關鍵詞標簽:PP管
PP管材在結構上對接口處的設計要求
由于PP管材厚度與PP管材直徑、長度差異較大,選擇厚殼單元進行建模計算。整個模型的計算關鍵位置在于管口,故在管口處單元劃分精度加密,而管身處的單元劃分精度適當放寬。實際劃分單元時,管口單元最大邊長為50 mm,管身單元最大邊長為100 mm。單節管節的結構模型,單元劃分加密處為管口截面,余為管身截面。
管口的最大環向壓應力約為85MPa,隨著頂力的施加,使得管口的開口角度略有減小,從而使得計算環向壓應力小于無頂力的工況。環向壓應力最大值發生在開口處,該應力分布在距離管口邊沿約100mm范圍內,且沿截面高度向下減小。
從計算結果可知,管口為最薄弱的環節,需要采取合理的保護措施,以保證工程施工的質量。盡管應用于該工程的復合PP管材在結構上對接口處進行了加強設計,但復合PP管材相對其他PP管材而言其允許頂力偏小,尤其在管段接口處最為薄弱,局部受力不均會導致接口破損。尤其曲線段,每兩節管道外側張角都是o.144,管端面不是均勻受力,主要是單側受力.
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