以下是:广西省贵港市桂平抗爆门发货迅速的产品参数
产品参数 产品价格 1150 发货期限 电仪 供货总量 999 运费说明 7 材质 钢制 产地 河北 规格 定制 级别 B级 锁具配置 防爆手轮+防盗锁 报告情况 专业检测报告 可否定制 可以 范围 桂平抗爆门供应范围覆盖广西省 贵港市 桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 港北区、港南区、覃塘区、平南县、桂平市等区域。 【鑫茂】为客户提供多样化产品,包括百色泄爆门种类多质量好、贺州泄爆门为您提供一站式采购服务、河池泄爆门追求品质、崇左泄爆门研发生产销售、港北泄爆门严选用料、平南泄爆门海量货源等,适配多元场景需求。桂平抗爆门发货迅速,鑫茂金属制品(贵港市分公司)为您提供桂平抗爆门发货迅速,联系人:刘焕生,发货地:肖桥头镇刘桥头村北。 广西壮族自治区,贵港市 1995年10月,经国务院批准升为地级市。截至2023年1月,贵港市辖3个市辖区和1个县,代管县级桂平市。特产有菠萝蜜、贵港莲藕、龙眼、桂圆干、覃塘毛尖茶、罗汉果等。
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以下是:广西贵港桂平抗爆门发货迅速的图文介绍
爆炸对人民生命和财产构成了严重的威胁。在建筑设计中,建筑物的抗爆性能也逐渐被列为设计要求之一。重要建筑结构的抗爆性能分析成为当今工程领域的研究热点,冲击荷载动力响应的研究成为重要的课题。抗爆门作为人行通道重要的位置,能够有效地抵抗爆炸物爆炸对人身的袭击以及帮助人员及时地逃离。对于抗爆门的研究具有很大的实用价值。本文在工字钢抗爆门的基础上提出了增加腹板来提高抗爆门的抗爆性能。应用大型软件ANSYS/LS-DYNA对抗爆门进行数值模拟分析,分别建立工字钢骨架抗爆门和加竖向腹板工字钢骨架抗爆门的有限元模型。对这两种抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的位移、应力、刚体速度、加速度、剪切应力、总能量等进行对比分析。分析结果表明:增加腹板后的抗爆门较前者更具有使用性能和整体的稳定性能。对影响加腹板工字钢骨架抗爆门性能的因素进行分析,研究了抗爆门面板厚度、腹板厚度、材料强度以及折合距离对抗爆门受力及变形的影响,而且给出了参数对比表。主要包括了以下内容:(1)折合距离为0.6、0.4、0.2时抗爆门的位移和应力。当折合距离为0.2时,抗爆门的大位移为5.362mm,超过了容许挠度值3mm。大应力为439.7MPa,超过了材料的屈服强度,抗爆门发生了严
重的破坏;(2)Q235钢材在爆炸荷载冲击下的大位移为0.9418mm,大应力为110MPa。当采用Q345钢材时,抗爆门的大位移为0.8165mm,下降了13%;抗爆门的大应力为91.4MPa,下降了16.9%。(3)工字钢型号分别为10、12.6、14时,抗爆门的大位移分别为0.9418mm、0.7126mm、0.5868mm,位移下降的百分比为28.6%、45.1%;相应的应力分别110MPa、82.4MPa、55.8MPa,应力下降的百分比为25.1%、49.3%。可见,工字钢型号越大,爆炸荷载作用下抗爆门的位移和应力越小,抗爆门越。(4)当面板厚度分别为10mm、8mm、6mm时,抗爆门的大位移分别为0.9418mm、1.1824mm、1.3104mm,位移增加的百分比为25.5%、36.5%;应力分别为110MPa、124.6MPa、145.5Mpa,增加的百分比为13.3%、32.3%。可见,面板厚度越大,抗爆门变形越小,抗爆门越。(5)当腹板厚度为6mm、8mm、10mm、12mm时,抗爆门的大位移分别为1.4572mm、0.9418mm、0.5246mm、0.3226mm;抗爆门的大应力为135.7MPa、110MPa、58.5mpa、25.9MPa可见,腹板厚度对抗爆门变形的影响高于材料强度、工字钢型号、面板厚度。因此,可以通过增加腹板厚度有效地提高加腹板工字钢骨架抗爆门的抗爆性能。后对抗爆门进行简化计算并对增加腹板后的抗爆门初步设计给出建议。通过大量的数值模拟,主要研究了加腹板工字钢骨架钢抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应及特点,
并分析各影响因素对抗爆门的影响大小,提供了理论计算依据,可以为抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应特征和抗爆门的防爆设计的研究提供一些参考资料。
防爆门气相色谱仪GC柱箱结构的抗爆设计对提高仪器的使用性非常重要。采用数值仿真方法,对Agilent公司某型号气相色谱仪的柱箱门在爆炸载荷下的动力响应进行了研究。通过ANSYS软件建立柱箱结构的三维模型,利用LS-DYNA3D软件进行求解,利用任意拉格朗日欧拉ALE(Arbitrary Lagrange-Euler)算法、炸 爆轰产物的JWL状态方程、流体介质的材料模型和状态方程等对柱箱门结构在爆炸载荷作用下的模型进行了研究。结果表明:该仿真模型有效地估计了爆炸载荷下柱箱门的抗爆性能,为结构设计和优化提供了技术支持。
抗爆门是一种特殊结构,为了真实反映其受力破坏过程并评价其标准,应该充分考虑动力效应、弹塑性变形以及门与门框、门轴与轴承之间接触的影响.利用动力有限元软件LS-DYNA,对某系列抗爆门的破坏过程进行了动力仿真分析,并充分利用数值分析的优势,通过修改爆炸荷载的压力时程曲线,对各种不同工况下抗爆门的技术性能进行评估.
不改变抗爆门尺寸、材料属性等情况下,对抗爆门在折合距离为0.4时的位移、应力、应变、速度及能量作了分析,得到如下结论:(1)抗爆门的位移由于爆炸冲击荷载的作用时间较短、荷载峰值较大,抗爆门在爆炸冲击荷载作用消失后,由于惯性力的作用其位移继续沿着原来的运动方向增大,直到达到抗爆门的大位移。与理论计算得到的抗爆门的大位移2.7mm相比较,数值模拟得到的抗爆门节点的大位移为3.4mm,相差0.7mm,误差为20%,这说明数值分析得到的结果与理论计算得到的结果具有一致性。也能够说明建立的有限元模型所选单元和材料参数的正确性。(2)抗爆门的应力抗爆门的大应力首先出现在抗爆门的边缘附近节点上,然后随着抗爆门变形的增大,应力逐渐向抗爆门的中心发展。抗爆门上各节点的应力都表现出先增大后减小的现象。(3)抗爆门的应变由于爆炸冲击荷载的作用时间短,抗爆门在受到爆炸冲击荷载作用后,会发生回弹现象。抗爆门的应变时程曲线会连续出现先增大后减小的过程,后形成残余应变。爆炸冲击荷载作用的时间越短、荷载峰值越大,抗爆门的应变峰值越大、终形成的残余应变也越大。(4)抗爆门的速度爆炸初期抗爆门各特殊节点先出现向下的负速度,速度随着时间的增加而增大。负速度达到峰值后,开始减小,然后达到0,又增大到正速度的峰值,也呈现出往复振动的情况。抗爆门整体的速度均小于各特殊节点的速度,表明抗爆门的整体振动弱于特殊节点的振动。各特殊节点达到大速度的时刻与抗爆门整体速度达到大值的时刻基本吻合。(5)抗爆门的能量对于折合距离0.4时的爆炸冲击荷载作用,动能出现先增大后减小的现象,后动能为零。应变能和总能都出现先增大后减小,后稳定的现象。2、分别改变抗爆门的材料强度、抗爆门面板的厚度、钢龙骨、爆炸荷载峰值和作用时间等一系列参数,对抗爆门进行了有限元动力模拟。计算结果表明:虽然从计算结果上看抗爆门面板的厚度对抗爆门的力学性能影响大,工字钢龙骨的型号对抗爆门的力学性能影响较大,材料强度对抗爆门的力学性能影响小,但是从经济性的角度来考虑,采用较大型号的工字钢龙骨来提高抗爆门的抗变形性能得到的经济效益高,提高材料的强度来提高抗爆门的抗变形性能得到的经济效益较高,而采用增大抗爆门面板厚度来提高抗爆门的抗变形性能不够经济。钢结构抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应及特点,各影响因素对抗爆门的影响大小,可以为抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应特征和抗爆门的防爆设计的研究提供一些参考资料。
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