上篇高剪切乳化機小編分享了波紋管截止閥的結構,下面乳化機小編繼續為大家分享閥體抗地震沖擊計算模型。

      閥體抗地震沖擊計算模型

      抗地震沖擊數值仿真試驗的關鍵是提高仿真的精度和可靠性,這就要求在建立有限元模型時根據求解問題特性,選擇合理的單元類型以及合適的單元尺寸。為了全面地考慮各部分的抗沖擊性能,尋找結構的薄弱環節,對該幾何模型進行了有限元建模。選擇六面體進行網格劃分,劃分網格完畢的閥體有限元模型如圖2所示。

      圖2閥體計算有限元模型1.抗震分析方法

      目前主要的抗震計算分析有模態分析法、響應譜分析法以及時程法三種,分別如下所述。

      (1)模態分析法通過系統運動方程求得自振頻率和模態振型,然后組合各模態的響應得到整個結構響應。

      有阻尼影響的線性系統運動方程為:

      [M\{u" }+[C){u'}+[K]{u}={F(t)}(1)

      [M]-質量矩陣;

      [C]一阻尼矩陣;

      [K]一剛度矩陣;

      {u}—節點位移矢量

      {F(t)}一載荷對時間的任意函數。

      (2) 響應譜分析法將動力問題靜力化,對于非解耦振動問題,當受到地震激勵時將系統主要模態與響應譜進行組合近似代表整個結構的實際響應。
      (3) 時程分析法動力分析法可得到各個時刻結構的響應。

      將振動時程分為一系列相等的微小時間間隔&,r+Ar時刻的動力平衡方程可表示為

      [^D]{A?}t+At={AFD} (2)

      式中[A:d]——結構等效動力剛度;

      {AFJ——等效載荷矢量。

      由時程可得到各質點隨時間變化的位移,速度和加速度動力反應,并進而可計算出構件內力的時程變化關系。由于該閥不是大型結構,基座跨距小,因此本文研究閥結構的固有特性時,不考慮多點激勵情況,而采用單一點輸入。利用振型疊加時程法對閥結構進行抗震分析。

      2.時程曲線生成法

      數值法合成目標響應譜的地震動時程是基于人造地震的重要研究方法。高剪切乳化機小編分享的本文,筆者采用頻域方法擬合單阻尼響應譜,精度與希爾伯特-黃變換(HHT)等方法相比略差,但容易實現并且該時程曲線比較符合實際情況。詳細的設計過程如圖3所示。

      圖3地震波模擬流程

      根據測試得到的數據以及圖3給出的流程,可以得到以下三個方向30s的地震載荷,分別如圖4?圖6所示。

      圖6Z方向地震時程曲線

      閥體|抗地震|沖擊|計算模型|高剪切乳化機

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