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          彎矩q345c無縫方管小端截面彎矩應力
          作者:無縫方管 來源:www.aaronsawyer.com 點擊數: 更新時間:2019年11月01 【字體:

           小端應力曲線的應力水平顯著較大端的大。2各應力分布曲線走勢均在小端及其附近分散,彎矩q345c無縫方管小端截面彎矩應力 2極限內壓 根據到22MPa內壓下的環向應力曲線的趨勢延長得的曲線圖6.55求得極限內壓為25.2MPa經線B處大端內壓環向應力曲線求得的極限內壓與經線H處大端內壓環向應力曲線求得的極限內壓值相同。同心q345c無縫方管⑤承受內壓時經線H處大端內壓環向應力曲線 6.5.2彎矩試驗 1應力曲線 分析結果:1彎矩作用下。其他高度處較為集中。2極限內壓 同心q345c無縫方管①的彎矩曲線如下:由圖6.56可知,彎矩作用下,同心q345c無縫方管①小端受拉處外壁面的經向應力求取極限彎矩結果為18kNm同心q345c無縫方管①在彎矩作用下受拉側小端截面彎矩與經向應力 同心q345c無縫方管⑦的彎矩應力曲線及其分析如下:由圖6.57至圖6.59按經向應力求取極限彎矩時,受拉側、中性線側的結果各為45kNm和44kNm最大相差10.2%按中性線側環向應力求得的結果各為39kNm結果同時說明環向應力較經向應力大,與公式(3-8一致。各曲線求得的極限彎矩見表6.12同心q345c無縫方管的極限彎矩同心q345c無縫方管⑦在彎矩作用下受拉側小端截面彎矩與經向應力同心q345c無縫方管⑦在彎矩作用下中性線小端截面彎矩與經向應力同心q345c無縫方管⑦在彎矩作用下中性線小端截面彎矩與環向應力 6.5.3扭矩試驗 1應力曲線 分析圖6.60圖6.63各曲線可知:1不同經線上的應力分布趨勢基本一致,但應力值大小有差異,不超過10%2應力的分布趨勢均是從大端到小端逐漸增大,大端的應力最小、小端的應力最大。3最大主應力和最大剪應力均是拉應力,兩者應力曲線基本一致,

           
          但最大主應力稍大一些,最小主應力為壓應力。q345b無縫方管④小端扭矩作用下經線H處最大主應力分布曲線同心q345c無縫方管④小端扭矩作用下經線B處最大主應力分布曲線同心q345c無縫方管④小端扭矩作用下經線H處最大剪應力分布曲線同心q345c無縫方管④小端扭矩作用下經線B處最大剪應力分布曲線 2極限扭矩 由小端的應力變化繪制得扭矩應力曲線如圖6.64圖6.67求得的極限扭矩如表6.13所示。無縫方管最大剪應力為依據求取的極限扭矩較穩定。同心q345c無縫方管④的極限扭矩同心q345c無縫方管④小端扭矩作用下經線H小端扭矩最大主應力同心q345c無縫方管④小端扭矩作用下經線B小端扭矩最大主應力曲線同心q345c無縫方管④在小端扭矩作用下經線H小端處扭矩最大剪應力同心q345c無縫方管④在小端扭矩作用下經線B小端處扭矩最大剪應力曲線應變測量點見圖 6.42所示的異徑彎管7個徑向橫截面與其平底側G偏心側C中性線A這三條特征經線的交點。由于各應力曲線圖中的應力值由所測應變按彈性應力公式計算,而實際應變已可能包括塑性應變,因此,曲線中的應力均稱為名義應力。同時,各應力曲線圖中標識的大端和小端,對偏心q345c無縫方管而言是指軸向高度等于零處和q345c無縫方管高度處,由于這兩個測量位置的應變片貼在焊縫上,焊縫的力學性能不清楚,因此,所測量得的名義應力值僅供參考。偏心q345c無縫方管橫截面及其等分點 6.4.1偏心q345c無縫方管試件的基本情況 偏心q345c無縫方管①硬度及壁厚實測值見表6.9和表6.10橫截面的序號和等分點的字母方位如圖6.44所示,偏心q345c無縫方管的幾何外型與標準有明顯偏差。偏心q345c無縫方管⑥硬度實測值偏心q345c無縫方管⑥壁厚實測值偏心q345c無縫方管⑤承受內壓時平底側經向應力曲線 偏心q345c無縫方管②試驗后其過軸線剖面見附錄圖A12其偏心側和平底側的壁厚均是中間較厚而大小兩端較薄,平底側大端因為外凸而顯得不平底。6.4.2內壓作用 1應力曲線 分析偏心q345c無縫方管⑤承受內壓的實驗曲線圖6.43和圖6.461平底側和中性線的應力曲線的形狀走勢基本相同,并且大端的應力曲線分明顯分散,中間高度和小端的應力曲線十分集中。2經線上的環向應力曲線與經向應力曲線兩者的形狀走勢基本相同。3偏心側和中性線靠近大端的經向應力為低水平的壓應力,其余應力均是拉應力。4偏心側的環向應力表現出大端處的環向應力較小端處的環向應力小,與壁厚分布有關。

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