波纹管设计计算书
钢波纹管涵计算书

1.1.1平面有限元计算(1)计算模型的网格划分这里采用ANSYS计算。
土体采用平面单元Plain42,钢质椭圆形波纹板涵管采用梁单元Beam3, 计算模型的网格划分如图2.2.9。
如图2.2.10所示,土体的底部固结,两侧水平向支承,顶部为自由端,承受车辆荷载看成分布荷载作用在路面上。
图2.2.10单元网格划分图图2.2.11 边界条件和荷载布置图单元编号和节点、材料特性的对应关系1 2 2 1 0 1 364 362 280 1452 2 2 1 0 1 364 145 361 6523 2 2 1 0 1 361 145 110 1114 2 2 1 0 1 109 110 145 2805 2 2 1 0 1 646 601 548 3626 2 2 1 0 1 362 548 341 2807 2 2 1 0 1 485 469 271 3548 2 2 1 0 1 354 337 494 4859 2 2 1 0 1 194 503 502 14610 2 2 1 0 1 194 146 486 42911 2 2 1 0 1 486 146 516 50512 2 2 1 0 1 146 502 515 51613 2 2 1 0 1 332 271 469 50314 2 2 1 0 1 469 485 502 50316 2 2 1 0 1 667 546 666 56417 2 2 1 0 1 659 658 480 14718 2 2 1 0 1 662 661 659 14719 2 2 1 0 1 663 662 147 53920 2 2 1 0 1 480 498 539 147 ELEM MAT TYP REL ESY SEC NODES21 2 2 1 0 1 658 365 143 14222 2 2 1 0 1 480 658 142 14123 2 2 1 0 1 362 364 602 64624 2 2 1 0 1 359 746 695 69625 2 2 1 0 1 695 357 356 69626 2 2 1 0 1 660 659 661 14827 2 2 1 0 1 148 572 657 66028 2 2 1 0 1 661 588 572 14829 2 2 1 0 1 503 194 182 33230 2 2 1 0 1 486 473 430 42931 2 2 1 0 1 473 484 436 43032 2 2 1 0 1 484 468 444 43633 2 2 1 0 1 468 465 456 44434 2 2 1 0 1 465 482 453 45635 2 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27 637 656 2 2 1 0 1 612 29 28 638 657 2 2 1 0 1 613 30 29 612 658 2 2 1 0 1 614 31 30 613 659 2 2 1 0 1 615 32 31 614 660 2 2 1 0 1 616 3 32 615ELEM MAT TYP REL ESY SEC NODES661 2 2 1 0 1 643 33 3 616 662 2 2 1 0 1 617 34 33 643 663 2 2 1 0 1 618 35 34 617665 2 2 1 0 1 634 37 36 619 666 2 2 1 0 1 639 38 37 634 667 2 2 1 0 1 640 39 38 639 668 2 2 1 0 1 620 40 39 640 669 2 2 1 0 1 621 41 40 620 670 2 2 1 0 1 622 42 41 621 671 2 2 1 0 1 623 43 42 622 672 2 2 1 0 1 624 4 43 623 673 2 2 1 0 1 625 44 4 624 674 2 2 1 0 1 626 45 44 625 675 2 2 1 0 1 627 46 45 626 676 2 2 1 0 1 628 47 46 627 677 2 2 1 0 1 635 48 47 628 678 2 2 1 0 1 641 49 48 635 679 2 2 1 0 1 642 50 49 641 680 1 1 1 0 1 1 11ELEM MAT TYP REL ESY SEC NODES681 1 1 1 0 1 11 12682 1 1 1 0 1 12 13683 1 1 1 0 1 13 14684 1 1 1 0 1 14 15685 1 1 1 0 1 15 16686 1 1 1 0 1 16 17687 1 1 1 0 1 17 18688 1 1 1 0 1 18 19689 1 1 1 0 1 19 20690 1 1 1 0 1 20 21691 1 1 1 0 1 21 2692 1 1 1 0 1 2 22693 1 1 1 0 1 22 23694 1 1 1 0 1 23 24695 1 1 1 0 1 24 25696 1 1 1 0 1 25 26697 1 1 1 0 1 26 27698 1 1 1 0 1 27 28699 1 1 1 0 1 28 29700 1 1 1 0 1 29 30ELEM MAT TYP REL ESY SEC NODES701 1 1 1 0 1 30 31702 1 1 1 0 1 31 32 703 1 1 1 0 1 32 3 704 1 1 1 0 1 3 33 705 1 1 1 0 1 33 34 706 1 1 1 0 1 34 35 707 1 1 1 0 1 35 36 708 1 1 1 0 1 36 37 709 1 1 1 0 1 37 38 710 1 1 1 0 1 38 39 711 1 1 1 0 1 39 40 712 1 1 1 0 1 40 41 713 1 1 1 0 1 41 42 714 1 1 1 0 1 42 43 715 1 1 1 0 1 43 4 716 1 1 1 0 1 4 44 717 1 1 1 0 1 44 45 718 1 1 1 0 1 45 46 719 1 1 1 0 1 46 47 720 1 1 1 0 1 47 48ELEM MAT TYP REL ESY SEC NODES721 1 1 1 0 1 48 49 722 1 1 1 0 1 49 50 723 1 1 1 0 1 50 51 724 1 1 1 0 1 51 52 725 1 1 1 0 1 52 53 726 1 1 1 0 1 53 54 727 1 1 1 0 1 54 1(2)变形和应力图a)变形和位移变形见图2.2.11、2.2.12。
5波纹管计算书DN100X6波

圆形波纹管设计报告设计单位:项目名称:设计标准:金属波纹管膨胀节通用技术条件GB/T12777-2008 膨胀节结构类型:单式(校核设计)波纹类型:无加强U 形 端部约束:两端固支 材料状态:成形态成形方式:液压 波纹管附属件:波纹管应力评定:应力类型计算值(MPa)许用值(MPa)压力引起直边段周向薄膜应力S1: 9.6 130.0 压力引起波纹管周向薄膜应力S2:5.0130.0波纹管相关参数:波纹管平均宜径波纹管有效面积波纹段展开长度波管圆周展开长单个波纹管长度成形后单层厚度单节波纹管重量 Dm(mm)=132.6 Λm(cm2)=138.1 11(mm)=334.5 12(mm)=360.013(mm)=170.0tp(mm)=0.56Wb(Kg)=0.6(包括宜边段) (包括宜边段)Cd=1.908Cf=1.189Cp=0.535Cm=3.000εf=27.973压力引起波纹管径向薄膜应力S3: 1.6 压力引起波纹管径向弯曲应力S4:28.0组合径向应力S3+S4:29.6390.0位移引起波纹管径向薄膜应力S5: 20.4 位移引起波纹管径向弯曲应力S6:1368.8 波纹管当量综合应力St :1409.9绕轴线波纹管扭转剪切应力Ss : 0.032.5水压试验波纹管应力评定:应力类型计算值(MPa) 许用值(MPa)水压引起直边段周向薄膜应力S1: 15.1 205.0 水压引起波纹管周向薄膜应力S2: 7.9 205.0水压引起波纹管径向薄膜应力S3: 2.6 水压引起波纹管径向弯曲应力S4:44.3组合径向应力S3+S4: 46.9615.0稳定性及疲劳寿命:柱失稳极限设计压力Psc(MPa)=1.52 平面失稳极限设计压力Psi(MPa)=1.23设计疲劳寿命[Nc](次)=512 单波当量总轴向位移e(mm)=4.7内压推力Fp(KN)=1.4波纹管扭转角度θt (度)=0.0000波纹管刚度: 合格合格评定结论 合格 合格合格单波轴向理论刚度Hu (N∕mm) =1024.4 单波轴向工作刚度fw (N∕mm) =1024.4 整体轴向刚度 Kx (N∕mm) =170.7 整体横向刚度 Ky (N∕mm) =372.1 整体角向刚度 Kθ(Nm /度) =6.5整体扭转刚度 Kt (Nm /度) =3014.4 压力试验:水压试验值Pt(MPa)=0.16 气密试验值Pt(MPa)=0.10 气压试验值Pt(MPa)=0.12 参数系数:。
波纹管设计计算书

设计者(单位):日期:2013-6-14项目名称:规格型号:SCTB125-350膨胀节类型
波纹管类型
设计压力
设计温度
设计位
移轴向
横向
角向单式轴横向型膨胀节
无加强U型
0.1MPa
800℃
16
12
0
5.55
133
20
20
9
0.8
2mm
mm
°
mm
mm
mm
mm
mm
刚度
位移
应力
压力
引起
的应
力直边段周向薄膜应力
加强套环周向薄膜应力
波纹管周向薄膜应力
加强件周向薄膜应力
紧固件周向薄膜应力
波纹管经向薄膜应力
波纹管经向弯曲应力
波纹管经向薄膜应力
波纹管经向弯曲应力
疲劳寿命安全系数
波纹管许用疲劳寿命
单波轴向刚度
整体轴向刚度
整体横向刚度
整体弯曲刚度
极限压
力柱失稳极限压力
平面失稳极限压力
阶数
一阶
自振频
率二阶
三阶
四阶
五阶
压力推力
KNmm
M2KgKNKNN.mN.m
°N·m/°N.m单波当量轴向位移
直径
波高
波距
波数
壁厚
波纹管层数
材料
弹性模量
屈服强度
许用应力
成型工艺
材料形态
材料
加强套
环弹性模量
许用应力
长度
厚度
材料
加强环弹性模量
许用应力
截面直径
材料
紧固件弹性模量
许用应力
波纹管设计软件

1. 形膨胀节几何参数输入直边段外直径——膨胀节层数——膨胀节一层的名义厚度——加强环的厚度——形圆环的内半径——形圆环中心线直径——考虑到成型减薄后膨胀节单层的实际厚度——形圆环的平均半径——总波数——加强环的平均直径——直边段平均直径——设计内压——膨胀节材料在设计温度下的弹性模量——膨胀节材料在室温下的弹性模量——加强环材料在设计温度下的弹性模量——膨胀节纵向焊接接头系数——加强环纵向焊接接头系数——设计温度下的膨胀节材料许用应力——设计温度下的加强环材料许用应力——膨胀节材料室温下强度限——膨胀节材料设计温度下强度限——设计循环次数一个波的轴向位移——膨胀节的形状因子——随形状因子变化的系数——随形状因子变化的系数——随形状因子变化的系数——波纹管设计计算2.设计参数输入3.系数计算ΩΩΩΩΩNPtbE 20b E ︒tc E 1B 2B 3B e tb σ⎡⎤⎣⎦tc σ⎡⎤⎣⎦p t t =0.5i pr r nt =+c c d d t =+b d d nt=-26.61p p r d t μ=20b σtbσd nt ct i r p d b ϕcϕ设计安全系数——疲劳寿命温度修正系数——4.1内压引起直边段中周向薄膜应力——内压引起加强环中周向薄膜应力——4.2内压在膨胀节中产生的周向薄膜应力——内压在膨胀节中产生的经向薄膜应力——4.3位移引起的膨胀节中经向薄膜应力——位移引起的膨胀节中经向弯曲应力——组合应力——4.4失效循环次数——许用循环次数——4.5一个波的理论轴向弹性刚度——4.6基于柱状失稳的限制设计压力——4.应力和疲劳寿命校合膨胀节刚度计算柱状失稳压力校合(两端固定)内压引起的直边段和加强环中的周向薄膜应力内压在膨胀节中所产生的周向和经向薄膜应力位移在膨胀节中产生的经向薄膜应力和弯曲应力疲劳寿命校合cn 2020tb bf b T σσσ+=()2'12tc c t t b b c c c Pd E ntd E d E t σ=+22ppr nt σ=()()32p p p pr d r nt d r σ-=-20251310.92b p E t e B r σπ=206221.82b p E t e B r σπ=3563R σσσσ=++ 3.2515847.8288C f R N T σ⎛⎫= ⎪ ⎪-⎝⎭[]C c NN n =33310.92t p b p i d E t nf B r=20.15is f P N rπ=()212tb bt t b b c c cPd E ntd E d E t σ=+。
钢波纹管设计计算书

K26+140变更钢波纹管结构验算工程情况:钢波纹管涵洞,波形300mm*110mm ;直径D=3.0m ;厚度t=4mm ;填土高度H=8.41m;材质Q3451. 荷载计算设计荷载主要考虑管顶以上填土高度恒载和行车荷载的综合作用,恒载用DL 表示,动载用LL 表示,总荷载用V P 表示。
a. 土体荷载DL: DL H ω==20KN/m 3*8.41m=168.2KN/m 2b. 车辆荷载LL: LL=2.63 KN/m 2c. 对于覆土高度H 大于等于管直径D 的情况,总荷载对涵管的作用有所减小,需要对总荷载进行折减,折减后的荷载可以通过总荷载乘以荷载系数K 来变换得到,荷载折减系数取值如图2所示。
21.81.61.41.210.80.6657075859095100802图2 压实度与荷载系数K 的关系图压实度和荷载系数之间有着紧密的联系,当覆土高度大于或者等于涵管的直径(跨径)时,恒载和活载的总荷载与填土压实度的关系可以用荷载系数K 来联系。
实际工程中一般采用90%的压实度,对应的荷载系数取0.75。
即:当H D ≥时V P (DL LL)K =+,因此:V P (DL LL)K =+=0.75*(168.2KN/m 2+2.63 KN/m 2)=128.1KN/m 22. 环向压力为适应管材管壁受到径向压力下产生的变形,管结构必须有足够的强度。
为防止管材产生屈服、弯曲或裂缝,根据管壁受到的径向压力,可确定出管壁的应力,并将其与容许值相比较。
管壁应力的容许值一般是由室内破坏性试验获得。
波纹管所能承受的总压力V P 的选取要考虑波纹管的抗变形能力,按实际工程的要求选择合理压实度,以确定钢波纹管的环向设计压力。
由于涵洞的受力是轴向对称的,可以采用上半部来分析受力情况。
管壁上的推力(称为环向压力)由钢材承担,方向与管壁相切,数值上等于管壁的径向应力乘以管半径。
对常规的管拱结构,顶部接近半圆,可采用跨径的一半代替半径。
波纹管计算书DN200

波纹管计算书普通U型膨胀节设计EJP符号说明1 可调参数:t -单层壁厚(mm);n-层数;W—波高(mm);q-波距(mm);N-单节波数;Lc—套箍长度(mm);tc —套箍厚度(mm);Lt—波紋管端口長度(mm);ts —大拉杆膨胀节中间接管厚度(mm);den —介质密度(mm) xl—轴向冷紧量(mm)2 半可调参数和不可调参数:Db—波纹管内径(mm);p -工作压力(MPa);T—工作温度(攝氏度);Et—波纹管工作温度下弹性模量(MP a); Eo—波纹管常温下弹性模量(MPa); Sat—波纹管工作温度下许用应力(MP a); Sao—波纹管常温下许用应力(MPa);Sbt —波纹管工作温度下强度极限(MPa);Syt—波纹管工作温度下屈服极限(MPa); Syo—波纹管常温下屈服极限(MPa); Ect—套箍工作温度下弹性模量(MPa); ECO—套箍常温下弹性模量(MPa); Set—套箍工作温度下许用应力(MP a); Seo-套箍常温下许用应力(MPa);Syco-套箍常温下屈服极限(MPa); B—模具半角(DEG)Cw-纵焊缝系数;Cm—冷加工强化系数;Xx—轴向总补偿量(mm);Y—垂直横向总补偿量(mm);—总角位移(DEG);m —复合膨胀节节数;Ln—拉杆型膨胀节总有效长度(mm);3 工艺参数L—总展开长(mm);Lo—单波展开长(mm);Q —胀形力(N);rO —波谷圆弧半径(mm);po -液压成形压力(MPa)4 尺寸参数De—管胚外径(mm);Dm —波纹管平均直径(mm);t p —实际单层壁厚(mm);K1 —查表用系数;K2-查表用系数;Cp—应力系数;Cf-刚度系数;Cd—位移系数;KH-大拉杆横向总补偿量的轴向折算系数;Ex,Ey,B—在对应坐标上单波总补偿量(mm);Ee—单波总当量补偿量(mm)Ex—在对应坐标上单波冷紧量(mm);5 特性参数fw —温度下单波轴向刚度(N/mm);—温度下波纹管轴向总刚度(N/mm); fv —温度下横向总刚度(N/mm);f B—温度下角力距总刚度(N mm/DEG);fn —温度下扭力距总刚度(N mm/DEG);Lb—波纹管有效长度(mm);G—波纹管净重(Kg);A—波纹管有效面积(mm2);Ao —波纹管环面积(mm2);FA—盲端力(N);FAo—通径管轴向力(N);Fx,Fy—波纹管坐标上作用力(N);wo —常温下单波轴向刚度(N/mm);f vo —常温下横向总刚度(N/mm);f to —常温下角力距总刚度(N mm/DEG);f no -常温下扭力距总刚度(N mm/DEG); M 0—波纹管对应坐标上力距(N mm);My -波纹管对应坐标上力距(N mm); Fxl—波纹管冷紧力(N);6 强度计算结果Kr---拉伸对s2 的影响系数S1 —内压下波纹管直管段周向应力(MP a);m1 —S1的许用值应用系数;S2—内压下波纹管周向应力(MPa);m2—S2的许用值应用系数;S11 —内压下套箍周向应力(MPa);m11— S11的许用值应用系数;S3—内压下波纹管径向薄膜应力(MPa );S4—内压下波纹管径向弯曲应力(MP a );m34—S3加S4的许用值应用系数;Sd —位移引起的径向表面总应力(MP a );St —综合应力(MPa )。
波纹管设计计算与生产新工艺新技术实务全书

《波纹管设计计算与生产新工艺新技术实务全书》本书作者:刘俞铭图书册数:全四册出版社:北方工业出版社定价:998元现价:450元《波纹管设计计算与生产新工艺新技术实务全书》本店是实体店,坚决抵制各类盗版、劣质图书及附件,严格控制图书进货渠道,遵守国家新闻出版、发行的相关规定,直接从经过国家出版发行行政部门审核批准的出版社进货,与国图、中华书局、三联书店、商务印书馆、人民文学、上海古籍、上海世纪出版集团、中国社科、社科文献、电子工业、机械工业、化学工业、科学、法律、上海外教、北大、清华、人大、复旦、武大、南大、广西师大、北京出版集团、浙江少儿、江苏少儿、21世纪、作家、春风文艺、长江文艺、接力、漓江等全国知名的300余家出版社建立了良好的合作关系,所采购的图书均经所在地图书市场审读办公室审读合格后,方上市发行,100%正版、优质,订购速度快,数据提供及时,加工全方位,能全面符合客户的需求。
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内容介绍:商品简介商品编码:pdf19224出版社:北方工业出版社册 数:作者:刘俞铭出版时间:2012年6月印刷时间2012年6月isbn:版次:第三版装帧:精装纸张:胶版纸印次:第三次页数:正文语种:中文开本:16开目录波纹管设计计算与生产新工艺新技术实务全书波纹管设计计算与生产新工艺新技术实务全书详细目录第一篇总论第一章波纹管概述第二章波纹管及其弹性元件的主要技术参数第三章波纹管及其他弹性元件的主要制备工艺第四章制造弹性元件的材料第五章波纹管组件基础知识第二篇无缝波纹管刚度和应力的计算第一章波纹管计算的基本任务第二章计算方法第三章无缝波纹管的刚度及应力计算第三篇波纹管的面积、抗度刚度和稳定性计算第一章有效面积及其性质第二章波纹管的弯曲第三章波纹管稳定性计算第四章力平衡条件下波纹管的安装误差对有效面积的影响第四篇波纹管的疲劳强度及振动第一章脉动载荷下波纹管的疲劳强度第二章各种工作方式下波纹管的疲劳强度第三章波纹管的振动第五篇波纹管可靠性设计第一章波纹管的失效特性第二章波纹管强度可靠性第三章波纹管参数可靠性第六篇各类波纹管设计计算和生产新工艺新技术第一章金属波纹管设计计算和生产新工艺新技术第二章焊接波纹管的设计计算和生产新工艺新技术第三章电沉积波纹管的设计计算和生产新工艺新技术第四章塑料波纹管设计计算和生产新工艺新技术第七篇波纹管其他组件设计和生产新工艺新技术第一章金属波纹膨胀节设计和生产新工艺新技术第二章波纹管换热器设计和生产新工艺新技术第三章膜片膜盒设计和生产新工艺新技术第四章金属软管设计和生产新工艺新技术第五章弹性元件检测技术第八篇相关标准规范附录:波纹管非轴对称问题研究巨邦文化发展有限公司服务宗旨让客户“买得放心、买得开心”是本公司的一贯服务宗旨,而且,我们也会始终将这一宗旨贯彻到底,并赋与其更丰富的涵义。
波纹管计算书DN200

波纹管计算书DN200波纹管计算书普通U型膨胀节设计EJP符号说明1可调参数:t-单层壁厚(mm);n-层数;W-波高(mm);q-波距(mm);N-单节波数;Lc—套箍长度(mm);tc—套箍厚度(mm);Lt—波紋管端口長度(mm);ts—大拉杆膨胀节中间接管厚度(mm); den—介质密度(mm)xl—轴向冷紧量(mm)2半可调参数和不可调参数:Db-波纹管内径(mm);p-工作压力(MPa);T—工作温度(攝氏度);Et-波纹管工作温度下弹性模量(MPa);Eo-波纹管常温下弹性模量(MPa);Sat-波纹管工作温度下许用应力(MPa);Sao-波纹管常温下许用应力(MPa);Sbt-波纹管工作温度下强度极限(MPa);Syt-波纹管工作温度下屈服极限(MPa);Syo-波纹管常温下屈服极限(MPa);Ect-套箍工作温度下弹性模量(MPa);Eco—套箍常温下弹性模量(MPa);Sct-套箍工作温度下许用应力(MPa);Sco—套箍常温下许用应力(MPa);Syco—套箍常温下屈服极限(MPa);β-模具半角(DEG);Cw-纵焊缝系数;Cm-冷加工强化系数;Xx—轴向总补偿量(mm);Y-垂直横向总补偿量(mm);θ-总角位移(DEG);m-复合膨胀节节数;Ln-拉杆型膨胀节总有效长度(mm);3工艺参数L-总展开长(mm);Lo-单波展开长(mm);Q-胀形力(N);rO-波谷圆弧半径(mm);po-液压成形压力(MPa)4尺寸参数Dc-管胚外径(mm);Dm-波纹管平均直径(mm);t p-实际单层壁厚(mm);K1-查表用系数;K2-查表用系数;Cp-应力系数;Cf-刚度系数;Cd-位移系数;KH-大拉杆横向总补偿量的轴向折算系数;Ex,Ey,Eθ-在对应坐标上单波总补偿量(mm); Ee-单波总当量补偿量(mm)Exl-在对应坐标上单波冷紧量(mm);5特性参数fw-温度下单波轴向刚度(N/mm);f-温度下波纹管轴向总刚度(N/mm);fv—温度下横向总刚度(N/mm);fθ-温度下角力距总刚度(N·mm/DEG);fn-温度下扭力距总刚度(N·mm/DEG);Lb-波纹管有效长度(mm);G-波纹管净重(Kg);A-波纹管有效面积(mm2);Ao-波纹管环面积(mm2);FA-盲端力(N);FAo-通径管轴向力(N);Fx,Fy-波纹管坐标上作用力(N);fwo-常温下单波轴向刚度(N/mm);fvo-常温下横向总刚度(N/mm);fθo-常温下角力距总刚度(N·mm/DEG);fno-常温下扭力距总刚度(N·mm/DEG);Mθ—波纹管对应坐标上力距(N·mm);My-波纹管对应坐标上力距(N·mm);Fxl-波纹管冷紧力(N);6强度计算结果Kr---拉伸对s2的影响系数S1-内压下波纹管直管段周向应力(MPa);m1—S1的许用值应用系数;S2-内压下波纹管周向应力(MPa);m2—S2的许用值应用系数;S11-内压下套箍周向应力(MPa);m11—S11的许用值应用系数;S3-内压下波纹管径向薄膜应力(MPa);S4-内压下波纹管径向弯曲应力(MPa);m34—S3加S4的许用值应用系数;S5-位移引起的波紋管径向薄膜应力(MPa);S6-位移引起的波纹管径向弯曲应力(MPa);Sp --压力引起的径向表面总应力(MPa);Sd-位移引起的径向表面总应力(MPa);St-综合应力(MPa)。
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波纹管设计计算书
设计者(单位): 日 期:2013-6-14 项目名称: 规格型号:SCTB125-350
膨胀节类型
单式轴横向型膨胀节
压力引起的应力
直边段周向薄膜应力 S1 31.42 Mpa 波纹管类型 无加强U 型 加强套环周向薄膜应力 S1’ 35.62 Mpa 设计压力 0.1MPa 波纹管周向薄膜应力 S2 2.4 Mpa 设计温度 800℃ 加强件周向薄膜应力 S2’ Mpa 设计位移
轴向 16 mm 紧固件周向薄膜应力 S2” Mpa 横向 12 mm 波纹管经向薄膜应力 S3 0.67 Mpa 角向
0 ° 波纹管经向弯曲应力 S4 10.71 Mpa 单波当量轴向位移
5.55 mm 位移应力 波纹管经向薄膜应力 S5 2
6.61 Mpa 波纹管
直径 133 mm 波纹管经向弯曲应力 S6 1764.78 Mpa 波高 20 mm 疲劳寿命安全系数 Nf 10 波距 20 mm 波纹管许用疲劳寿命
[N c ] 1000 次 波数 9 刚度 单波轴向刚度 f i 2666.76 N/mm 壁厚
0.8 mm 整体轴向刚度 K x 296.31 N/mm 层数 2
整体横向刚度 K y 359.86 N/mm 材料 0Cr25Ni20(310S) 整体弯曲刚度
K θ 15.45 N.m/° 弹性模量 139000
Mpa 极限压力
柱失稳极限压力 P sc Mpa 屈服强度 Mpa 平面失稳极限压力
P si
Mpa 许用应力 Mpa
自振频率
阶数 轴向(Hz)
横向(Hz)
成型工艺 液压 一阶
材料形态 成形态 二阶 加强套环
材料
0Cr18Ni9(304) 三阶 弹性模量 195000 Mpa 四阶 许用应力 137 Mpa 五阶
长度 30 mm
压力推力
F p 1.8772 KN 厚度 2.00
mm 波纹管展开长度 Lz 523 mm 加强环
材料
波纹管有效面积 Ae 0.0188 M 2 弹性模量 Mpa 波纹管重量 W 2.78 Kg 许用应力 Mpa 反力(矩)
轴向弹性反力
Fx 4.74 KN 截面直径
mm 横向弹性反力 Fy 4.32 KN 紧固件
材料
角向位移反力矩 M θ 0.00 N.m 弹性模量 Mpa 横向位移反力矩
My 2539.46 N.m 许用应力 Mpa 扭转
扭转角
φ 0.00 ° 截面直径
mm 扭转刚度 Kt 11834.27 N·m/°
扭转反力矩
Mt 0.00 N.m。