金屬軟管強度計算和力學(xué)性能(上)
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時間: 2020-05-30 17:06
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金屬軟管 設(shè)計的可靠性,對使用的影響很大,所以,對它們在縱、橫兩個方向上的剛度、最小彎曲半徑及最大工作壓力值等機械性能方面的重要參數(shù)的確定,要經(jīng)過嚴格地分析、計算。否則,在工程中,不但難以達到保證質(zhì)量、提高效率、節(jié)省資金、保障安全等良好的效
設(shè)計的可靠性,對使用的影響很大,所以,對它們在縱、橫兩個方向上的剛度、最小彎曲半徑及最大工作壓力值等機械性能方面的重要參數(shù)的確定,要經(jīng)過嚴格地分析、計算。否則,在工程中,不但難以達到保證質(zhì)量、提高效率、節(jié)省資金、保障安全等良好的效果,反而可能造成重大的損失。
金屬軟管波紋管的撓性
金屬波紋管與普通金屬光滑管相比較,具有一定的撓性。當然,許多散熱片一類的管子,盡管其外表面也呈波紋形狀,但卻沒有撓性,這是因為它的結(jié)構(gòu)與金屬波紋管的結(jié)構(gòu)有著根本的不同。最本質(zhì)的區(qū)別是:金屬波紋管在任何截面上、任意兩點的壁厚都是相等的(液壓或機械旋壓成型過程中的微變薄量忽略不計);它的波紋是空心波紋。而散熱片一類的管子從其軸向剖面上看去,波紋部分的壁厚卻比其它部分厚得多,它的波紋是實心波紋。
眾所周知,凡用金屬波紋管的場合,主要是利用其彈性或撓性。當然,人們決不會用鑄鐵一類的脆性材料或硬質(zhì)狀態(tài)的管材、帶材去制作金屬波紋管。盡管金屬波紋管的撓性與其通徑、波紋幾何形狀、材料、狀態(tài)、壁厚等因素有關(guān),而正是由于上述原因,故在一般情況下,可以忽略材料、狀態(tài)、壁厚等方面的既定因素,僅從通徑、波紋幾何形狀方面就能夠相對準確地分析出金屬波紋管的撓性。
在實際工程應(yīng)用上,對各種金屬波紋管的最小彎曲半徑都有一個起碼的要求。人們已經(jīng)習(xí)慣用波紋管的最小彎曲半徑來說明其撓性。由于各類儀器儀表、機械設(shè)備上使用的彈性元件、敏感元件、特別是輸送各種介質(zhì)的軟導(dǎo)管,多為“U”形金屬波紋管或以“U”形金屬波紋管派生出來的“S”形、“Ω”形和其它形式的波紋管。因此,以“U”形金屬波紋管為典型,分析它的最小彎曲半徑具有普遍的指導(dǎo)意義。
金屬波紋管在橫向上受到力的作用之后,必然產(chǎn)生彎曲變形,變形的主要部位就是圓環(huán)膜片。凹面向心和凹面背心的兩個半圓?。◤妮S向剖面圖上來看,它稱作波峰和波谷)剛性大,它與圓環(huán)膜片相比,變形極小。也就是說,凹面向心和凹面背心的半圓弧的小半徑以及連接它們的圓環(huán)膜片的內(nèi)、外半徑差,這兩個參數(shù)與變形有著直接的關(guān)系。但由于制造工藝上的困難,一定通徑的金屬波紋管的波紋高度將受到其最大值的限制。這就是說,波峰和波谷半圓弧的小半徑及圓環(huán)膜片的內(nèi)、外半徑之差這兩個值的確定,是以通徑大小為基礎(chǔ)的。從這個意義上來看,通徑大小是影響金屬波紋管變形的主要因素。因此,國外通常將金屬波紋管的彎曲半徑與其通徑的大小構(gòu)成一定的關(guān)系式。
像研究梁的變形一樣,我們從純彎曲的情況著手,在假設(shè)彎曲狀態(tài)下的金屬波紋管的軸向剖面上取半個波峰寬度和半個波谷寬度作為微量,從其通徑和波紋幾何形狀上去分析。
撓性是金屬波紋管的一個重要特性,掌握其彎曲半徑的變化規(guī)律,是金屬波紋管設(shè)計、制造、使用過程中的必要條件。
波紋管的彈性 遠大金屬軟管的彈性
波紋管除了經(jīng)常用來制作金屬軟管的本體之外,還經(jīng)常用來制作管路系統(tǒng)中的補償器件。利用波紋管在縱向、橫向和角方向上的彈性位移,可以順利地將連接點部分由于溫差、振動或安裝等原因造成的在位置方面的額定偏差加以補償。當然,普通金屬光滑管要做到這一點是十分困難的,甚至是不可能的。確定波紋管位移彈性范圍的工作,主要是研究其縱向剛度和抗彎剛度,因為它們可以直接地反映出波紋管在縱、橫兩個方向上可能產(chǎn)生的彈性變形的大小。
以圖片翹曲理論為基礎(chǔ)確定波紋管的縱向剛度
金屬波紋管的結(jié)構(gòu)特點說明了它在受到軸向力的作用之后,各部分很容易產(chǎn)生彈性變形。由于波峰半圓弧和波谷半圓弧這兩部分的相對變形遠遠小于圓環(huán)膜片部分,因此,可以忽略不計,并把它們視為圓環(huán)膜片之間的剛性接點。把波紋管復(fù)雜的受力狀態(tài)簡化為圓環(huán)膜片單一受力的形式。這樣,便可以用圓片翹曲理論為基礎(chǔ),去分析整個波紋管的縱向剛度。