《表1 环肋长度Lr取值Tabl.1 Length value (Lr) of rib ring》

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《双蛋型交接耐压壳设计及屈曲研究》


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薄壳耐压结构稳定性分析相对强度校核而言,占设计的主要因素[28]。当壳体失稳时,整体结构会发生较大变形,稳定性分析显得尤为重要。对于多段交接耐压壳体,环肋对其稳定性分析影响较大。为此,设计无环肋、有环肋加强的两种连接方式。一是无环肋连接:建立双蛋壳钝端相交(图4 (c)) 、尖端相交(图4 (b)) 模型,主要几何参数:蛋形壳宽度Bm=160 mm,蛋形壳长度L=232 mm,蛋形壳厚度t=1 mm,蛋形壳偏心距e=5 mm,双蛋壳交接开孔直径Rr=60 mm,环肋长度Lr=0 mm;二是有环肋连接:以蛋形壳尖端对称,与环肋依次连接的耐压结构(图4 (d)) ,且不同环肋长度Lr(表1)和环肋厚度tr(表2)组合的共128个双蛋壳(尖端相交)模型,其蛋形壳主要几何参数与无环肋连接的蛋形壳相同。同样,建立蛋形壳钝端相交(图4 (e)) 的128个双蛋壳(钝端相交)模型。利用ABAQUS软件对这258个双蛋壳模型(无环肋、有环肋)线性屈曲求解,分别获得这两种交接(钝端相交、尖端相交)形式下,且不同环肋参数模型的临界屈曲模态及载荷,如图5-6所示。此外,建立蛋形壳模型(图4 (a)) ,作对比分析研究,计算结果如图5(a)所示。