• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      具有特殊肋骨型式的耐壓殼體強(qiáng)度與極限承載能力分析

      2014-07-19 01:22:12劉培婧劉均陳杰程遠(yuǎn)勝
      中國艦船研究 2014年2期
      關(guān)鍵詞:耐壓肋骨殼體

      劉培婧,劉均,陳杰,程遠(yuǎn)勝

      華中科技大學(xué)船舶與海洋工程學(xué)院,湖北武漢430074

      具有特殊肋骨型式的耐壓殼體強(qiáng)度與極限承載能力分析

      劉培婧,劉均,陳杰,程遠(yuǎn)勝

      華中科技大學(xué)船舶與海洋工程學(xué)院,湖北武漢430074

      基于ANSYS有限元分析軟件對具有裝配型和寬扁型2種特殊肋骨型式的耐壓殼體進(jìn)行強(qiáng)度與極限承載能力分析。針對裝配型肋骨的耐壓殼體,對比其與傳統(tǒng)加筋圓柱殼的強(qiáng)度特性,分析其在不同載荷下的應(yīng)力分布,以及肋骨與殼體之間的裝配間隙對極限承載能力的影響;針對寬扁型肋骨的耐壓殼體,分別采用體單元和殼、梁單元進(jìn)行有限元模擬,分析2種建模方式下結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及極限承載能力計(jì)算結(jié)果的差異性。計(jì)算結(jié)果表明:具有裝配型肋骨的耐壓殼體,外載荷與結(jié)構(gòu)應(yīng)力之間存在非線性關(guān)系,裝配間隙越小,極限承載能力越強(qiáng);具有寬扁型肋骨的耐壓殼體,2種建模方式對其強(qiáng)度結(jié)果有一定的影響,而對極限承載能力的結(jié)果影響不大。

      耐壓殼體;裝配型肋骨;寬扁型肋骨;強(qiáng)度;極限承載能力

      0 引 言

      耐壓殼體是水下結(jié)構(gòu)物的重要組成部分,在靜水壓力的作用下,有多種可能的破壞模式[1]。對于環(huán)肋加強(qiáng)的耐壓殼體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和極限承載能力研究已有較多研究成果[2]。謝祚水等[3]討論了環(huán)肋圓柱殼殼板穩(wěn)定性解析法與有限元法計(jì)算結(jié)果的差異,分析了造成差異的原因,并給出了對解析法公式的修正方法。胡勇等[4]推導(dǎo)了考慮筋/板相互影響的環(huán)肋圓柱殼殼板屈曲強(qiáng)度的理論計(jì)算方法,分析了筋/板的相互關(guān)系。王永軍等[5]建立了求解靜水壓力下環(huán)肋圓柱殼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的解析單元法,通過對內(nèi)、外2種加強(qiáng)方式的對比分析,證明了肋骨布置方式對結(jié)構(gòu)強(qiáng)度具有較大的影響。呂春雷等[6]采用ANSYS軟件對比分析了扁鋼、球扁鋼、角鋼、槽鋼、工字鋼、T型材和新型結(jié)構(gòu)半圓環(huán)殼肋骨和圓環(huán)殼肋骨的整體穩(wěn)定性,并且推導(dǎo)了半圓環(huán)殼肋骨的穩(wěn)定性公式,得出半圓環(huán)殼肋骨結(jié)構(gòu)有更好的穩(wěn)定性。龍連春等[7]對矩形加筋圓柱殼的截面和加筋的布局形式進(jìn)行了優(yōu)化,以提高圓柱殼的屈曲承載能力。

      由于實(shí)際工程應(yīng)用中的各種特殊要求,常常需要選取適當(dāng)?shù)睦吖切问健H缒乘禄铏C(jī)因布置的原因需將其耐壓殼體內(nèi)的肋骨形式設(shè)計(jì)成裝配型肋骨,即肋骨與殼體之間存在一定間隙。該裝配型肋骨由環(huán)肋之間3等分環(huán)肋的3根連桿連接,整體裝配完成后推入圓柱殼體內(nèi),其在增加耐壓殼體強(qiáng)度與穩(wěn)定性的同時(shí)還起到了質(zhì)心調(diào)節(jié)的作用。本文將針對具有裝配型肋骨的耐壓殼體,分析其在不同給定靜水壓力下的應(yīng)力分布,并與傳統(tǒng)加筋圓柱殼進(jìn)行對比,還將就肋骨與殼體之間的裝配間隙對其極限承載能力的影響進(jìn)行研究。另外,對于某些特殊的深潛器,由于潛器內(nèi)部設(shè)備安裝和布置的限制,耐壓殼內(nèi)部的加強(qiáng)筋高度不宜設(shè)計(jì)較高,而為了增加肋骨慣性矩,只有選擇加大肋骨寬度,這樣就衍生出一類特殊的結(jié)構(gòu)形式——寬扁型環(huán)肋骨加筋圓柱殼。本文將針對這種特殊的結(jié)構(gòu)形式,采用ANSYS軟件對其強(qiáng)度和極限承載能力進(jìn)行計(jì)算分析,對比分析2種建模方式下計(jì)算結(jié)果的差異性。

      1 具有裝配型肋骨的耐壓殼體強(qiáng)度與極限承載能力分析

      某耐壓圓柱殼總長400 mm,厚度為7 mm,外徑240 mm,在ANSYS軟件中利用Shell 181單元進(jìn)行模擬。環(huán)形肋骨截面寬為8 mm,高為12 mm,在ANSYS中利用Solid 45單元進(jìn)行模擬。模型材料為鋁合金,彈性模量 E=68.9 GPa,泊松比 μ=0.33,材料的屈服強(qiáng)度 σs=275 MPa。該具有裝配型肋骨的耐壓殼體結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

      圖1 具有裝配型肋骨的耐壓殼體結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Cylindrical shell with assembly-type ribs

      裝配型肋骨由5根環(huán)肋兩兩通過3等分環(huán)肋的3根連桿連接起來,肋骨間距為80 mm,肋骨與殼體之間的裝配間隙為0.3 mm。為避免環(huán)肋變形受連桿的影響,連桿通常采取剛度較高的材料,因此,在建模時(shí),假設(shè)連桿為絕對剛性,通過耦合相鄰環(huán)肋上的連接點(diǎn)沿所有方向自由度來模擬連桿。有限元模型邊界條件的施加方式為約束耐壓殼體兩端所有節(jié)點(diǎn)沿徑向與周向的位移,在耐壓殼體中間對稱面任選一個節(jié)點(diǎn)約束沿軸向的位移,并約束位于左端或右端的肋骨上周向均勻分布的3個節(jié)點(diǎn)沿所有方向的位移。

      1.1 耐壓殼體強(qiáng)度分析

      1.1.1 與傳統(tǒng)加筋圓柱殼強(qiáng)度的對比

      該耐壓殼體在受到靜水壓力時(shí),殼體會產(chǎn)生徑向的位移,當(dāng)靜水壓力達(dá)到一定值,殼體的最大徑向位移超過0.3 mm時(shí),殼體將與肋骨接觸,使肋骨發(fā)生變形。進(jìn)行有限元計(jì)算時(shí),在殼體與肋骨接觸處,以耐壓殼體為目標(biāo)面、肋骨外圓表面為接觸面,建立接觸單元Tagre 170與Conta 174進(jìn)行處理?,F(xiàn)對該具有裝配型肋骨的耐壓殼體和相同尺寸的傳統(tǒng)加筋圓柱殼(用Shell 181單元和Beam 188單元模擬)同樣施加12.4 MPa的靜水壓力進(jìn)行強(qiáng)度分析,規(guī)范校核中3個典型位置處的最大應(yīng)力值如表1所示。

      表1 載荷為12.4 MPa時(shí)耐壓殼體3個典型位置處的應(yīng)力值Tab.1 Stresses at three typical positions of shell with different type ribs under pressure of 12.4 MPa

      從表1可以看出,具有裝配型肋骨的耐壓殼體的相鄰肋骨跨中殼板中面,最大周向應(yīng)力略大于傳統(tǒng)加筋圓柱殼,這是因?yàn)檠b配間隙的存在使得肋骨對整體結(jié)構(gòu)的支撐作用減弱,因此遠(yuǎn)離肋骨的跨中殼板上產(chǎn)生更大的應(yīng)力??缍藲ぐ鍍?nèi)表面與裝配型肋骨接觸,使得其縱向應(yīng)力明顯低于傳統(tǒng)加筋圓柱殼。裝配型肋骨上的應(yīng)力由接觸產(chǎn)生,裝配間隙為0.3 mm時(shí),殼體沿徑向向內(nèi)產(chǎn)生的最大位移剛剛超過間隙尺寸,因此裝配型肋骨上只產(chǎn)生了非常小的肋骨應(yīng)力,最大應(yīng)力值僅為-1.96 MPa。

      1.1.2 不同載荷下的應(yīng)力分布

      對于傳統(tǒng)加筋圓柱殼,其3個典型位置處的應(yīng)力值是隨外加載荷的改變而呈線性變化的。而具有裝配型肋骨的耐壓結(jié)構(gòu),在外部載荷分別為12.4,14和16 MPa時(shí),規(guī)范校核中3個典型位置處的最大應(yīng)力值如表2所示。

      表2 不同載荷下裝配型肋骨耐壓殼體3個典型位置處的應(yīng)力值Tab.2 Stresses at three typical positions of shell with assembly-type ribs under different pressures

      從表2可以看出,對于具有裝配型肋骨的耐壓殼體,相鄰肋骨跨中殼板中面周向應(yīng)力隨載荷的變化呈線性,與傳統(tǒng)加筋圓柱殼一致。隨著載荷的增大,肋骨跨端殼板內(nèi)表面縱向應(yīng)力值隨之升高,但是與傳統(tǒng)耐壓殼體有所區(qū)別,其應(yīng)力不是隨載荷線性增大的。從肋骨應(yīng)力隨載荷增加的變化來看,裝配型肋骨上的應(yīng)力隨載荷的增大而成倍提高。

      1.2 具有裝配型肋骨的耐壓殼體極限承載能力的計(jì)算與分析

      1.2.1 與傳統(tǒng)加筋圓柱殼極限承載能力的對比

      本文對具有裝配型肋骨的耐壓圓柱殼進(jìn)行非線性屈曲分析,并將其極限承載能力的計(jì)算結(jié)果與相同尺寸的傳統(tǒng)環(huán)肋圓柱殼進(jìn)行對比。

      實(shí)際工程結(jié)構(gòu)不可避免地存在不同形式的初始缺陷,考慮到其對耐壓結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響,通常使用特征值屈曲波形來描述耐壓圓柱殼的幾何初始缺陷[8]。而對于該具有裝配型肋骨的耐壓結(jié)構(gòu),已建立的接觸單元不能參與提取特征值屈曲模態(tài)這一線性分析過程。因此,本文采用不帶肋骨的外部殼體的特征值屈曲模態(tài)描述該結(jié)構(gòu)的幾何初始缺陷,其外部殼體與傳統(tǒng)加筋圓柱殼的第一階失穩(wěn)特征值分別為16.3和48 MPa,特征值屈曲波形如圖2所示。

      利用殼單元Shell 181計(jì)算殼體的彈性特征值屈曲和極限承載能力(實(shí)際臨界載荷)。此處,材料切線模量取彈性模量的1%,初始缺陷幅值取半徑的1.25‰。圖3與圖4分別為典型位置處位移—載荷曲線圖和破壞載荷下的位移分布云圖。

      圖2 不同加筋圓柱殼特征值屈曲波形Fig.2 Buckling modes of cylindrical shell with different type ribs

      圖3 破壞時(shí)典型位置處的位移—載荷曲線Fig.3 Load-displacement curves of the cylidrical shell when collapsed

      圖3是具有裝配型肋骨的耐壓結(jié)構(gòu)和相同尺寸下傳統(tǒng)環(huán)肋圓柱殼整體失效時(shí)典型位置處的位移—載荷曲線圖,具有裝配型環(huán)肋的耐壓圓柱殼極限載荷為18.15 MPa,相比傳統(tǒng)環(huán)肋圓柱殼的極限載荷20.65 MPa,下降了12.1%。由于環(huán)肋與外部殼體之間存在裝配間隙,外部殼體在與環(huán)肋產(chǎn)生接觸之前已經(jīng)發(fā)生較為明顯的變形,環(huán)肋是在與外部殼體接觸之后才發(fā)揮承載的作用。因此,尺寸相同時(shí),具有裝配型肋骨的耐壓圓柱殼的極限承載能力相比傳統(tǒng)環(huán)肋圓柱殼有較為顯著的下降。圖4為破壞載荷下的位移云圖,圖4(a)中位于中間肋骨兩側(cè)且初始缺陷最大處最先遭受破壞,而圖4(b)中位于兩端肋骨跨中殼板處最先遭受破壞。

      圖4 破壞載荷下變形云圖Fig.4 Shell deformation contours when collapsed

      1.2.2 裝配間隙尺寸對結(jié)構(gòu)極限承載能力的影響

      實(shí)際工程制造中,肋骨與外部殼體都會存在一定的工藝缺陷,過小的裝配間隙亦可能導(dǎo)致肋骨無法順利裝入殼體內(nèi)。本文對裝配間隙分別為0.2,0.4,0.5和0.6 mm 的耐壓結(jié)構(gòu)進(jìn)行極限承載能力分析,并結(jié)合上一小節(jié)中的計(jì)算結(jié)果,研究裝配間隙尺寸對耐壓結(jié)構(gòu)極限承載能力的影響。圖5為不同裝配間隙尺寸下,具有裝配型肋骨的耐壓圓柱殼典型破壞位置處的位移—載荷曲線。

      從表3可以看出,在環(huán)肋與外部殼體裝配無誤的前提下,隨著裝配間隙的減小,該耐壓結(jié)構(gòu)極限承載能力呈增大的趨勢。因此,可以認(rèn)為在本文研究的參數(shù)范圍內(nèi),裝配間隙越小,具有裝配型肋骨的耐壓結(jié)構(gòu)極限承載能力越強(qiáng)。

      圖5 不同裝配間隙尺寸下典型位置處位移—載荷曲線Fig.5 Load-displacement curves of the shell with different gaps

      表3 不同裝配間隙尺寸下耐壓結(jié)構(gòu)極限承載能力Tab.3 Maximum carrying capacity of the shell with different gaps

      2 寬扁型肋骨的耐壓殼體強(qiáng)度與極限承載能力分析

      某耐壓圓柱殼總長720 mm,外徑240 mm,耐壓殼板厚7 mm,肋骨間距120 mm;寬扁梁截面尺寸為20 mm×9.4 mm。結(jié)構(gòu)材料為鋁合金,彈性模量 E=68.9 GPa,泊松比 μ =0.33,屈服強(qiáng)度 σs=275 MPa。該寬扁型肋骨的耐壓殼體結(jié)構(gòu)示意圖如圖6所示。

      圖6 具有寬扁型肋骨的耐壓殼體結(jié)構(gòu)示意圖Fig.6 Cylindrical shell with flat ribs

      傳統(tǒng)的加筋圓柱殼普遍采用殼、梁單元結(jié)合的方式進(jìn)行分析計(jì)算。由于研究對象的特殊性,本文采用2種建模方式計(jì)算,并對計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較:1)全部采用Solid 45體單元;2)圓柱殼采用Shell 181殼單元,加強(qiáng)筋采用Beam 188梁單元。建立的有限元模型網(wǎng)格大小保證兩者在周向份數(shù)(180份)和每個肋距內(nèi)的份數(shù)(20份)相同。有限元模型邊界條件的施加方式為在耐壓殼體中間對稱面,任選一個節(jié)點(diǎn)約束沿軸向的位移,對于體單元模型,選取約束耐壓殼體兩端環(huán)面沿徑向與周向的位移;對于殼、梁單元模型,選取約束耐壓殼體兩端所有節(jié)點(diǎn)沿徑向與周向的位移。

      2.1 寬扁型肋骨的耐壓殼體強(qiáng)度分析

      對體單元模型和殼、梁單元模型均施加4 MPa的靜水壓力。規(guī)范校核中3個典型位置處的應(yīng)力分布云圖如圖7~圖9所示。

      圖7 相鄰肋骨跨中殼板中面周向應(yīng)力分布云圖Fig.7 Circumferential stress contours of the middle layer between adjacent ribs

      圖8 肋骨跨端殼板內(nèi)表面縱向應(yīng)力分布云圖Fig.8 Longitudinal stress contours of the bottom layer cross the rib

      圖9 肋骨應(yīng)力分布云圖Fig.9 Stress contour of the rib

      由圖7可知,體單元模型與殼、梁單元模型相鄰肋骨跨中殼板中面周向應(yīng)力最大值分別為-68.2 MPa 和-67.8 MPa,且 應(yīng) 力 分 布 規(guī) 律 一致。圖8(a)顯示了體單元內(nèi)外表面的縱向應(yīng)力,而圖8(b)顯示的是殼單元內(nèi)表面縱向應(yīng)力,都表現(xiàn)為肋骨跨端處內(nèi)表面應(yīng)力最大,但是體單元最大應(yīng)力出現(xiàn)在肋骨與殼板截面突變處,最大應(yīng)力為-58.8 MPa;而殼單元在肋骨中心線處最大,最大應(yīng)力為-62.2 MPa。體單元模擬肋骨與殼板共面連接,使得肋骨跨端縱向應(yīng)力出現(xiàn)在板厚突變處,而不再是肋骨中心線處,這與采用梁、殼單元模擬有所不同。體單元建模應(yīng)能更準(zhǔn)確地反映寬扁梁加強(qiáng)圓柱殼的應(yīng)力分布。圖9所示兩者應(yīng)力分布差異很大,體單元肋骨沿厚度方向有應(yīng)力梯度,最大應(yīng)力為-15.2 MPa;而梁單元肋骨為同一應(yīng)力值-34.2 MPa。對于這種特殊的寬扁環(huán)肋骨耐壓殼,建議采用體單元對其強(qiáng)度進(jìn)行計(jì)算。

      2.2 具有寬扁型肋骨的耐壓殼體極限承載能力計(jì)算與分析

      寬扁型肋骨加強(qiáng)的圓柱殼第一階特征值屈曲波形如圖10所示,2種建模方式下,具有寬扁型肋骨的耐壓殼體失穩(wěn)模態(tài)一致,均為整體失穩(wěn)。體單元模型整體失穩(wěn)特征值為23.3 MPa,殼、梁單元模型整體失穩(wěn)特征值為21.0 MPa。對模型進(jìn)行極限承載能力計(jì)算時(shí),材料切線模量取彈性模量的1%,初始缺陷幅值取半徑的2.5‰。圖11和圖12分別為典型位置處位移—載荷曲線圖和破壞載荷下的位移分布云圖。

      圖11 典型位置處位移—載荷曲線Fig.11 Load-displacement curves of the shell with different models

      圖12 破壞載荷下位移云圖Fig.12 Shell deformation contours with different models when collapsed

      根據(jù)圖11所示的典型位置處位移—載荷曲線圖,可得使用體單元建模計(jì)算得到的該結(jié)構(gòu)極限承載能力為17.22 MPa;使用殼、梁單元進(jìn)行模擬的結(jié)構(gòu)極限承載能力計(jì)算值為16.60 MPa。2種建模方式下具有寬扁型肋骨的耐壓殼體極限承載能力的計(jì)算結(jié)果只相差3.6%。因此,可以認(rèn)為,對于具有寬扁型肋骨的耐壓殼體,使用體單元或者殼、梁單元進(jìn)行有限元模擬,對其極限承載能力的計(jì)算結(jié)果影響不大。圖12為破壞載荷下的位移云圖,2種建模方式下得到的結(jié)構(gòu)失效形式也是一致的,即位于中間肋骨兩側(cè)且初始缺陷最大處最先破壞。

      3 結(jié) 論

      本文對具有裝配型和寬扁型的2種特殊肋骨型式的耐壓殼體進(jìn)行了強(qiáng)度及極限承載能力的研究,得到以下結(jié)論:

      1)在靜水壓力的作用下,具有裝配型肋骨的耐壓殼體應(yīng)力分布與傳統(tǒng)加筋圓柱殼有較大差別,尤其是肋骨應(yīng)力的差別最大;對于具有裝配型肋骨的耐壓殼體,其應(yīng)力分布規(guī)律不是嚴(yán)格隨載荷呈線性變化。

      2)相比相同尺寸的傳統(tǒng)加筋圓柱殼,具有裝配型肋骨的耐壓圓柱殼的極限承載能力有較為顯著的下降,原因是受到外載荷時(shí),外部殼體在與環(huán)肋產(chǎn)生接觸之前已經(jīng)發(fā)生較明顯的變形。在本文研究的參數(shù)范圍內(nèi),裝配間隙越小,具有裝配型肋骨的耐壓結(jié)構(gòu)極限承載能力越強(qiáng)。

      3)在對具有寬扁型肋骨的耐壓殼體進(jìn)行強(qiáng)度分析時(shí),采用體單元建模和殼、梁單元建模,計(jì)算得到的應(yīng)力分布有較大的不同,建議采用體單元模型進(jìn)行分析計(jì)算。

      4)對于具有寬扁型肋骨的耐壓殼體,使用體單元或者殼、梁單元模型進(jìn)行有限元計(jì)算得到的極限承載能力載荷值差異較小。

      [1]許輯平.潛艇強(qiáng)度[M].北京:國防工業(yè)出版社,1980.

      [2]RADHA P,RAJAGOPALAN K.Ultimate strength of submarine pressure hulls with failure governed by inelastic buckling[J].Thin-Walled Structures,2006,44(3):309-313.

      [3]謝祚水,施麗娟.環(huán)肋圓柱殼結(jié)構(gòu)殼板穩(wěn)定性研究[J].海洋工程,2002,20(4):32-36.

      XIE Zuoshui,SHI Lijuan.On the shell stability study of ring-stiffened cylindrical shells[J].The Ocean Engineering,2002,20(4):32-36.

      [4]胡勇,馬建軍,張政,等.考慮筋/板相互作用的環(huán)肋圓柱殼屈曲強(qiáng)度分析[J].船舶力學(xué),2005,9(4):89-97.

      HU Yong,MA Jianjun,ZHANG Zheng,et al.Buckling strength of ring-stiffened cylindrical shell considering plate/stiffener interaction[J].Journal of Ship Mechanics,2005,9(4):89-97.

      [5]王永軍,萬正權(quán),舒蕾.肋骨布置方式對圓柱殼結(jié)構(gòu)強(qiáng) 度 的 影 響[J].船 舶 力 學(xué) ,2010,14(10):1134-1142.

      WANG Yongjun,WAN Zhengquan,SHU Lei.Effect of rib's location to the strength of cylindrical shell[J].Journal of Ship Mechanics,2010,14(10):1134-1142.

      [6]呂春雷,王曉天,姚文,等.多種型式肋骨加強(qiáng)的耐壓圓柱殼體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性研究[J].船舶力學(xué),2006,10(5):113-118.

      LV Chunlei,WANG Xiaotian,YAO Wen,et al.Study of buckling of cylindrical shell ring-stiffened by manifold stiffeners under hydrostatic pressure[J].Journal of Ship Mechanics,2006,10(5):113-118.

      [7]龍連春,陳興華,傅向榮,等.矩形加筋圓柱殼軸壓屈曲承載力優(yōu)化[J].中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2009,14(4):124-130.

      LONG Lianchun,CHEN Xinghua,F(xiàn)U Xiangrong,et al.Buckling capacity optimization of cylindrical shell with rectangle stiffeners under uniform axial compression[J].Journal of China Agricultural University,2009,14(4):124-130.

      [8]王林.深海耐壓結(jié)構(gòu)型式及穩(wěn)定性研究[D].北京:中國艦船研究院,2011.

      Strength and Ultimate Carrying Capacity Analysis of Cylindrical Shells with Special Ribs

      LIU Peijing,LIU Jun,CHEN Jie,CHENG Yuansheng

      School of Naval Architecture and Ocean Engineering,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China

      In this paper,the strength and ultimate carrying capacity of cylindrical shells with assembly-type ribs and with flat ribs are calculated respectively using the finite element method.The difference in strength between these two types of shells is studied.The stress responses at three typical positions on the shell with assembly-type ribs are calculated for different loads,and the effect of the assembly gap on the ultimate carrying capacity is also analyzed.Then,for the cylindrical shell with flat ribs,the difference of strength and ultimate carrying capacity results by using different modeling methods are investigated.Simulation results show that the non-linearity relationship between the pressure and stress can be clearly observed for the cylindrical shell with assembly-type ribs;specifically,the smaller the assembly gap is,the larger the ultimate carrying capacity becomes.Meanwhile,for cylindrical shells with flat ribs,the effect of computational modeling on strength,either being Solid elements only or the combination of Sshell and Beam elements,is quite obvious,while that on the ultimate carrying capacity is negligible.

      pressure shell;assembly-type rib;flat rib;strength;ultimate carrying capacity

      U663.7

      A

      1673-3185(2014)02-30-07

      10.3969/j.issn.1673-3185.2014.02.006

      http://www.cnki.net/kcms/doi/10.3969/j.issn.1673-3185.2014.02.006.html

      期刊網(wǎng)址:www.ship-research.com

      2013-11-07 網(wǎng)絡(luò)出版時(shí)間:2014-3-31 16:32

      國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃資助項(xiàng)目(2012AA091002)

      劉培婧(1990-),女,碩士生。研究方向:結(jié)構(gòu)分析與優(yōu)化。E-mail:liupeijing2005@gmail.com

      程遠(yuǎn)勝(1962-),男,博士,教授,博士生導(dǎo)師。研究方向:結(jié)構(gòu)分析與優(yōu)化,結(jié)構(gòu)沖擊動力學(xué)與防護(hù)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)振動與噪聲控制。E-mail:yscheng@hust.edu.cn

      程遠(yuǎn)勝

      [責(zé)任編輯:胡文莉]

      猜你喜歡
      耐壓肋骨殼體
      環(huán)肋對耐壓圓柱殼碰撞響應(yīng)的影響
      減速頂殼體潤滑裝置的研制與構(gòu)想
      鈦合金耐壓殼在碰撞下的動力屈曲數(shù)值模擬
      耐壓軟管在埋地管道腐蝕治理中的研究與應(yīng)用
      新型裝卸軟管耐壓試驗(yàn)方法探討
      汽車變速箱殼體零件自動化生產(chǎn)線
      油泵殼體的沖壓工藝及模具設(shè)計(jì)
      迷人肋骨
      Coco薇(2015年5期)2016-03-29 22:46:32
      TH型干燥筒殼體的焊接
      焊接(2016年2期)2016-02-27 13:01:22
      肋骨帶外固定加外敷萬傷接骨膏治療單純性肋骨骨折的臨床分析
      乌兰浩特市| 丰台区| 鲁甸县| 京山县| 碌曲县| 勃利县| 阜平县| 汾西县| 岳普湖县| 灵台县| 行唐县| 漯河市| 长丰县| 正镶白旗| 定日县| 凉山| 绥中县| 清徐县| 武胜县| 射阳县| 新绛县| 深泽县| 宁城县| 宁河县| 连云港市| 谢通门县| 北宁市| 宜黄县| 利川市| 霸州市| 出国| 开平市| 饶河县| 秭归县| 海晏县| 十堰市| 仙居县| 武夷山市| 固安县| 霸州市| 灌南县|