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1、由于大口徑閘閥具有流體阻力小、可靠性高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),因而,被廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、石油等行業(yè)。大口徑的閥體內(nèi)腔較大,且其截面形狀不規(guī)則,很難使用傳統(tǒng)的機(jī)械設(shè)計(jì)理論對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算與設(shè)計(jì),在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上多采用經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行計(jì)算和設(shè)計(jì)。但是經(jīng)驗(yàn)公式往往過(guò)于保守,這樣就導(dǎo)致大口徑楔式閘閥閥體過(guò)于笨重,材料利用率低,且生產(chǎn)、安裝、調(diào)試不便。有鑒于此,本課題采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助技術(shù),對(duì)大口徑楔式閘閥進(jìn)行設(shè)計(jì)與優(yōu)化,使閥門(mén)整體更加合理。
首
2、先,本文論述了本課題的研究意義,同時(shí)在查閱了大量相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)內(nèi)外大口徑閥門(mén)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r、各類(lèi)閥門(mén)的優(yōu)缺點(diǎn)及目前工程上常用的分析方法做出介紹。
其次,利用Autodesk Inventor三維設(shè)計(jì)軟件對(duì)本課題的大口徑楔式閘閥進(jìn)行了三維建模,特別是針對(duì)閥體的厚度、加強(qiáng)筋布置及閘板的厚度進(jìn)行了參數(shù)化設(shè)計(jì)。對(duì)有限元理論和分析過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)闡述,建立了大口徑楔式閘閥有限元模型,同時(shí)利用大型有限元分析軟件ANSYS Workbe
3、nch對(duì)其進(jìn)行了有限元分析。
最后,針對(duì)閥體和閘板進(jìn)行了有限元分析。以滿(mǎn)足結(jié)構(gòu)強(qiáng)度為出發(fā)點(diǎn),以減輕閥門(mén)裝備重量為優(yōu)化目標(biāo),對(duì)優(yōu)化目標(biāo)進(jìn)行了約束分析,得出了最大等效應(yīng)力與設(shè)計(jì)變量的關(guān)系曲線圖,有效地減小了閥門(mén)的重量,合理優(yōu)化了閥體的厚度、加強(qiáng)筋的布置和閘板厚度等設(shè)計(jì)參數(shù)。經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,閥體最大等效應(yīng)力降低了4.39%,閘板最大等效應(yīng)力降低了16.0%,使閥體與閘板的總體設(shè)計(jì)更加合理,同時(shí)有效降低了研發(fā)和生產(chǎn)成本,對(duì)大口徑閥門(mén)設(shè)計(jì)具
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