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              發布時間:2020-12-03 11:23  

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              異徑管應力分析
              異徑管在受壓管道系統中是常見的重要部件,但對異徑管問題的研究基本還是空白。通過理論分析對內壓以及面內彎矩、扭矩作用下同心異徑管、偏心異徑管、異徑彎管的應力進行了研究,通過有限元數值分析和實驗進行了驗證。
                主要工作有:
                1、推導了內壓作用下異徑彎管的環向應力公式和經向應力公式。在相應的結構參數條件下,異徑彎管的環向應力公式可以轉化為同心異徑管、偏心異徑管、或等徑彎管的環向應力公式。在此基礎上推導了異徑管的極限壓力式。異徑管的極限內壓由其大端截面控制。
                2、推導了異徑管的極限彎矩公式,異徑管的極限彎矩由其小端截面控制。同心異徑管、偏心異徑管極限彎矩均相當于與小端口截面尺寸相同的直管的極限彎矩。異徑彎管極限彎矩由與小端面尺寸相同的同心異徑管、偏心異徑管的極限彎矩作為基礎項,再乘以彎矩系數。根據異徑彎管彎曲系數的大小分為四個區間,彎矩系數分別按相應區間的回歸式計算。
                3、推導了異徑管的極限扭限公式,異徑管的極限扭矩均由其小端截面控制,相當于與小端口截面尺寸相同的直管的極限扭矩公式作為基礎項,再乘以系數。同心異徑管極限扭矩相對要比偏心異徑管的極限扭矩略大一點,異徑彎管大端面截面承受扭矩時的極限扭矩相對要比小端面截面承受扭矩時的極限扭矩小。在異徑彎管承受端面扭矩作用上,還提出了一端的扭矩無法完全傳遞到另一端的概念,扭矩在傳遞中會逐漸轉化為彎矩。90°彎管一個端面的彎矩既可由另一個端面的扭矩轉化而來。
                4、提出了同心異徑管、偏心異徑管和異徑彎管的有限元模型建模法.
                   總結出應力分布或變形的特征:
                (1)內壓作用下同心異徑管大小端的面積壓力差產生的彎矩引起大端相對張開、小端相對收縮的現象;
                (2)內壓作用下偏心異徑管偏心側大端內表面及偏心側中部外表面的環向應力。
                5上述理論成果經過了有限元數值分析和實驗驗證。實驗還表明,內壓作用下環殼的彎曲半徑和管截面半徑均增大,而管壁厚變化很小。










              異徑管應力分析
              異徑管在受壓管道系統中是常見的重要部件,但對異徑管問題的研究基本還是空白。通過理論分析對內壓以及面內矩、扭矩作用下同心異徑管、偏心異徑管、異徑管的應力進行了研究,通過有限元數值分析和實驗進行了驗。
                主要工作有:
                1推導了內壓作用下異徑管的環向應力公式和經向應力公式。在相應的結構參數條件下,異徑管的環向應力公式可以轉化為同心異徑管、偏心異徑管、或等徑管的環向應力公式。在此基礎上推導了異徑管的限壓力式。異徑管的限內壓由其大端截面控制。
                2推導了異徑管的限矩公式,異徑管的限矩由其小端截面控制。同心異徑管、偏心異徑管限矩均相當于與小端口截面尺寸相同的直管的限矩。異徑管限矩由與小端面尺寸相同的同心異徑管、偏心異徑管的限矩作為基礎項,再乘以矩系數。根據異徑管曲系數的大小分為四個區間,矩系數分別按相應區間的回歸式計算。
                3推導了異徑管的限扭限公式,異徑管的限扭矩均由其小端截面控制,相當于與小端口截面尺寸相同的直管的限扭矩公式作為基礎項,再乘以系數。同心異徑管限扭矩相對要比偏心異徑管的限扭矩略大一點,異徑管大端面截面承受扭矩時的限扭矩相對要比小端面截面承受扭矩時的限扭矩小。在異徑管承受端面扭矩作用上,還提出了一端的扭矩法完全傳遞到另一端的概念,扭矩在傳遞中會逐漸轉化為矩。90°管一個端面的矩既可由另一個端面的扭矩轉化而來。
                4提出了同心異徑管、偏心異徑管和異徑管的有限元模型建模法。
                 總結出應力分布或形的特征:
                (1)內壓作用下同心異徑管大小端的面積壓力差產生的矩引起大端相對張、小端相對收縮的現象;
                (2)內壓作用下偏心異徑管偏心側大端內表面及偏心側中部外表面的環向應力。
                5上述理論成果經過了有限元數值分析和實驗驗。實驗還表明,內壓作用下環殼的曲半徑和管截面半徑均增大,而管壁厚化很小。










              煤礦管道發展史:

              隨著科技和經濟的發展,新型技術應用到煤礦井下用管道上,尤其是塑料管道的發展,使煤礦井下用管道迅速發展,并涌現出眾多性能優異、重量輕、易于安裝使用的新產品。玻璃鋼夾砂管、實壁聚乙烯阻燃抗靜電管、硬質聚實壁阻燃抗靜電管作為一代產品首先出現,但由于生產工藝、生產技術的限制以及產品自身存在的缺點、產品價格高等缺陷,這些管道應用的效果不算很成功。在眾多企業的技術攻關后,又出現一些新型產品,如聚氯yi烯纏繞管,該管材先擠出聚氯yi烯型材,再經過纏繞成型后,在管材外包裹一層阻燃抗靜電材質。該種管材屬于一代產品的改進型。目前,第二代管材正在出現,該管材的特點是以鋼絲、鋼帶、沖孔鋼板以及玻璃纖維等增強的熱塑性塑料管材,通過多層共擠技術,纏繞復合技術等將增強介質、粘接劑、阻燃抗靜電材料復合為一整體,具有耐腐蝕、高強度、高的耐正壓和耐負壓性能,并且質量輕,便于安裝等特點。

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