基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析

2023-10-15 12:20

本文主要是介绍基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

研究背景:

近年来随着工业发展和科技进步,高压容器使用场景逐渐增大,使用环境越发苛刻,如高温、高压以及内部压力的波动,这都对容器端面密封性能的要求更为严格。端面密封所用的密封件必须具备优良的回弹性能和耐化学性能。目前常用的密封件由橡胶O形圈、金属密封圈、弹簧蓄能密封圈以及PTFE密封圈等。

研究内容:

PTFE密封圈尽管容易蠕变和老化,但由于其自身良好的化学稳定性以及耐高低温性能,广泛应用于各大行业的密封场合,图1显示了密封圈压缩-卸载过程中的密封特性。与橡胶等超弹性材料不同,PTFE密封圈在压缩过程会产生塑性变形,卸载后不能完全恢复到初始状态。B 点是压缩阶段 A-B-C 中达到密封介质压力所需接触应力的最小值,C点处矩形圈达到最佳密封性能。在卸载阶段 C-D-E中,点D是密封失效所需接触应力的阈值。在仿真中认为,当密封面上的最大接触应力低于密封的介质压力时,密封就会失效。同时,当介质压力迫使密封面分离时,被压缩的矩形圈必须发生回弹来补偿由分离引起的应力损失,保证密封面间的接触应力始终高于密封的介质压力,这要求矩形圈在初始压缩下必须具有足够的回弹量。等效应力(Von-Mises 应力)可以用来评价材料是否发生屈服,此外,等效应力越大的区域,密封圈产生裂纹或永久变形的风险就越大,

基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析的图1

图1.密封圈压缩-回弹过程中的密封特性

数值模拟:

考虑到密封结构和受力的对称性,可以将其简化为图中的二维轴对称模型进行仿真分析。当密封件没有沟槽限制时,可使用图2左的模型进行仿真分析,当密封圈放置在沟槽时,采用图2右的模型仿真进行分析。

基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析的图2

图2.有限元模型

密封圈的材料为PTFE,在压缩过程中存在塑性变形,采用双线性等向硬化模型来表征材料的力学性能。

基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析的图3

图3.材料本构模型

共设置两对接触:(1)盖板与密封圈之间的接触;(2)沟槽与密封圈之间的接触。密封圈表面为接触面,盖板及沟槽的表面设置为目标面,接触类型设置为摩擦接触,摩擦系数取0.1,接触行为设置为非对称,接触算法选择增广拉格朗日,开启大变形,因在计算过程中伴随着材料和结构的非线性,将牛顿-拉普森选项设置为非线性。在模拟矩形圈压缩-回弹过程时,限制沟槽的全部自由度,设置三个载荷步,将压缩过程分为两步,为了防止初始压缩幅值过大,接触面与目标面间发生穿透导致结果异常,第一步对盖板施加向下较小的位移幅值,在该步骤中盖板的位移幅值从0mm 变为0.001mm;下一步将盖板的位移幅值从 0.001 mm毫米更改为达到指定压缩率所需的位移幅值,此时可以施加介质压力,介质压力需使用APDL语言中的“sfe”命令来加载流体渗透压力,它可以根据接触状态自适应地调整加载区域,以此尽可能真实的地模拟密封过程。第三步中,撤去介质压力,将位移幅度设置为0 mm,用于模拟卸载过程。主要结果如下:

基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析的图4

图4.密封圈压缩后的等效应力分布(介质压力为0)

基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析的图5

图5.密封圈压缩后的接触应力分布(介质压力为0)

基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析的图6

图6.密封圈压缩后的等效应力分布(介质压力为30 MPa)

基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析的图7

图7.密封圈压缩后的接触应力分布(介质压力为30MPa)

最后,若有相关需求,欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络!

这篇关于基于workbench的PTFE矩形密封圈压缩回弹仿真分析的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/217691

相关文章

hdu1043(八数码问题,广搜 + hash(实现状态压缩) )

利用康拓展开将一个排列映射成一个自然数,然后就变成了普通的广搜题。 #include<iostream>#include<algorithm>#include<string>#include<stack>#include<queue>#include<map>#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<ctype.h>#inclu

性能分析之MySQL索引实战案例

文章目录 一、前言二、准备三、MySQL索引优化四、MySQL 索引知识回顾五、总结 一、前言 在上一讲性能工具之 JProfiler 简单登录案例分析实战中已经发现SQL没有建立索引问题,本文将一起从代码层去分析为什么没有建立索引? 开源ERP项目地址:https://gitee.com/jishenghua/JSH_ERP 二、准备 打开IDEA找到登录请求资源路径位置

hdu1565(状态压缩)

本人第一道ac的状态压缩dp,这题的数据非常水,很容易过 题意:在n*n的矩阵中选数字使得不存在任意两个数字相邻,求最大值 解题思路: 一、因为在1<<20中有很多状态是无效的,所以第一步是选择有效状态,存到cnt[]数组中 二、dp[i][j]表示到第i行的状态cnt[j]所能得到的最大值,状态转移方程dp[i][j] = max(dp[i][j],dp[i-1][k]) ,其中k满足c

SWAP作物生长模型安装教程、数据制备、敏感性分析、气候变化影响、R模型敏感性分析与贝叶斯优化、Fortran源代码分析、气候数据降尺度与变化影响分析

查看原文>>>全流程SWAP农业模型数据制备、敏感性分析及气候变化影响实践技术应用 SWAP模型是由荷兰瓦赫宁根大学开发的先进农作物模型,它综合考虑了土壤-水分-大气以及植被间的相互作用;是一种描述作物生长过程的一种机理性作物生长模型。它不但运用Richard方程,使其能够精确的模拟土壤中水分的运动,而且耦合了WOFOST作物模型使作物的生长描述更为科学。 本文让更多的科研人员和农业工作者

MOLE 2.5 分析分子通道和孔隙

软件介绍 生物大分子通道和孔隙在生物学中发挥着重要作用,例如在分子识别和酶底物特异性方面。 我们介绍了一种名为 MOLE 2.5 的高级软件工具,该工具旨在分析分子通道和孔隙。 与其他可用软件工具的基准测试表明,MOLE 2.5 相比更快、更强大、功能更丰富。作为一项新功能,MOLE 2.5 可以估算已识别通道的物理化学性质。 软件下载 https://pan.quark.cn/s/57

基于UE5和ROS2的激光雷达+深度RGBD相机小车的仿真指南(五):Blender锥桶建模

前言 本系列教程旨在使用UE5配置一个具备激光雷达+深度摄像机的仿真小车,并使用通过跨平台的方式进行ROS2和UE5仿真的通讯,达到小车自主导航的目的。本教程默认有ROS2导航及其gazebo仿真相关方面基础,Nav2相关的学习教程可以参考本人的其他博客Nav2代价地图实现和原理–Nav2源码解读之CostMap2D(上)-CSDN博客往期教程: 第一期:基于UE5和ROS2的激光雷达+深度RG

衡石分析平台使用手册-单机安装及启动

单机安装及启动​ 本文讲述如何在单机环境下进行 HENGSHI SENSE 安装的操作过程。 在安装前请确认网络环境,如果是隔离环境,无法连接互联网时,请先按照 离线环境安装依赖的指导进行依赖包的安装,然后按照本文的指导继续操作。如果网络环境可以连接互联网,请直接按照本文的指导进行安装。 准备工作​ 请参考安装环境文档准备安装环境。 配置用户与安装目录。 在操作前请检查您是否有 sud

线性因子模型 - 独立分量分析(ICA)篇

序言 线性因子模型是数据分析与机器学习中的一类重要模型,它们通过引入潜变量( latent variables \text{latent variables} latent variables)来更好地表征数据。其中,独立分量分析( ICA \text{ICA} ICA)作为线性因子模型的一种,以其独特的视角和广泛的应用领域而备受关注。 ICA \text{ICA} ICA旨在将观察到的复杂信号

【软考】希尔排序算法分析

目录 1. c代码2. 运行截图3. 运行解析 1. c代码 #include <stdio.h>#include <stdlib.h> void shellSort(int data[], int n){// 划分的数组,例如8个数则为[4, 2, 1]int *delta;int k;// i控制delta的轮次int i;// 临时变量,换值int temp;in

三相直流无刷电机(BLDC)控制算法实现:BLDC有感启动算法思路分析

一枚从事路径规划算法、运动控制算法、BLDC/FOC电机控制算法、工控、物联网工程师,爱吃土豆。如有需要技术交流或者需要方案帮助、需求:以下为联系方式—V 方案1:通过霍尔传感器IO中断触发换相 1.1 整体执行思路 霍尔传感器U、V、W三相通过IO+EXIT中断的方式进行霍尔传感器数据的读取。将IO口配置为上升沿+下降沿中断触发的方式。当霍尔传感器信号发生发生信号的变化就会触发中断在中断