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IV储氢气瓶阀座(boss)一个设计理念

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摘要

气瓶金属阀座的疲劳性能计算对设计师判断其常温疲劳试验表现至关重要。手算方法虽不如仿真软件精确,但更便捷。计算需基于阀座材料参数,选择名义应力法或局部应力应变法,并考虑工作条件、加载方式和环境温度。编辑EXCEL表格可简化计算,但需先通过结构仿真确定阀座受力。手算可能存在误差,重要决策时建议结合仿真软件结果。


正文

      气瓶金属阀座的疲劳性能计算是设计过程中的重要环节,这有助于设计师判断气瓶在常温疲劳试验中的表现。尽管使用如fe-safe的仿真软件能得出精确结果,但手算对于设计师而言更为方便。

       手算方法的基础是了解阀座的基本参数,包括材料的疲劳极限、应力集中系数和工作应力等。接着,可以选择名义应力法或局部应力应变法进行计算。名义应力法简单但可能不够精确,而局部应力应变法则更精确但稍显复杂。

      计算时还需考虑阀座的工作条件、加载方式和环境温度等因素。最终,通过计算结果判断气瓶在试验中的表现,若疲劳寿命低于预期,则需优化设计。

     为简化计算,可编辑EXCEL表格进行。但前提是需通过结构仿真确定阀座的最大和最小结构受力。

请注意,手算可能存在误差,重要决策时建议结合仿真软件结果。

    这样就可以初步进行计算,不过为了方便的话可以编辑一个EXCEL的表格进行计算,但是前提是需要对结构仿真,算出阀座最大和最小结构受力。


来源:气瓶设计的小工程师
Fe-Safe疲劳材料试验
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-04-08
最近编辑:7月前
气瓶设计的小攻城狮
硕士 从事IV储氢气瓶行业。
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