
Petit soufflet en caoutchouc
La contrainte sur le soufflet est créée par la pression dans le système et la déformation du soufflet. La pression crée des contraintes circonférentielles (circonférentielles) sur le soufflet, et des contraintes radiales de film et de flexion sur les parois latérales, les creux et les crêtes des vagues. Une coque mince qui ne peut pas résister à la flexion est parfois appelée une membrane, et la contrainte calculée en ignorant la flexion est appelée contrainte de membrane. Des contraintes de membrane radiale et des contraintes de flexion sont générées lorsque le soufflet est déformé.
détails du produit
La contrainte sur le soufflet est créée par la pression dans le système et la déformation du soufflet. La pression crée des contraintes circonférentielles (circonférentielles) sur le soufflet, et des contraintes radiales de film et de flexion sur les parois latérales, les creux et les crêtes des vagues. Une coque mince qui ne peut pas résister à la flexion est parfois appelée une membrane, et la contrainte calculée en ignorant la flexion est appelée contrainte de membrane. Des contraintes de membrane radiale et des contraintes de flexion sont générées lorsque le soufflet est déformé. Lorsque le soufflet fonctionne, certains sont soumis à une pression interne et d'autres à une pression externe. Par exemple, les soufflets des compensateurs de dilatation à soufflet et les tuyaux métalliques sont soumis à une pression interne dans la plupart des cas, tandis que le soufflet utilisé pour l'étanchéité de la tige de soupape est généralement utilisé. Sous pression externe, la contrainte des soufflets sous pression interne est principalement analysée. La capacité des soufflets à résister à la pression externe est généralement supérieure à celle de la pression interne. Avec la large application des soufflets, les gens ont effectué de nombreux travaux d'analyse, de recherche et de vérification expérimentale sur la contrainte des soufflets et ont proposé de nombreuses formules de calcul, programmes de calcul et graphiques pour la conception technique. Cependant, certaines méthodes ne sont pas pratiques à utiliser en raison de schémas ou de procédures compliqués, et certaines méthodes supposent des conditions trop simplifiées ou trop idéales, et il est difficile de garantir une utilisation sûre et fiable, et de nombreuses méthodes n'ont pas été acceptées par l'ingénierie. communauté. Par conséquent, il existe très peu de méthodes qui répondent vraiment aux exigences pratiques.
Il existe deux méthodes couramment utilisées :
1. Calcul numérique de la contrainte du soufflet
2. Méthode américaine de calcul des contraintes EJMA

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