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气柜柜体是纵环向加筋圆柱壳,柜顶是肋环形加筋球面壳,属于循环对称结构,在建模进程中充沛应用这一对称性,气柜柜体有限元模型   气柜思索到实践结构的复杂水平,在树立气柜有限元模型的进程中不能够思索到一切结构和隶属物,因此本文参考周伟所...


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气柜柜体是纵环向加筋圆柱壳,柜顶是肋环形加筋球面壳,属于循环对称结构,在建模进程中充沛应用这一对称性,气柜柜体有限元模型

   气柜思索到实践结构的复杂水平,在树立气柜有限元模型的进程中不能够思索到一切结构和隶属物,因此本文参考周伟所作的相关任务,在建模进程中采取了以下假定:










   ①各构件间焊接良好,衔接处变形协调;

②由十在有限兀模型中疏忽了节点板等衔接结构以及气柜的各种隶属物,如放空管、测量用具等,参考相关建模阅历取重力减速度g的1.2倍(g=9.81 x 1.2=11.772取11.77)作为模型中的重力减速度,沛县气柜防腐,树立模型的大致步骤为:在柱面坐标系下树立 1/32 的柜体柜顶以及活塞的几何模型,区分停止单元团圆后再循环复制生成整个结构模型

 


 

有必要用非线性方法对不同径向梁和环向梁布置方案下的柜顶停止极限承载力剖析,以验证特征值屈曲剖析所得出的结论,经过以上对比可以得出结论:增大径向梁截面对结构极限承载力的提升作用大于增大环向梁截面,径向梁截面对结构极限承载力的影响比环向梁截面的影响大,这与前文特征值屈曲剖析的结论相反,沛县气柜,

气柜提高径向梁截面和提高环向梁截面都可以提高结构的极限承载力,但是对比对结构极限承载力的提高幅度可知:以径向梁和环向梁截面都为 C24B 的布置方案为基准,增大环向梁截面为 C28B 时,沛县气柜保温,结构的极限承载力上升了 28.9%;而增大结构的径向梁截面为 C28B 时,结构的极限承载力则上升了34.5%;再将结构的环向梁截面增大到 C32B,气柜结构的极限承载力提升了 34.1%;将结构的径向梁截面增大到 C32B,结构的极限承载力提升了 57.5%;在现有设计方案径向梁和环向梁都是 C28B 的基础上,增大环向梁截面为 C32B,结构极限承载力提高了 14%,沛县气柜安装,增大径向梁截面为 C32B,结构的极限承载力提高了 16%,气柜径向梁截面的影响

气柜在简化条件下对比了增强径向梁和环向梁对柜顶承载力的影响,思索到特征值屈曲剖析方法的局限性和在特征值屈曲剖析中对柜顶停止了较大的简化,使得结构有一定失真


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