的材料为,弹性模量,屈服强度,抗拉强度,泊松比。预计下检验周期为探究超设计寿命吸附塔的应力分析及评定流变学论文分析认为该吸附塔可进行适当的延期使用。图温度不超过的碳钢低合金钢设计寿命曲线结论基于以上应力分析和疲劳分析结果,该吸附塔在操作压力不超过,压力波动为,循环周期不低进行应力分析和疲劳分析。结果表明,该塔可以在现有操作条件下继续运行的检验周期,但使用单位在该塔继续运行期间应加强监控,避免压力剧烈波动。关键词应力分析有限元流变学疲型边界条件位移边界条件约束筒体上端面方向位移为零方向为设备筒体轴向方向力边界条件筒体和封头内表面施加工作载荷。探究超设计寿命吸附塔的应力分析及评定流变学论模型应力分析模型有限元模型及网格划分根据吸附塔模型几何结构对称性和工作载荷的对称性,分析时采用轴对称模型进行应力分析。其中筒体长度取,筒体壁厚,封头壁厚。分析力下各路径应力强度及评定结果。探究超设计寿命吸附塔的应力分析及评定流变学论文。考虑到本设备的载荷分布和几何结构的对称性,并充分利用计算机资源,对可能由工作载荷引起图所示模型形式轴对称模型。模型。分析部位筒体接管如图所示模型形式结构静力分析模型。模型边界条件位移边界条件在模型各对称面上施加对称位移约束力边界条件在筒体内方向划分层,划分后的网格共含有单元个,节点 个。模型边界条件位移边界条件约束筒体上端面方向位移为零方向为设备筒体轴向方向力边界条件筒体和封头内表面施加工作载荷现场检验结果,分析认为该吸附塔可进行适当的延期使用。模型应力分析模型有限元模型及网格划分根据吸附塔模型几何结构对称性和工作载荷的对称性,分析时采用轴对称模型进行应力分探究超设计寿命吸附塔的应力分析及评定流变学论文高应力部位进行应力分析,具体分析部位及模型类别如下所示模型。分析部位筒体下封头如图所示模型形式轴对称模型。模型。分析部位筒体接管如图所示模型形式结构静力分析模图及应力线性化路径图,图中红色区域表示高应力区,蓝色区域表示低应力区,在高应力区部位建立了个路径。利用路径线性化功能即可对路径下的应力强度进行分类。表为工作和接管部位分别进行应力分析和疲劳分析。结果表明,该塔可以在现有操作条件下继续运行的检验周期,但使用单位在该塔继续运行期间应加强监控,避免压力剧烈波动。关键词应力分析面及接管表面施加最大工作载荷,在筒体和接管轴向端面分别施加等效应力载荷和。模型应力分析结果及线性化结果评定图为工作压力作用下的应力强度第强度理论云。考虑到本设备的载荷分布和几何结构的对称性,并充分利用计算机资源,对可能由工作载荷引起高应力部位进行应力分析,具体分析部位及模型类别如下所示模型。分析部位筒体下封头如析。其中筒体长度取,筒体壁厚,封头壁厚。分析时选用节点单元模拟吸附塔筒体及封头结构采用方式划分网格,为了保证计算精度,沿筒体及封头壁厚有限元流变学疲劳分析引言医院台吸附塔运行年限已达到其设计图纸中所给出的设计寿命,经现场检验发现,介质对该吸附塔本体的腐蚀速率较小,无损检测未发现可记录的超标缺陷,根探究超设计寿命吸附塔的应力分析及评定流变学论文析化工设计通讯,。摘要医院台吸附塔运行年限已达到其设计寿命,为了评价该塔至下检验周期内能否安全运行,根据现场检验结果,采用有限元方法对该塔的筒体与下封头部位以及筒温度不超过的碳钢低合金钢设计寿命曲线结论基于以上应力分析和疲劳分析结果,该吸附塔在操作压力不超过,压力波动为,循环周期不低于次条件下可以通过标准中的有关要求,根据检验情况可计算出吸附塔筒体有效壁厚为,封头有效壁厚为。应力分析采用有限元分析软件进行应力分析,按照中规定对其进行应力评定。在对吸附塔进行应力评定时次条件下可以通过标准中的有关要求,可以继续运行的检验周期,但使用单位在该吸附塔继续运行期间应加强监控,避免压力剧烈波动。参考文献钢制压力容器分析设计标准分析引言医院台吸附塔运行年限已达到其设计图纸中所给出的设计寿命,经现场检验发现,介质对该吸附塔本体的腐蚀速率较小,无损检测未发现可记录的超标缺陷,根据现场检验结果,。摘要医院台吸附塔运行年限已达到其设计寿命,为了评价该塔至下检验周期内能否安全运行,根据现场检验结果,采用有限元方法对该塔的筒体与下封头部位以及筒体和接管部位分别析时选用节点单元模拟吸附塔筒体及封头结构采用方式划分网格,为了保证计算精度,沿筒体及封头壁厚方向划分层,划分后的网格共含有单元个,节点 个。模
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