
發(fā)布
注冊
/
登錄ansys壓力
關(guān)注創(chuàng)建者:阿來兒 創(chuàng)建時間:2023-03-28

ansys壓力的實例教程
因此,ANSYS 已成為現(xiàn)在國際上最為流行的有限元分析軟件,已經(jīng)被眾多的院校在進行可靠性分析教學(xué)中進行使用。而壓力容器具有非常多的類型。比如按照產(chǎn)品的品種進行劃分,其主要有反應(yīng)類型的壓力容器、換熱類型的壓力容器、分離類型的壓力容器、存儲類型的壓力容器等。壓力容器因為具有對安全性要求高的特點,因此對其可靠性進行科學(xué)、仔細(xì)的研究與分析就具有了非常重要的意義。而將 ANSYS 有限元軟件與壓力容器的可靠性分析進行結(jié)合,可以應(yīng)用 ANSYS 有限元軟件的網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)優(yōu)點,對于壓力容器的可靠性進行更加直觀性、科學(xué)性的分析,有利于我們對壓力容器的一些相關(guān)數(shù)據(jù)進行完整性的分析與求解,最終驗證壓力容器的可靠性。其中,基于 ANSYS在壓力容器可靠性設(shè)計,與一般機械產(chǎn)品的設(shè)計具有非常大的不同,其主要有以下三個特點。
第一,基于 ANSYS 的壓力容器其安全系數(shù)的取值不僅僅與可靠性設(shè)計中的應(yīng)力、強度均值有關(guān),還與曲線的離散程度有關(guān)。而一般的機械性產(chǎn)品只需對可靠性設(shè)計中的應(yīng)力值、強度數(shù)值隨曲線的分布特點進行分析。從這一點來看,可靠性壓力容器設(shè)計中安全系數(shù)可以通過 ANSYS 有限元軟件中的函數(shù)在計算機中進行直觀化的展現(xiàn),可以更為真實地反映出壓力容器的最真實狀態(tài)。
第二,壓力容器可靠性設(shè)計中對于強度的考慮隨時間的增長而減弱,導(dǎo)致可靠性的表達(dá)具有時間的限制。因此我們完全可以依據(jù)可靠性的設(shè)計來預(yù)測壓力容器的使用壽命。具體來講,壓力容器在經(jīng)過了多少小時后,其失效的概率是多少。
第三,壓力容器的可靠性設(shè)計與其周圍的環(huán)境條件具有非常大的關(guān)系。比如環(huán)境介質(zhì)、溫度的變化、沖擊振動等因素都對于壓力容器的可靠性設(shè)計起著非常重要的影響。其中對于分析壓力容器的可靠性,往往可以通過對其應(yīng)力值與強度值之間的關(guān)系進行分析與實現(xiàn)。比如:其強度值大于應(yīng)力值,表示該壓力容器具有可靠性的特點,它是在進行正常的工作。
展開 壓力容器是石化行業(yè)的重要設(shè)備,對于壓力容器的設(shè)計至關(guān)重要,在設(shè)計研發(fā)過程中常涉及到強度、穩(wěn)定性、疲勞壽命等多方面的工程問題。ANSYS Mechanical提供了了完備的壓力容器的仿真模擬方案,仿真與試驗和經(jīng)驗相結(jié)合,提高企業(yè)的市場競爭力。
本視頻將簡單介紹ANSYS壓力容器的強度,可靠性仿真解決方案。
ANSYS壓力容器應(yīng)力分析報告
一. 設(shè)計分析依據(jù)
(1)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》
(2)JB4732-1995《鋼制壓力容器——分析設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(2005 確認(rèn)版)
1.1 設(shè)計參數(shù)
表1 設(shè)備基本設(shè)計參數(shù)
1.2 計算及評定條件
(1) 靜強度計算條件
表2 設(shè)備載荷參數(shù)
注:在計算包括二次應(yīng)力強度的組合應(yīng)力強度時,應(yīng)選用工作載荷進行計算,本報告中分別選用設(shè)計載荷進行進行計算,故采用設(shè)計載荷進行強度分析結(jié)果是偏安全的。
(2) 材料性能參數(shù)
材料性能參數(shù)見表3,其中彈性模量取自JB4732-95 表G-5,泊松比根據(jù)JB4732-95 的公式(5-1)計算得到,設(shè)計應(yīng)力強度分別根據(jù)JB4732-95 的表6-2 和表6-6 確定。
表3 材料性能參數(shù)性能
(3) 疲勞計算條件
此設(shè)備接管a、c 上存在彎矩,接管載荷數(shù)據(jù)如表4 所示。
表4 接管載荷數(shù)據(jù)表
二. 結(jié)構(gòu)壁厚計算
按照靜載荷條件,根據(jù)JB4732-95 第七章(公式與圖號均為標(biāo)準(zhǔn)中的編號)確定設(shè)備各
元件壁厚,因介質(zhì)密度較小,不考慮介質(zhì)靜壓,同時忽略設(shè)備自重。
1.筒體厚度
因Pc=2.97MPa<0.4KSm=0.4×1×134.8=53.92MPa,故選用JB4732-95 公式(7-1)計算筒體厚度:
3.開孔接管
接管開孔采用16MnⅡ厚壁管,結(jié)構(gòu)見總圖及零件圖,各開孔厚壁管有效尺寸如表5 所示:
表5 接管有效尺寸
三. 結(jié)構(gòu)有限元分析
按照J(rèn)B4732-1995 進行分析,整個計算采用ANSYS軟件,建立有限元模型,對設(shè)備進行強度應(yīng)力分析。
3.1 有限元模型
(1)上封頭部分
根據(jù)上封頭的結(jié)構(gòu)特點和載荷特性,建立了1/2 上封頭的力學(xué)模型。
展開 課程背景
ANSYS 軟件因其領(lǐng)先的“虛擬樣機”理念和技術(shù)、強大的功能和便捷的操作,迅速發(fā)展成為CAE領(lǐng)域中使用范圍最廣、應(yīng)用行業(yè)最多的數(shù)值仿真工具。ASME標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定采用ANSYS進行壓力容器計算和驗算。
Ansys workbench具有強大的建模和仿真分析技術(shù),并且操作簡單,易于掌握。為了讓廣大分析人員更好地掌握壓力容器的設(shè)計與計算技巧,弄清Ansys workbench壓力容器計算原理和操作技巧,宏新環(huán)宇信息化咨詢中心特舉辦《Ansys Workbench壓力容器有限元分析》培訓(xùn)。本專題基于ansys workbench平臺,立足ASME規(guī)范,同時兼顧GB-150和JB-4732壓力容器設(shè)計規(guī)范,通過大量的理論和工程實例講解,使學(xué)員在較短時間內(nèi)掌握Ansys workbench的使用方法;掌握壓力容器剛度、強度、穩(wěn)定性、密封和熱應(yīng)力的Ansys workbench計算原理與計算技巧,弄清壓力容器結(jié)構(gòu)動力學(xué)響應(yīng)、優(yōu)化設(shè)計的計算原理并掌握其計算技巧。本專題可為壓力容器的計算仿真提供有效、可靠和全面的數(shù)值解決方案和技術(shù)支撐。
展開 本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
3、對有限元分析感興趣的工程師
你會得到什么:
1、學(xué)習(xí)壓力容器三維模型的處理
2、學(xué)習(xí)靜力學(xué)分析步的建立
3、學(xué)習(xí)靜力學(xué)分析的邊界條件的施加
4、學(xué)習(xí)靜力學(xué)分析的載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench壓力容器靜力學(xué)分析。
本案例完整提供了分析相關(guān)的所有分析文件。
?

ansys壓力的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
ansys壓力的最新內(nèi)容
案例介紹了ANSYS workbench壓力容器靜力學(xué)分析。
本案例完整提供了分析相關(guān)的所有分析文件。
?
ansys mechanical壓力缸蓋有限元分析
仿真文件file.mechdat
亮點
?導(dǎo)入ANSYS壓力分析結(jié)果
?沿光路不均勻
?由壓力到光學(xué)雙折射的轉(zhuǎn)換
?完全實現(xiàn)偏振分析
說明:光源
說明:激光晶體
結(jié)果:與低壓力比較
結(jié)果:與高壓力比較
結(jié)果
文檔和技術(shù)信息
案例介紹了ANSYS workbench 壓力容器分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
?
在工業(yè)生產(chǎn)中,密封件的作用舉足輕重,尤其是在需要承受流體壓力的場合。今天,我們就來一起探討一下如何利用ANSYS Workbench這一強大的有限元分析軟件,對典型的橡膠圈密封進行精確計算和分析。
一、模型介紹
我們構(gòu)建的模型是一個圓柱形的軸對稱結(jié)構(gòu),通過取其截面進行模擬分析。這個模型由三部分組成:左側(cè)是固體部分,中間是橡膠圈,右側(cè)是剛性體。這種設(shè)計在很多工業(yè)設(shè)備中都能看到,其密封性能直接關(guān)系到設(shè)備的正常運行
案例介紹了ANSYS workbench 壓力管道螺栓連接分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
?
案例介紹了ANSYS workbench 壓力容器分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
?
壓力容器熱棘輪效應(yīng)安定性分析
? 設(shè)計中的難點
‐ 平均應(yīng)力和交變載荷聯(lián)合作用時,每次循環(huán)可能使容器產(chǎn)生一個不可逆的塑性應(yīng)變增量,當(dāng)塑性應(yīng)變值遞增至材料塑性被耗盡時,就會發(fā)生斷裂。這種斷裂與一般的疲勞破壞不同,一般的疲勞雖也伴有局部的反復(fù)塑性變形,但不引起容器外形尺寸有宏觀變化。棘輪效應(yīng)卻伴有應(yīng)變的單向增量,引起容器直徑逐步增大鼓脹。壓力過大的波動會引起機械棘輪效應(yīng),熱應(yīng)力波動循環(huán)過大會引起熱應(yīng)力棘輪效應(yīng)
壓力容器整體強度、剛度分析
輸入條件
壓力容器有關(guān)模型及材料數(shù)據(jù),接觸連接關(guān)系,筒端固定約束,溫度及設(shè)計壓力。
仿真流程
結(jié)果與效果
?罐體模型更改前后的變形云圖。變形量由19.8mm降低至5mm。
?通過方案分析對比,改進方案消除了較大的異常變形,方案合理。
球罐強度、變形分析
輸入條件
壓力容器三維模型,接觸連接關(guān)系
氫氣因其零排放特性而被認(rèn)為是能源的終極形式,氫燃料電池汽車也以其零排放的特點成為未來汽車的發(fā)展趨勢,用于存儲高壓氫氣的儲氫氣瓶是燃料電池汽車必不可少的關(guān)鍵零部件之一。根據(jù)儲氫罐的結(jié)構(gòu),它可以分為四種類型。I型儲氫罐是一種金屬氣缸,其重量大、儲存壓力低。II型的特點是在金屬襯套外部增加了環(huán)箍繞組,與I型相比,重量減輕,壓力增加。III型在金屬襯套周圍完全包裹碳纖維,并進一步加強圓頂部分,減輕重量,從而獲得更大的承壓能力
