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工程设计学报  2008, Vol. 15 Issue (4): 295-299    
机电产品工程设计     
特殊板壳式换热器封板的有限元模拟及强度研究
孙爱芳1,刘敏珊2,董其伍2
1. 河南机电高等专科学校,河南 新乡 453002;2. 郑州大学 热能研究中心,河南 郑州 450002
Research on strength and FEA of seal plate in compact plate\|shell heat exchanger
SUN Ai-fang1,LIU Min-shan2,DONG Qi-wu2
1.Henan Mechanical and Electrical Engineering College, Xinxiang 453002,  China;
2. Thermal Engineering Research Center, Zhenzhou University, Zhengzhou 450002, China
 全文: PDF(298 KB)   HTML
摘要: 对于板壳式换热器中的特殊开口封板,利用APDL语言(ANSYS parametric design language)实现全参数化驱动的三维有限元模型,通过三维有限元模拟,并对关键区域作路径分析,获得封板的应力分布规律.实验结果验证了数值模拟的有效性.经过分析,归纳出封板中的应力影响因素,提出工程关联式模型.以不开口区环板上的最大综合应力为研究对象,对封板进行参数化数值分析,并对数值模拟结果进行数据处理与拟合,得到封板强度计算工程算式.拟合公式所得数据与原模拟数据相比,平均绝对误差为0.238 MPa,平均相对误差为1.8%,这对于工程应用已经足够精确,可为新产品的工程应用提供参考.
关键词: 板壳式换热器封板有限元模拟强度    
Abstract:  For the seal plate with a special hatch used in special plate\|shell heat exchanger, by utilizing the APDL(ANSYS parametric design language), the entirely parametric 3D finite element model was established. Through 3D finite element simulation and path analysis in crucial area, the stress distribution regulation of seal plate was acquired. The experiment results validated the numerical simulation. Through analysis, the influencing factors were summarized and the engineering associated model was presented. By using serial simulation results and advanced data fitting technologies, the stress formula was obtained. Between the data from fitting expression and the simulating results, the average absolute error is 0.238 MPa, and the average relative error is 1.8%, so it is accurate enough for engineering application. The work will provide the reference to engineering application of the new product.
Key words: plate-shell heat exchanger    seal plate    finite element simulation    strength
出版日期: 2008-08-28
:  TQ051.5  
基金资助:

河南省科技发展计划项目(0524260042)

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孙爱芳
刘敏珊
董其伍

引用本文:

孙爱芳,刘敏珊,董其伍. 特殊板壳式换热器封板的有限元模拟及强度研究[J]. 工程设计学报, 2008, 15(4): 295-299.

SUN Ai-fang,LIU Min-shan,DONG Qi-wu. Research on strength and FEA of seal plate in compact plate\|shell heat exchanger[J]. Chinese Journal of Engineering Design, 2008, 15(4): 295-299.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/        https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/Y2008/V15/I4/295

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