橢圓封頭的受力分析
因為封頭的橢球部門經線曲率轉變滑膩持續,故應力分布斗勁平均,且卵形封頭 較半球形封頭小得多,易于沖壓成型,是今朝中低壓容器中應用較多的封頭之。成為解決涉及機械、土木、冶金、氣象形象、宇航等工程問題強有力和矯捷通用的工具,其計較功效已經成為各類工業產物設計和機能剖析的主要依據。在gb150和容規中還明晰劃定制造部門對未檢測部門的質量仍需負責。可作為設計的要節制參數。以來,有限元理論不竭。今朝 壓力容器結構的體例今朝 壓力容器封頭與筒體毗連結構采用的體例要有解析計較法、數值計較法和嘗試 法。非線性彈性材料卸載時將沿原路徑返回,而彈塑性材料卸載后將依據分歧的加載過程發生分歧的變形。
尺度卵形封頭a/b,既便于加工,受力也斗勁有利,所以工程中應用普遍。由接管應力分布上可以看出年夜主應力差的點位于接管內壁對稱面上的節點位置坐標x.94y.22z以封頭 為坐標原點單元為m沿此點外壁相貫線上的對應點的連線為年夜平均應力措置線沿線上取三點計較平均應力當量線性應力獲得各類應力沿接管壁厚的轉變情形。
卵形封頭與筒體毗連部門受力情形本文從分歧角度對非尺度卵形封頭與筒體毗連結構的應力分布狀況進行 論證,從而有助于對這種特定結構強度機能做周全而深切的體味,切磋非尺度卵形封頭應力剖析和設計計較體例的靠得住性和平安性,以便現實工程中加以應用。其體例是將封頭扣向地面射源置于內軸線上的某點向上投暗射源與橢圓弧上的嵌入式接管環焊縫呈圓錐形底片置于封頭外側平鋪。牛頓—拉普森平衡增量迭代示意ansys軌范供給多種材料選項,其中較經典常用的是:非線性應力—應變材料、超彈性材料、蠕變材料。因為毗連相鄰單元的節點上,場變量函數應具有不異的數值,因而將它們用作數值求解的根基未知量,將求解原函數的多自由度問題轉換為求解場變量函數節點值的有限自由度問題。因為封頭與筒體毗連結構是幾何不持續部位,容器受內壓時各部門的變形不致,毗連處四周便發生附加的彎曲變形。
卵形封頭是由半個橢球面和短圓筒組成。