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弯矩q345c无缝方管小端截面弯矩应力
作者:无缝方管 来源:www.wxbxggjg.com 点击数: 更新时间:2019年11月01 【字体:

 小端应力曲线的应力水平显著较大端的大。2各应力分布曲线走势均在小端及其附近分散,弯矩q345c无缝方管小端截面弯矩应力 2极限内压 根据到22MPa内压下的环向应力曲线的趋势延长得的曲线图6.55求得极限内压为25.2MPa经线B处大端内压环向应力曲线求得的极限内压与经线H处大端内压环向应力曲线求得的极限内压值相同。同心q345c无缝方管⑤承受内压时经线H处大端内压环向应力曲线 6.5.2弯矩试验 1应力曲线 分析结果:1弯矩作用下。其他高度处较为集中。2极限内压 同心q345c无缝方管①的弯矩曲线如下:由图6.56可知,弯矩作用下,同心q345c无缝方管①小端受拉处外壁面的经向应力求取极限弯矩结果为18kNm同心q345c无缝方管①在弯矩作用下受拉侧小端截面弯矩与经向应力 同心q345c无缝方管⑦的弯矩应力曲线及其分析如下:由图6.57至图6.59按经向应力求取极限弯矩时,受拉侧、中性线侧的结果各为45kNm和44kNm最大相差10.2%按中性线侧环向应力求得的结果各为39kNm结果同时说明环向应力较经向应力大,与公式(3-8一致。各曲线求得的极限弯矩见表6.12同心q345c无缝方管的极限弯矩同心q345c无缝方管⑦在弯矩作用下受拉侧小端截面弯矩与经向应力同心q345c无缝方管⑦在弯矩作用下中性线小端截面弯矩与经向应力同心q345c无缝方管⑦在弯矩作用下中性线小端截面弯矩与环向应力 6.5.3扭矩试验 1应力曲线 分析图6.60图6.63各曲线可知:1不同经线上的应力分布趋势基本一致,但应力值大小有差异,不超过10%2应力的分布趋势均是从大端到小端逐渐增大,大端的应力最小、小端的应力最大。3最大主应力和最大剪应力均是拉应力,两者应力曲线基本一致,

 
但最大主应力稍大一些,最小主应力为压应力。q345b无缝方管④小端扭矩作用下经线H处最大主应力分布曲线同心q345c无缝方管④小端扭矩作用下经线B处最大主应力分布曲线同心q345c无缝方管④小端扭矩作用下经线H处最大剪应力分布曲线同心q345c无缝方管④小端扭矩作用下经线B处最大剪应力分布曲线 2极限扭矩 由小端的应力变化绘制得扭矩应力曲线如图6.64图6.67求得的极限扭矩如表6.13所示。无缝方管最大剪应力为依据求取的极限扭矩较稳定。同心q345c无缝方管④的极限扭矩同心q345c无缝方管④小端扭矩作用下经线H小端扭矩最大主应力同心q345c无缝方管④小端扭矩作用下经线B小端扭矩最大主应力曲线同心q345c无缝方管④在小端扭矩作用下经线H小端处扭矩最大剪应力同心q345c无缝方管④在小端扭矩作用下经线B小端处扭矩最大剪应力曲线应变测量点见图 6.42所示的异径弯管7个径向横截面与其平底侧G偏心侧C中性线A这三条特征经线的交点。由于各应力曲线图中的应力值由所测应变按弹性应力公式计算,而实际应变已可能包括塑性应变,因此,曲线中的应力均称为名义应力。同时,各应力曲线图中标识的大端和小端,对偏心q345c无缝方管而言是指轴向高度等于零处和q345c无缝方管高度处,由于这两个测量位置的应变片贴在焊缝上,焊缝的力学性能不清楚,因此,所测量得的名义应力值仅供参考。偏心q345c无缝方管横截面及其等分点 6.4.1偏心q345c无缝方管试件的基本情况 偏心q345c无缝方管①硬度及壁厚实测值见表6.9和表6.10横截面的序号和等分点的字母方位如图6.44所示,偏心q345c无缝方管的几何外型与标准有明显偏差。偏心q345c无缝方管⑥硬度实测值偏心q345c无缝方管⑥壁厚实测值偏心q345c无缝方管⑤承受内压时平底侧经向应力曲线 偏心q345c无缝方管②试验后其过轴线剖面见附录图A12其偏心侧和平底侧的壁厚均是中间较厚而大小两端较薄,平底侧大端因为外凸而显得不平底。6.4.2内压作用 1应力曲线 分析偏心q345c无缝方管⑤承受内压的实验曲线图6.43和图6.461平底侧和中性线的应力曲线的形状走势基本相同,并且大端的应力曲线分明显分散,中间高度和小端的应力曲线十分集中。2经线上的环向应力曲线与经向应力曲线两者的形状走势基本相同。3偏心侧和中性线靠近大端的经向应力为低水平的压应力,其余应力均是拉应力。4偏心侧的环向应力表现出大端处的环向应力较小端处的环向应力小,与壁厚分布有关。

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