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> 图10导轮极限应力和变形量随计算工况的变化趋势导轮极限应力和极限变形量随计算工况的变
图10导轮极限应力和变形量随计算工况的变化趋势导轮极限应力和极限变形量随计算工况的变
图片来源:
刘树成,闫清东,魏巍,周谊,向雪峰.
基于稳定工作点的变矩器叶轮强度有限元分析 ,
中国机械工程, 2013 (14).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
云图
导轮
极限应力
计算工况
极限变形量
变形量
工况
趋势
所属学科:
机械工业
图片上下文:
看,其极限应力和极限变形量随计算工况的变化大致呈现出两头高中间低的马鞍状分布,启动工况(A工况)和最高转速工况(F工况)的极限变形量均大于其他工况的极限变形量。涡轮最大变形量为0.03mm,发生在最高转速工况下的外圆柱面附近,最大应力为27.46MPa,发生在启动工况下的叶片出口
....
与外环相接的根部,如图9所示。(a)最大变形量(F工况)(b)最大应力(A工况)图9涡轮最大变形量和最大应力分布云图导轮极限应力和变形量随计算工况的变化趋势如图10所示。图10导轮极限应力和变形量随计算工况的变化趋势导轮极限应力和极限变形量随计算工况的变化呈现出单调下降趋势,导轮极限等效应力和极限变形量均出现在流体载荷最大的启动工况(A工况),这是因为导轮在所计算的各工况处于楔紧状态,没有离心载荷。导轮最大变形量为0.028mm,发生在启动工况的导轮叶片出口位置,导轮最大应力为37.84MPa,发生在导轮叶片出口与内环相接的根部,如图11所示。(a)最大变形量(A工况)(b)最大应力(A工况)图11导轮最大变形量和最大应力分布云图根据循环对称条件,可以将上述基于一个循环单元体的计算结果根据循环对称约束方程,扩展到整个叶轮上,以涡轮计算结果为例,其扩展效果如图12所示,可见使用循环对称条件进行叶轮·1925·基于稳定工作点的变矩器叶轮强度有限元分析———刘树成闫清东魏巍等
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