蒸压釜组合啮合度下齿块疲劳的有限元分析
发布时间:2018-10-08 10:28
【摘要】:蒸压釜多采用齿啮式快开结构,在使用中其啮合齿块常产生错动,在长期循环载荷作用下,齿根处易发生疲劳失效。以一台实际齿啮式蒸压釜为例,采用有限元分析方法,对不同啮合度下的啮合齿块进行有限元分析,找出齿间应力值最大的危险工况进行疲劳分析。经过分析可知,理想啮合状态下的蒸压釜使用寿命在15年左右,而在危险组合啮合度工况下的蒸压釜寿命仅为4.5年。因此,在工程应用中应避免蒸压釜啮合齿块出现错动现象,以保证其安全使用。
[Abstract]:In autoclaving autoclave, the tooth mesh quick opening structure is often used, and the meshing tooth block is often staggered in use. Under the action of long cycle load, fatigue failure occurs easily at the root of the tooth. The finite element analysis method is used to analyze the meshing tooth blocks under different meshing degrees, and the fatigue analysis is carried out under the dangerous condition where the maximum stress value between teeth is found by using finite element analysis method, taking a practical tooth mesh autoclave as an example. The results show that the useful life of autoclaves in ideal meshing condition is about 15 years, but that in dangerous combination meshing condition is only 4.5 years. Therefore, it is necessary to avoid the dislocation of meshing teeth in autoclaves in order to ensure their safe use.
【作者单位】: 杭州市特种设备检测院;东北石油大学;中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心;
【基金】:国家质量监督检验检疫总局科技计划项目(2015QK085)
【分类号】:TH49
本文编号:2256434
[Abstract]:In autoclaving autoclave, the tooth mesh quick opening structure is often used, and the meshing tooth block is often staggered in use. Under the action of long cycle load, fatigue failure occurs easily at the root of the tooth. The finite element analysis method is used to analyze the meshing tooth blocks under different meshing degrees, and the fatigue analysis is carried out under the dangerous condition where the maximum stress value between teeth is found by using finite element analysis method, taking a practical tooth mesh autoclave as an example. The results show that the useful life of autoclaves in ideal meshing condition is about 15 years, but that in dangerous combination meshing condition is only 4.5 years. Therefore, it is necessary to avoid the dislocation of meshing teeth in autoclaves in order to ensure their safe use.
【作者单位】: 杭州市特种设备检测院;东北石油大学;中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心;
【基金】:国家质量监督检验检疫总局科技计划项目(2015QK085)
【分类号】:TH49
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 付宏宇;;分析运行中蒸压釜产生裂纹的原因[J];黑龙江科技信息;2013年07期
2 曹福想;简志良;黄仕伟;;一起蒸压釜爆炸事故的原因分析[J];化学工程与装备;2011年05期
3 孙雁,刘正兴;蒸压釜结构强度有限元计算与分析[J];锅炉技术;1999年05期
4 杨泽榕;;蒸压釜埋藏裂纹的分析和处理[J];广东化工;2010年07期
5 张莉;;蒸压釜的设计、制造中应注意的几个问题[J];科技传播;2012年10期
6 陈梅;冯峰;李猛;;一起蒸压釜事故的分析和建议[J];化工装备技术;2008年02期
7 叶剑文;在用蒸压釜内表面沟槽的修复[J];中国科技信息;2005年15期
8 孙雁,章建国,林启荣;蒸压釜直径增大釜盖结构的合理修正[J];锅炉技术;1998年08期
9 陆龙星;孔令昌;陈炜美;;在用蒸压釜停车检验与裂纹分析[J];化学工程与装备;2014年01期
10 李辉;;蒸压釜磁粉检测常见缺陷类型及分析[J];科技风;2013年16期
相关硕士学位论文 前1条
1 高云峰;蒸压釜典型结构的有限分析与优化研究[D];北京化工大学;2015年
,本文编号:2256434
本文链接:https://www.wllwen.com/jixiegongchenglunwen/2256434.html