Résistant à la pression des soufflets
Aug 22, 2022
La résistance à la pression est un paramètre important des performances des soufflets. Lorsque le soufflet est à température ambiante, la pression statique maximale que le soufflet peut supporter sans déformation plastique sur la forme d'onde est la résistance à la pression maximale du soufflet. Dans des circonstances normales, le soufflet travaille sous une certaine pression (pression interne ou pression externe). , il doit donc résister à cette pression sans déformation plastique pendant tout le processus de travail.
La résistance à la pression du soufflet appartient en fait à la catégorie de résistance du soufflet. La clé du calcul est l'analyse des contraintes, c'est-à-dire l'analyse de la contrainte sur la paroi du soufflet. Tant que la contrainte au point de contrainte maximale sur la paroi du soufflet ne dépasse pas la limite d'élasticité du matériau, la pression sur le soufflet n'atteindra pas sa pression de tenue.
Lorsque les autres conditions de travail sont les mêmes, le même soufflet a une meilleure stabilité sous pression externe que sous pression interne, de sorte que la résistance à la pression maximale sous pression externe est supérieure à celle sous pression interne.
Lorsque les deux extrémités du soufflet sont fixées, si une pression suffisante est introduite dans la cavité interne du soufflet, la crête du soufflet peut être endommagée par le grenaillage. La valeur de pression à l'intérieur du soufflet lorsque le soufflet commence à éclater est appelée pression d'éclatement. La pression d'éclatement est un paramètre qui caractérise la résistance maximale à la compression des soufflets. Pendant tout le processus de travail du soufflet, sa pression de travail est bien inférieure à la pression d'éclatement, sinon le soufflet sera rompu et endommagé.
Lorsque la longueur ondulée est inférieure ou égale au diamètre extérieur, le résultat calculé est très proche de la pression d'éclatement réelle ; pour le tuyau ondulé mince, la pression d'éclatement réelle est beaucoup plus faible. La pression d'éclatement est d'environ 3 à 10 fois la pression de travail admissible.

