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方法蘭

更新時間??2021-08-23 09:58 閱讀
Waters法是國際較為通行的法蘭設計方法,國家標準GB150中也采用此法.但此方法作了一定的簡化假設,導致計算結果與實際存在誤差.文章采用有限元計算對該法進行了考證.通過實例計算,對Waters法和有限元法的計算結果進行了比較.結果表明:按Waters法考慮的載荷計算,錐頸變形要比按實際載荷計算的變形小一半,應力小1/3.

浮頭法蘭是浮頭式換熱器中重要的受壓元件,對它的設計國內外長期以來曾存在困惑.為此不少文獻對其進行了研究[2,3],國外設計對此無所適從地采取消極方法,均未取得良好效果.文獻[4]以數學方法一步求解最佳Lr,成功地實現了此類法蘭的最優化設計,從而使浮頭法蘭設計擺脫了困境.筆者對文獻[4]的原理及對其"數學上的分析相當復雜"[5]問題的求解思路作分析說明.

螺栓-法蘭連接是應用于航空航天、核能等領域的管道主要連接形式.工程上迫切希望獲得此類結構的最優化設計,以實現系統性能最佳化.針對這種連接結構的優化設計實際包含接觸問題和優化問題兩部分的內容,是非線性因素的耦合以及優化設計層層迭代的過程.綜述了小變形彈性接觸問題中的有限元法及其在工程中的應用,針對螺栓-法蘭中優化設計中關心的花瓣的優化,同時還簡述了拓撲優化設計方面的研究進展.最后對今后的研究方向和研究的重點作了展望.

目的 提出法蘭連接節點的抗彎承載設計方法,為實際工程中的法蘭連接節點設計提供依據.方法 利用屈服線理論和簡化的螺栓受力模型,得到分別由法蘭板厚度控制和螺栓控制的法蘭連接節點抗彎承載力,并力求綜合兩者,全面衡量法蘭連接節點的受力特性.結果 根據屈服線理論得到的由法蘭板厚度控制的彎矩承載力計算公式的結果,與有限元計算結果和試驗結果進行比較,三者吻合較好,證明其具有合理性和良好的適用性;根據半T型連接模型得到的螺栓力計算公式,合理考慮了螺栓的撬力作用,并得到螺栓與法蘭厚度等強時的法蘭板厚度計算式.結論 最終得到了法蘭連接節點全面的抗彎設計方法,提供了合理的設計流程,為法蘭連接節點設計提供了一種有效途徑.

水輪發電機組的安裝和檢修過程中,需要對構成機組的零部件的形狀、尺寸和位置等進行嚴格的測量和調整.對于水輪機轉輪的聯軸法蘭面、主軸法蘭的端面、推力軸承鏡板和推力頭的上端面等,這些平面的水平要求很高,其測量和調整顯得尤其重要.高精度平面水平測量使用的主要儀器是框型水平儀,卡耶里(CAYERE)方法是一種使用框型水平儀為測量工具,對圓形平面的水平進行測量和分析的精確方法.在三峽左岸電站ALSTOM機組安裝中應用該方法測量轉輪、主軸等法蘭面水平,取得了很好的應用效果.

對夾方法蘭是智能差壓變送器儀表上的關鍵零件,其制造工藝制定的是否合理對儀表質量會產生較大的影響.本文通過對對夾方法蘭兩種制造工藝方案的對比分析,得出了最佳加工工藝路線,并進行了工裝設計,編寫相應的加工程序.通過生產實踐證明:該工藝生產效率高,質量穩定,工序安排合理.
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