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2016春人教版数学三下2.3一位数除三位数的笔算除法(例题3)ppt课件 2016春人教版数学三下2.3一位数除三位数的笔算除法(例题3)ppt课件

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1、支撑片受力有限元分析划分网格在用有限元对支撑片进行应力分析时,用实体单元建立模型,本文所关心的问题是支撑片的应力分布与最大应力的位置。本文选用单元,采用自由格划分的方法。单元是个维节点固体结构单元,具有二次位移模式可以更好的模拟不规则的网例如通过不同的系统建立的模型。单元通过个节点来定义,每个节点有个沿着方向平移的自由度。可以具有任意的空间各向异性,单元支持塑性,超弹性,蠕变,应力钢化,大变形和大应变能力还可采用混合模式模拟几乎不可压缩弹塑性材料和完全不可压缩超弹性材料。有不同的输出选项可用。单元示意图如图。由于储罐尺寸很大,对计算机配置要求较高。因此,截取模型中的五度进行网格划分,如图,其上有个支撑片。通过对此支撑片的受力分析,可知其他支撑片的应力分布状态。图单元示意图。

2、索,有许多方面需要研究。保障油罐的安全是目前最重要的问题,目前的设计标准并不能绝对保证油罐的安全,还是有大量的油罐在地震飓风中发生破坏。随着计算机技术及数字计算方法的发展,有限元作为种有效的计算分析工具,越来越广泛地应用于工程领域。目前许多人对油罐进行过有限元分析,在这些分析中有些是采用三维实体单体进行计算,有些则利用轴对称有限元进行计算。油罐罐壁上有许多开孔和接管,这些部位的应力状态非常复杂,无法用般的理论方法进行求解,这就需要借助有限元这工具。目前计算这些部位的应力均采用三维有限元法或壳单元法。由于油罐直径大,壁厚相对较薄,要划分高质量的三维实体网格需要较多的单元和节点,就需要高性能的计算机相助而采用粗糙的网格,会降低计算的精度。如果采用壳单元进行计算,由于壳单元本身。

3、为双盘外浮顶结构,主要组成部分为罐底罐壁双盘外浮顶及附件。参数设计容量,内径,高度为,储存介质为原油,设计压力可以分为空间问题平面问题板壳问题和杆件问题,其中平面问题的几何模型是二维模型,在平面上划分网格要容易得多,单元数量也少得多。因此,将空间问题作适当降维,使其按平面问题来处理可使分析过程大为简化。结构细节简化结构细节是结构中尺寸相对很小的局部,如小的开口等。建立几何模型时可尽量忽略些不必要的细节。在静力分析中,高应力区域中的细节结构会引起应力集中,这些细节不能忽略,而处于材料制作成简单的抽象浮雕。发展目标能利用自己的雕塑作品作为道具参与游戏或表演。情感目标培养学生认真学习的态度和探索新知识的兴趣。培养学生以审美之心来观察事物,感受生活,看待社会。教学重点和难点教学重。

4、地基。这类储罐内部受液压作用,从下往上液压逐渐减小。遵循等强度设计理念,通常采用不等壁厚的圆柱形筒节焊接而成,从下往上数,第圈壁板厚度最大,往上依次减薄。实际上,油罐特别是空罐在风压的作用下很容易产生失稳,因而罐壁不能太薄,各国标准中都有个最小公称厚度。目前我国建造的万立方米及以上油罐的最小公称厚度,与日本标准致。同时,为防止失稳,油罐上部通常设置有抗风圈加强圈等。大型油罐的底板分为两部分边缘板和中幅板。边缘板与壁板相连,应力状态较复杂,因此厚度较大,对材料的强度韧性等有较高的要求,通常与底圈壁板材料相同。中幅板应力较小,因此可以用般的,厚度较薄,但也有个最小公称厚度。在中规定当罐内径时中幅板厚度不得小于。油罐地基中心沉降量较大,因此大型油罐罐底通常采用中心高四周低的正圆。

5、时,结构的应力和变形也呈相应的对称分布。分析这类结构时,可以只划取结构的若干分之进行计算,划分边界就是对称面。储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析储罐第九圈即最下面圈外径为,内径为支撑片长宽高分别为材料为。通过分析知道,储罐最后圈的支撑片受力最大,因此为了更接近实际及建模方便,只对储罐最后圈及支撑片进行建模。不同的分析类型需要不同的材料性能参数,假设储罐和支撑片皆在线弹性范围内工作,因此需要定义材料的弹性模量,泊松比。为了研究简便,常把与问题无关或影响不大的次要因素忽略,仅保留主要因素,把问题抽象化,再进行分析研究。本文在建模过程中作如下几个基本假设。同质材料组成支撑片各区域中的每个金属晶粒的力学性能并不完全相同,但在各区域包含了无数晶粒,而且它们是无规则。

6、就已经做了定的简化假设,无法准确地计算壁板与补强板焊接处的应力,具有定的局限性。因此需要种既不需要太大计算量,又有足够计算精度的方法计算开孔部位的应力。储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析理论基础大型储罐发展概况立式圆柱形储液罐按罐顶型式可分为拱顶罐外浮顶罐内浮顶罐等,储存原油的大型储油罐般采用外浮顶油罐以减少成本。大型储罐按照与地基连接型式的不同,可分为锚固罐和非锚固罐。储罐底部与地基刚性连接称为锚固储罐直接摆放在地基上的,称为非锚固储液罐。液化天然气储罐液化石油气储罐等低温罐多为锚固罐。而大型原油储罐等常温低压罐,多为非锚固罐,直接搁置在地基上,以降低造价。小容积的储油罐,通常直接放在经平整夯实的地面上大容积储油罐,为防止过度不均匀沉降,通常采用带混凝土圈梁的。

7、储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析图支撑片网格划分放大图图带支撑片的储罐网格划分左视图储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析施加约束与载荷本文主要研究储罐倒装提升过程中支撑片的应力分布情况,根据应力的分布,从而确定支撑片能否确保施工质量,对其进行分析计算。倒装法是利用液压机将最下面层壁板提升,在这个过程中,支撑片需要承受已焊接好的壁板重量,每提升层,支撑片所受的力相应增加。因此可以知道,当安装最后层时,支撑片受力最大,即整个储罐的总重吨。通过计算得知,每个支撑片受到的压强为。结果分析本文运用软件对施加了载荷后的模型进行分析,得到了模型的应力彩色云图以及从各个坐标轴上看的应力云图,从而可以得出构件上各位置的应力分布构件的最大应力位置,从而可以确定构件的危险部。

8、位。对构件的危险部位进行特别监控与采取其他措施构件能够安全运行。图图图图图分别为支撑片模型的应力云图支撑片放大图方向应力云图方向应力云图方向应力云图。红色部分代表应力最大处,蓝色代表应力最小处。从图中可以看出,支撑片焊缝周围受到的应力最大。图模型应力图储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析图模型应力云图放大图图模型方向应力云图储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析图模型方向应力云图图模型方向应力云图储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析结论本文建立起焊接支撑片的模型,施加约束与载荷后进行应力分析,得到支撑片的应力分布图及应力的最大位置等等,得出如下结果支撑片上应力的分布是不均采用有限元软件进行分析与研究具有其他研究方法无法比拟的优点。本课题建立储罐焊接支。

9、低应力区的细节般可以忽略。变换结构的形式常见的结构形式是带肋骨加强的平板结构,这类结构有时形状很复杂,建模费时且划分网格困难,因此在有限元分析时,通常将其结构形式作适当变换,使网格划分变得容易,划分出的单元更少。常用的结构变换方法是等刚度变换,即将肋骨刚度等效为与之相连的板的刚度。等刚变换有两种方式是不改变平板厚度,而增加板材料的弹性模量,二是保持板的材料特性不变,而增加板的厚度。局部结构对有些结构进行分析时,若取整个结构建立模型,则会造成大量不必要的建模工作和计算量,因此可以只划取结构中受力最严重应力和变形量最大的危险区域建立局部模型,同时也可以对关键部位进行详细的网格划分,从而达到提高计算精度的目的。利用结构对称性当结构的形状载荷约束条件以及材料和物理特性具有种对称性。

10、的排列着,在宏观领域内,其力学性能是各晶粒力学性能的统计平均值,所以可认为各区域的性质相同,属于同质材料。各向同性就金属单晶粒而言,不同方向的力学性能是不同的,但支撑片晶粒极多且又杂乱无章地排列着,从而导致各方向的性能就接近相同了,所以说,本文中支撑片材料参数均为各向同性。不考虑残余应力的影响支撑片所受应力本应该是外载荷所产生的应力和残余应力之和,但由于钢管冷加工和焊接的影响,残余应力在定程度上得到释放,且残余应力分布十分复杂,本文主要研究焊接钢管的型接点的应力分布,因此在有限元分析时不考虑残余应力的作用。本文运用有限元软件建立储罐支撑片模型,每层罐壁有个焊接支撑片,如图所示储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析图储罐支撑片模型图支撑片放大图储罐倒装法施工提升过程中。

11、锥形结构,即先给定个预沉降量,保证在油罐的使用寿命内罐中心始终高于罐四周,不会造成死油现象。施工时,对般地基而言,其罐底坡度为对软弱地基,其罐底坡度可以适当提高,但是不得大于。基础沉降基本稳定后,锥面坡度。大型原油储罐通常采用外浮顶方式,即油罐的浮顶直接放于油面上,随油品收发而上下浮动,在浮顶与罐内壁之间的环形空间有随着浮顶上下的密封装置。这类罐几乎全部消灭了气体空间,从而大大地减少了油品的蒸发损耗。浮顶罐有双盘或单盘两种结构。般来说,北方要考虑雪载荷,要求有较高的刚度,多采用双盘结构而广东等南方沿海地区雪载较小,可采用单盘结构。与双盘式浮顶相比,单盘式浮顶省材料,但容易腐蚀,维护费用较高。储罐倒装法施工提升过程中支撑片受力有限元分析万立方浮顶储罐施工简介概述万立方储油罐。

12、撑片模型,分析在吊装过程中支撑片的应力分布,确定该焊接支撑片能否安全可靠确保施工质量。研究现状目前的油罐越来越向大型化方向发展,因为储油罐单罐容积越大,单位容积的钢材耗用指标越低,相同储量的油库成本越低,同时罐区总占地面积也越小,方便管理,可以降低总成本。年美国芝加哥桥梁公司首先建成浮顶油罐,直径米,高约米年壳牌石油公司在欧洲建成浮顶油罐日本发展得比较晚,但是近年来迅速赶上,日本在年建成浮顶油罐,年建成浮顶油罐,直径米,高米沙特阿拉伯也已成功建造了浮顶油罐,其直径高达米,高米。年中国从日本引进第台浮顶油罐,到目前已经建成大型浮顶油罐几十台。年在广东茂名建成了罐,年在江苏仪征建成了罐。这些大型罐的设计大多参照美国的标准或标准。这类大型罐的设计,我国还处于起步阶段,正在不断摸。

参考资料:

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