对于IV储氢气瓶来说,快速泄放氢气时会发生鼓包,这也是一个痛点。今天针对这个谈一谈我的看法。
首先,我们先讨论一下气瓶内胆的屈曲临界压力,内胆的屈曲条件与材料的杨氏模量、半径、圆筒厚度以及泊松比有关,不过这个可以用手算简单的算出来,或者用仿真算一下,我们就按0.02MPa来探讨吧。
其次,我们在讨论一下泄放速率和气瓶压降的关系,如果是相同泄放速率的话,越大的气瓶,它的压降也是越慢的。我们拿市面上常见的50-60l气瓶来说吧,如果放气速率是0.5g/s,那么它的大概每秒压降大概是0.01MPa(没有细算,大概是这个范围,用真实气体公式计算)
接下来,我们在讨论一下这个受力问题,
充气后的气瓶,内胆和碳纤维的中间层。由于氢气的渗透,稳定后,中间层的压力要与气瓶内部气压处于二力平衡,可能外侧的压力稍微要高点,根据薄壳理论,不过我们就姑且它们一样。
那么我如果以0.5g/s放气,放气时间1s,那么气瓶内部的气压已经下降了0.01MPa,而处于内胆与纤维中间层的压力是不是为了寻求二力平衡,会向内胆渗透氢气,以实现平衡。那么好,如果我们以2g/s去泄放呢?压降是不是就是0.02mpa了,回想一下我们内胆的屈曲临界压力,是不是也是这个值。那么聪明你一定有所联想了。
你一定想问,为什么初始没有发生鼓包呢?
我觉得可以这样去思考,以微积分的的理念去思考,我们把泄放的总时间划分为1000份或者100份,这样是不是对于气瓶内胆来说,是不是就有1000次压降,是不是就有1000次的二力平衡的呢。处于内胆与复材中间的位置是不是可以理解为经历了1000次的低周疲劳呢,而疲劳首先会影响什么呢,就是材料的力学性能,比如模量会大幅度下降。
泄放速率快,内胆的高周疲劳大。
泄放速率慢,内胆低周疲劳次数多。
因此,我认为,气瓶内胆的鼓包是不可避免的,只能延迟它出现的时间。
有论文上说,他们在0.5g/s观察到了鼓包,如论文中的图所示。因此,它的泄放速率压降和内胆屈曲压力,佐证了我以上的观点。