吊耳局部有限元建模技术分析(5)

街风晚凉 分享 2021-06-01 下载文档

ANSYSY分析局部受力情况

算法的计算应力稍偏小,但与接触算法计算结果的误差更小;径向位移约束算法的计算应力更偏小.垂向正弦加载算法和径向正弦加载算法的最大应力位置基本与接触算法的最大应力位置一致,而径向位移约束算法的最大应力位置与接触算法的相差较大.同时从图3、图5和图7可以看出,垂向和径向正弦加载算法的加载曲线和接触算法中吊耳接触面上节点受到的垂向力的分布曲线类似.

表1 四种算法计算结果比较表

接触算法计算结果

应力/MPa位移/mm最大应力位置

1930.10828°和152垂向正弦加载算法计算结果

2250.130

径向正弦加载算法计算结果

1700.119

径向位移约束算法计算结果与接触算法误差

163

15.5%

与接触算法误差

16.6%20.4%

与接触算法误差

11.9%10.2%

3

90°

3

20°和160°30°和150°

注:3表示此种算法不能算出吊耳的位移.

3 结论

通过上述计算比较,从工程计算角度来讲,垂向正弦加载算法更保守,更偏于安全.垂向正弦加载算法和径向正弦加载算法都是可接受的、法的计算方法.,法进行计算.

参考文献:

[1[J].船海工程,

(5:240.[.直立设备板式吊耳强度计算[J].石油化工设备,2004,33(4):49250.[3]王富耻,张朝晖.ANSYS10.0有限元分析理论与工程

应用[M].北京:电子工业出版社,2006.

(上接第70页)

计者可根据经验和实际情况设计平衡面积,以适应实际需要.

3 结束语

船用高压空气截止阀对船用高压空气系统来说是基础原件,决定着高压空气系统的使用操作性、可靠性、维修性.随着高压密封技术的发展和提高,新型高压空气截止阀在阀门设计工作者的不断努力工作下,其技术也不断提高.如上海船舶设备研究所设计研制了系列40MPa高压空气截止阀产品,可用于石油、化工、科研试验、国防工业的高压空气系统中,可为船舶高压空气系统提供有力保障.

图8 平衡式密封阀头

参考文献:

  针对要求快速开关的高压空气截止阀,操作时间

长可采用先导式平衡结构,安装大推力电磁铁实现阀门的控制,目前上海船舶设备研究所研制的一型DN32,PN40MPa高压空气电磁阀已在试验中显现了其优越性能,开关动作迅速、密封可靠.具有远程控制、开关位置显示,便于实现集中控制,是将来船用40MPa高压空气系统的理想产品.2.4 材料

船用高压空气截止阀的阀体及零部件的材料除了对强度、硬度等要求有较好的力学性能外,还要具有耐海洋性气候、甚至耐海水腐蚀等综合性能.目前高压空气截止阀可选用的材料有双相不锈钢、沉淀型不锈钢、06Cr16Ni5Mo、HNi5623、QAl102321.5、TC4、TC11、铍青铜等.

[1]陆培文.实用阀门设计手册[M].北京:机械工业出版

社,2002.

[2]д.у.гурэвич.高压阀门设计原理[M].北京:兵器工业

出版社,1992.

[3]G.H.PEARSON.ValveDesign[M].London:Mechan2

icalEngineeringPublicationLtd.,1990.

[4]胡宏杰.船舶高压空气阀柱软密封新技术应用[J].船

海工程,2003(5):34236.

[5]龚清华.液压系统超高压密封技术研究[J].沿海企业

与科技,2007(1):82283.

[6]J.L.莱昂斯(美)著.阀门技术手册[M].袁玉求,张洪

文,章嘉炎,等译.北京:机械工业出版社1991.

[7]陈儒志.高压截止阀的烧蚀问题及解决方法[J].阀

门,1989(2):11212.

[8]Fisher.控制阀门手册[Z].第3版.1999年.

—97—


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