Расчет напряженно-деформированного состояния многослойных комбинированных сосудов давления

Исследование оболочек нулевой гауссовой кривизны, эллипсоидальных и комбинированных сосудов давления, находящихся под действием постоянного внутреннего давления. Влияние материала на расчетные значения напряженно-деформированного состояния сосудов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.10.2018
Размер файла 687,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Расчет напряженно-деформированного состояния многослойных комбинированных сосудов давления

К.С. Воронкова

Аннотация

Рассматриваются оболочки нулевой гауссовой кривизны, эллипсоидальные и комбинированные сосуды давления, изготовленные из волокнистых композиционных материалов, находящиеся под действием постоянного внутреннего давления. В рамках различных оболочечных теорий исследуется влияние выбора структурных моделей композиционного материала, параметров армирования и механических характеристик композита на расчетные значения напряженно-деформированного состояния сосудов давления.

Ключевые слова: композиционный материал, сосуд давления, напряженно-деформированное состояние, теория оболочек, структурные модели КМ, параметры армирования.

Abstract

K.S. Voronkova

Stress-Strain State of Multilayered Combined Pressure Vessels

Shells of zero Gaussian curvature, ellipsoidal and combined pressure vessels made of fibrous composite materials, being under the influence of constant internal pressure are considered. Within various shell theories, the influence of a choice of structural models of a composite material, reinforcement parameters and mechanical characteristics of a composite on calculated values ??of the stress-strain state of pressure vessels is investigated.

Keywords: composite material, pressure vessel, stress-strain state, shell theory, structural model of composite material, reinforcement parameters.

Развитие современной машиностроительной и аэрокосмической техники, жилищного и промышленного строительства, создание конструкций, удовлетворяющих широкому набору эксплуатационных свойств, воспринимающих механические и тепловые нагрузки, невозможно без использования композиционных материалов (КМ). В тех областях техники, где требуются высокие прочность и жесткость при малом весе конструкции, широкое применение нашли КМ на основе высокопрочных и высокомодульных волокон различной структуры. Использование КМ, обладающих возможностью изменения своей внутренней структуры, открывает большие перспективы по управлению напряженно-деформированным состоянием (НДС) конструкций.

Постановка задачи. Рассматриваются комбинированные сосуды давления, изготовленные из волокнистых композиционных материалов, образованные сопряжением оболочек нулевой гауссовой кривизны с оболочками, образованными вращением кривых второго порядка, и находящиеся под действием постоянного внутреннего давления P (рис.1). Требуется исследовать поведение оболочечной конструкции, выявить зависимость характеристик НДС от структурных и механических параметров композиционного материала, определить наиболее предпочтительные параметры армирования, исходя из критерия прочности конструкции.

Исходные системы уравнений. При моделировании поведения многослойных комбинированных сосудов давления будем использовать различные системы дифференциальных уравнений, основанные на гипотезах Кирхгофа-Лява [1], Тимошенко [2], Андреева-Немировского [3]. В рамках теории Кирхгофа-Лява влияние поперечных сдвигов не учитывается. При таком подходе порядок разрешающей системы дифференциальных уравнений в частных производных не зависит от количества армированных слоев и равен 8. При использовании теории Тимошенко учет сдвигов осуществляется для всего пакета армирующих слоев, порядок разрешающей системы дифференциальных уравнений при этом равен 10. В рамках теории Андреева-Немировского учитываются поперечные сдвиги в каждом слое, порядок разрешающей системы дифференциальных уравнений не зависит от количества и строения пакета слоев и равен 12.

Исходные системы уравнений, состоящие из уравнений равновесия, кинематических соотношений и соотношений термоупругости, а также разрешающие системы уравнений для обозначенных выше теорий выписаны в [4]. При моделировании физико-механических характеристик КМ использовался структурный подход, в рамках которого механические характеристики композита выражаются через характеристики его компонентов и структурные параметры армирования [5, 6].

Эллипсоидальные армированные оболочки. Исследуем влияние выбора структурной модели КМ на поведение жестко защемленной эллипсоидальной оболочки, изготовленной из различных КМ, находящейся под действием постоянного внутреннего давления. На рис. 2 представлены зависимости максимальных приведенных интенсивностей напряжений в связующем материале от угла спирального армирования для углепластиковой (а) и металлокомпозитной (б) эллипсоидальных оболочек. Здесь

где ? условие прочности Мизеса, - пределы прочности связующего и армирующих элементов, ? область, занятая k-м слоем. У металлокомпозитной оболочки в качестве связующего материала использовалась алюминиевая матрица, в качестве армирующих волокон - стальная проволока. Результаты получены на основе уточненной теории Андреева-Немировского, г = 0,5 (г - параметр эллиптичности). Расчет проводился методом сплайн-коллокации, реализованном в пакете прикладных программ COLSYS [7].

На рис. 2 кривым 1 соответствуют результаты, полученные при использовании структурной модели КМ с одномерными волокнами (МОВ) [5], кривым 2 - по модели КМ с двумерными волокнами (МДВ) [6]. При варьировании угла спирального армирования приведенные интенсивности напряжений в связующем материале углепластиковой оболочки могут уменьшаться до 5 раз. В случае металлокомпозитной оболочки зависимость от структуры армирования не столь ярко выражена. При значениях близких к 40о значения интенсивностей напряжений в элементах композита принимают минимальное значение.

Углепластиковая коническая оболочка. Исследуем влияние выбора теории на расчетные значения НДС армированных оболочек нулевой гауссовой кривизны. Расчет проводился методом сплайн-коллокации [7]. Для конической оболочки сравнивались значения нагрузок начального разрушения при изменении ее геометрических параметров: длины L и толщины h. В табл. 1 приведены значения безразмерных нагрузок начального разрушения жестко защемленной углепластиковой конической оболочки, нагруженной равномерным внутренним давлением, а также отличия между результатами, полученными по различным теориям.

Здесь теории 1, 2 и 3 - теории Кирхгофа-Лява, Тимошенко и Андреева-Немировского соответственно. Относительная разность между решениями, полученным по теории Кирхгофа-Лява и уточненными теориями, вычисляется по формуле:

где - безразмерные нагрузки начального разрушения, полученные по теории Кирхгофа-Лява, а - по уточненным теориям Тимошенко и Андреева-Немировского.

Из результатов расчетов следует, что чем длиннее коническая оболочка, тем меньше отличие между результатами, полученными по различным теориям. Наименьший уровень нагрузок начального разрушения получен в рамках уточненной теории [3]. Т.е. возможны ситуации, когда использование более простых теорий может привести к существенной переоценке несущей способности конструкции, которая будет тем больше, чем короче и толще оболочка.

Углепластиковый комбинированный сосуд давления. Исследуем влияние структуры армирования на уровень напряжений и деформаций в углепластиковом цилиндрическом сосуде давления, гладко сопряженном с полусферическими днищами. - модули упругости связующего и армирующих волокон соответственно. На рис. 3 показаны максимальные приведенные интенсивности напряжений в связующем материале и арматуре в зависимости от угла спирального армирования . Результаты получены на основе классической теории Кирхгофа-Лява [1] и модели КМ с двумерными волокнами [6]. Зафиксировав интенсивность армирования по толщине варьируем значение интенсивности армирования в армирующем слое изменяя, таким образом, объемное содержание арматуры.

Линиям 1-4 на рис. 3 соответствуют результаты, полученные при значениях соответственно.

Из рис. 3 следует, что при арматура перегружена, а различие между результатами, полученными при значениях , не превышает 30% для арматуры, а для связующего они практически не различимы для всей области изменения параметра . Таким образом, не всегда целесообразно армировать материал интенсивнее, затрачивая большее количество дорогостоящих материалов, ведь как следует из полученных результатов, в данном случае можно получить практически тот же запас прочности конструкции и при меньшем количестве арматуры в армирующем слое. Отметим, что при значениях близких к 55о значения интенсивностей напряжений в элементах композита принимают минимальные значения.

Теперь, при тех же исходных данных, рассмотрим случай, когда параметры зависимы. Так происходит, например, в случае технологического процесса непрерывной намотки волокнами постоянного поперечного сечения. Фиксируя объемное содержание арматуры варьируем соотношение между величинами и .

Кривым 1-4 на рис.4 соответствуют результаты, полученные при значениях и соответственно.

Как следует из рис. 4, высокие интенсивности армирования в армирующем слое приводят к сильной нагруженности связующего материала. Однако соответствующим подбором структурных параметров возможно влиять на вид НДС конструкции при сохранении общего объемного содержания армирующих волокон.

На примере цилиндрического сосуда давления, гладко сопряженного с полусферическими днищами, исследуем влияние механических параметров КМ на оценку уровня напряжений и деформаций. На рис. 5 линиям 1-3 соответствуют интенсивности напряжений, рассчитанные для углепластиковой, стеклопластиковой и металлокомпозитной (алюминиевая матрица, армированная стальными волокнами) конструкции соответственно. Модули Юнга материалов наполнителя и матриц соответственно равны:

Из рис. 5 следует, что чем больше различие между значениями механических характеристик материалов связующего и арматуры, тем больше влияние структурных параметров композита. Наибольшее влияние достигается для углепластика - до 7 раз, для стеклопластика - до 5 раз, для металлокомпозита - до 3 раз.

По итогам проведенных расчетов могут быть сделаны выводы и даны следующие рекомендации:

расчет напряженно-деформированного состояния слоистых армированных цилиндрических, конических, эллипсоидальных оболочек и сопряженных оболочечных конструкций на основе классической и уточненных теорий показывают, что отличие в результатах, полученных по различным теориям, может составлять при определенных структурах армирования до 40%. Использование более простых теорий может привести к существенной переоценке несущей способности конструкции;

исследование НДС слоистых армированных оболочек по структурным моделям КМ с одно- и двумерными волокнами показывает, что степень влияния выбора структурных моделей на НДС существенно зависит от структурных и механических параметров КМ. В значительно большей степени это влияние проявляется для материалов, у которых модули Юнга арматуры и связующего имеют значения одного и того же порядка, например, для металлокомпозитов;

структура армирования и механические характеристики композиционного материала оказывают существенное влияние на НДС конструкции. Надлежащим выбором структурных параметров можно обеспечить наилучшие условия работы конструкции, исходя, например, из критерия ее прочности.

сосуд давление напряженный деформированный

Библиографический список

1. Новожилов В.В. Теория тонких оболочек. - Л.: Судпромгиз, 1951.

2. Григоренко Я.М., Василенко А.Т. Задачи статики анизотропных неоднородных оболочек. - М.: Наука, 1992.

3. Андреев А.Н., Немировский Ю.В. Многослойные анизотропные оболочки и пластины: Изгиб, устойчивость, колебания. - Новосибирск: Наука. 2001.

4. Голушко С.К., Немировский Ю.В. Прямые и обратные задачи механики упругих композитных пластин и оболочек вращения. М.: Физматлит, 2008.

5. Немировский Ю.В. Об упруго-пластическом поведении армированного слоя //Журн. прикл. механики и техн. физики. 1969. № 6.

6. Немировский Ю.В. К теории термоупругого изгиба армированных оболочек и пластин // Механика полимеров. 1972. № 5.

7. Ascher U., Christiansen J., Russel R. D. Collocation software for boundary value ODEs // ACM. Trans. on Math. Software. 1981. Vol. 7, N.2.

Приложение

Таблица 1: Влияние выбора теории оболочек

Параметр, L/h

Теория 1

Теория 2

Теория 3

20

25.2

31.8

15.3

26.5

39.2

30

15.9

18.7

10.1

17.6

36.6

40

11.6

13.1

7.6

13.1

34.6

60

7.5

8.1

5.1

8.7

31.5

80

5.5

5.9

3.9

6.9

29.3

100

4.3

4.6

3.1

5.2

27.5

Рис. 1: Комбинированные сосуды давления

Рис. 2:Влияние выбора структурной модели КМ

Рис. 3:Влияние структуры армирования при фиксированном

Рис. 4:Влияние структуры армирования при фиксированном

Рис. 5:Влияние механических параметров КМ

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Рассматриваются особенности расчета напряженно-деформированного состояния воздухоопорной оболочки методами теории открытых систем (OST) и методами безмоментной теории оболочек (MTS). Сравнение результатов данных расчетов с экспериментальными данными.

    контрольная работа [849,2 K], добавлен 31.05.2012

  • Расчет напряженно-деформированного состояния ортотропного покрытия на упругом основании. Распределение напряжений и перемещений в ортотропной полосе на жестком основании. Приближенный расчет напряженного состояния покрытия из композиционного материала.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 13.12.2016

  • Изучение характеристик модели, связанных с инфильтрацией воздуха через материал. Структура материалов тела. Анализ особенностей механизма диффузии. Экспериментальное исследование диффузии, а также методика расчета функции состояния системы с ее учетом.

    научная работа [1,3 M], добавлен 11.12.2012

  • Теория напряженно-деформированного состояния в точке тела. Связь между напряженным и деформированным состоянием для упругих тел. Основные уравнения и типы задач теории упругости. Принцип возможных перемещений Лагранжа и возможных состояний Кастильяно.

    реферат [956,3 K], добавлен 13.11.2011

  • Изучение процесса разрушения твердых тел при распространении трещины. Возникновение метода конечных элементов. Введение локальной и глобальной нумерации узлов. Рассмотрение модели трещины в виде физического разреза и материального слоя на его продолжении.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 26.12.2014

  • Виды давления, классификация приборов для его измерения и особенности их назначения. Принцип действия мановакуумметров, характеристика их разновидностей. Многопредельные измерители и преобразователи давления. Датчики-реле давления, виды манометров.

    презентация [1,8 M], добавлен 19.12.2012

  • Компрессор наружного контура (вентилятор), низкого и высокого давления. Камера сгорания, турбина высокого и низкого давления. Удельные параметры двигателя и часовой расход топлива. Проектный расчет основных параметров компрессора высокого давления.

    курсовая работа [593,1 K], добавлен 24.12.2010

  • Основные понятия и виды давления, его физические параметры и единицы измерения для жидкой и газообразной среды. Назначение манометров и измерительных преобразователей, особенности их эксплуатации. Характеристика основных методов преобразования давления.

    курсовая работа [457,5 K], добавлен 14.07.2012

  • Применение, устройство и принцип действия приборов для измерения давления: барометр-анероид, жидкостный и металлический манометр. Понятие атмосферного давления. Загадки об атмосферных явлениях. Причины различия в показателях давления с ростом высоты.

    презентация [524,5 K], добавлен 08.06.2010

  • Общие правила проектирования и разработок, безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии. Организация контроля за качеством производимых сосудов, возможные дефекты, пути и методы их устранения.

    методичка [89,3 K], добавлен 05.03.2010

  • Расчет оптимального забойного давления, потенциального дебита скважины, оптимальной глубины погружения насоса. Расчет изменения давления на устье скважины от изменения давления в затрубном пространстве и распределения температуры по стволу скважины.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.01.2013

  • Характеристика турбоустановки К-800-240-5. Краткое описание подогревателей высокого давления. Тепловой расчет собственно подогревателя, охладителя пара и конденсата. Значения площадей, полученные в результате расчета, их сравнение с табличными значениями.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.11.2013

  • Описание экспериментальной установки, принцип измерения давления воздуха и определение его оптимального значения. Составление журнала наблюдения и анализ полученных данных. Вычисление барометрического давления аналитическим и графическим методом.

    лабораторная работа [59,4 K], добавлен 06.05.2014

  • Понятие о коэффициенте теплоотдачи. Основные положения конструктивного расчёта подогревателя низкого давления. Рекомендации по проведению теплового, конструкторского расчёта подогревателя низкого давления регенеративной системы паротурбинного энергоблока.

    методичка [1,2 M], добавлен 26.04.2012

  • Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости. Распределение гидростатического давления. Приборы для измерения давления. Сила гидростатического давления на плоские стенки и на криволинейную поверхность.

    курс лекций [449,2 K], добавлен 20.12.2011

  • Взаимоотношение объема и давления, оценка влияния изменения объема на значение давления. Уравнение давления при постоянном значении массы газа. Соотношение массы и температуры по уравнению Менделеева-Клапейрона. Скорость при постоянной массе газа.

    контрольная работа [544,5 K], добавлен 04.04.2014

  • Определение температуры в зоне контакта плиты, слоя. Напряженно–деформированное состояние слоя. Условие термосиловой устойчивости покрытия. Вычисление контактного давления. Нахождение закона изменения толщины покрытия вследствие износа, численные расчеты.

    дипломная работа [526,7 K], добавлен 09.10.2013

  • Определение силы давления жидкости на плоскую и криволинейную стенку. Суть гидростатического парадокса. Тело давления. Выделение на криволинейной стенке цилиндрической формы элементарной площадки. Суммирование горизонтальных и вертикальных составляющих.

    презентация [1,8 M], добавлен 24.10.2013

  • Расчет значения среднеинтегрального напора насоса по смеси и соответствующей ему величине среднеинтегральной подачи смеси путем интегрирования подачи от давления у входа до давления на выходе из насоса. Расчет кавитационного режима работы насоса.

    презентация [1,9 M], добавлен 04.05.2016

  • Расчетные значения вязкости и плотности перекачиваемой нефти. Выбор насосного оборудования нефтеперекачивающей станции и расчет рабочего давления. Определение диаметра и толщины стенки трубопровода. Расстановка перекачивающих станций по трассе.

    курсовая работа [167,6 K], добавлен 26.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.