一种弹簧金属C形环的密封特性数值模拟分析方法

    公开(公告)号:CN113486471A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110834922.2

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种弹簧金属C形环的密封特性数值模拟分析方法,包括以下步骤:S1、建立模拟压缩模型:采用ABAQUS建立弹簧金属C形环三维几何模型和上刚性法兰和下刚性法兰;S2:定义弹簧金属C形环三维几何模型的材料属性;S3、基于结构式和扫掠式的网格划分算法对模拟压缩模型行网格划分,生成网格模型;S4、基于模拟压缩模型中各个部件的相对位置关系和形状施加边界条件;S5、对上刚性法兰施加荷载模拟弹簧金属C形环的压缩回弹过程,导出模拟压缩回弹过程数的据进行计算。通过该分析方法能够建立合理准确的三维弹塑性大变形分析模型,实现弹簧金属C形环的精细化建模与模拟分析,得到准确的压缩回弹特性曲线和密封面接触应力和变形等详细特征。

    一种基于权函数的热断裂力学分析方法

    公开(公告)号:CN110414176A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910724272.9

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于权函数的热断裂力学分析方法,包括以下步骤:1)、应用热传导解析公式计算沿管道壁厚稳态温度分布;2)、通过步骤1)获得的温度分布计算轴向应力;3)、考虑沿裂纹深度方向的垂向应力为均匀应力分布和线性应力分布两种参考应力,获得权函数的表达形式,4)、基于轴向应力、环向应力和权函数获得应力强度因子的计算模型,应力强度因子的计算公式如下:式中,Ri+a为裂纹尖端,m(x,a)为权函数,σzz为轴向应力;Pi为环向应力。本发明可以快速准确的预测不同内外径比值、不同相对裂纹深度的内表面环向裂纹中空圆柱结构在内压和热载荷共同作用下的应力强度因子,与当前温度下的断裂韧性相比给出断裂力学评定结果。

    多环套装钨合金飞轮的优化参数获取方法

    公开(公告)号:CN112364459A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011306185.0

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了多环套装钨合金飞轮的优化参数获取方法,使用ABAQUS软件建立多环套装钨合金飞轮的参数化有限元模型;使用ABAQUS软件建立多环套装钨合金飞轮的参数化有限元分析文件;使用ISIGHT优化设计软件搭建DOE试验设计模型,获得试验设计矩阵;通过编写.bat文件调用ABAQUS软件分析计算试验设计矩阵中每个数据点,生成DOE样本数据;基于DOE样本数据,采用RBF径向基函数构建神经网络代理模型,得到因子与响应之间的数学模型,通过挖掘数据内在关系,在约束条件下,得到以许用应力值为优化目标时钨合金中间层和外保持环之间的过盈量优化值,以储能密度、转动惯量为优化目标时内轮毂、钨合金中间层和外保持环的尺寸优化值。

    一种在组合载荷作用下应用极限塑性载荷分析的方法

    公开(公告)号:CN110442968A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910717173.8

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种在组合载荷作用下应用极限塑性载荷分析的方法,所述方法包括:计算待分析结构在若干种单一载荷作用下的极限载荷和塑性崩塌载荷;将计算获取的极限载荷和塑性崩塌载荷作为待分析结构极限塑性载荷分析的标准化参数;拟合得到待分析结构在组合载荷作用下的极限载荷公式和塑性崩塌载荷公式;获得待分析结构在组合载荷作用下的极限载荷和塑性崩塌载荷下包络公式;对待分析结构所受的实际载荷进行评定;实现结构在组合载荷作用下的极限塑性载荷分析方法,对于组合载荷作用下结构的极限塑性载荷的研究具有重要的工程意义。

    核设备筒体热震荡限值确定方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN119670417A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411751704.2

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种核设备筒体热震荡限值确定方法、装置、介质及设备,涉及结构力学领域。其中方法包括:首先建立核设备筒体模型,基于所述核设备筒体模型计算筒体的初始损伤系数,根据所述初始损伤系数确定所述筒体的目标假设裂纹尺寸。然后获取所述筒体的工程参数,基于所述工程参数和所述目标假设裂纹尺寸构建关于温度波动范围的应力计算模型,并基于所述应力计算模型计算所述筒体的目标损伤系数。最后基于所述目标损伤系数对所述温度波动范围进行迭代得到目标温度波动范围,根据所述目标温度波动范围得到热震荡限值。通过上述方法计算得到的热震荡限值考虑到了筒体裂纹的影响,符合工程中的实际需求,且计算结果准确。

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