风能存储单元的塔架用于支撑风轮和机舱,并为风轮提供必要的高度和更丰富的风能资源,以使风轮能够运行顺利。型风力制冷仓库的塔通常由钢制成,并且大多数是管状的。多数管状塔(称为塔)是分段制造的,两端带有法兰,并通过螺栓连接。据同等强度的设计理念,塔架通常设计成锥形,塔架的底座最大:不仅可以满足操作要求,而且对于维护人员来说更安全,更舒适。为支撑结构,必须分析塔架的稳定性,可以将其分析为悬臂梁,该悬臂梁的轴线是直的,塔架在压力下弯曲并且其截面为剪切力。了压力稳定性,还必须考虑剪切作用。压力低于临界值时,塔保持平衡的线性形状,这是稳定的。使塔架受到轻微的横向干扰力,塔架也会从形状上偏离到线性平衡状态,并会暂时发生轻微变形。是,在干扰力消失之后,塔架将返回其线性平衡形式。工作塔的压力增加到某个极限值时,塔的原始线性平衡状态变得不稳定。这一点上,如果在干扰力消失后施加较小的横向干扰力以引起挠曲变形,则塔架将保持此弯曲平衡状态,并且不会返回其初始状态。
塔的不稳定性,也称为屈曲。时的压力极限称为临界压力。图1所示,塔通常设计为锥形,这会带来截面可变的问题。中,EI是抗弯刚度,P是塔顶部的压力。
方程是非线性方程,很难找到解析解,因此有必要使用数值方法来求解临界压力。文采用文献中的差分正交方法来解决该问题。式(4)以及塔架(5)和(6)的边界条件可以写成矩阵,则矩阵系数行列式为零,临界压力为获得。式(4)基于挠曲曲线的近似微分方程,冷凝器价格该方程被认为与弯矩成比例,并且未考虑剪切力的影响。
是,实际的塔管在弯曲过程中会产生剪切力。此,有必要分析剪切力对塔的临界压力的影响。虑剪力时,可以认为塔架弯曲变形的挠度y由弯矩引起的yM和剪力引起的yQ两部分组成。中k是与横截面形状相关的系数,G是材料的剪切模量,A是横截面积。程(12)和边界条件以矩阵形式编写,因此系数行列式为零,并且也可以求解临界压力。映梁截面和剪力的参数分别称为截面变化系数和剪力变化系数。
了验证本文所述的临界压力分辨方法的准确性,首先求解等截面梁,并且不考虑剪力的影响,即说α和β均为零。1比较了本文介绍的计算结果和分析解决方案。
表可知,该方法具有较高的计算精度,可以很好地满足工程需要。2给出了变截面塔的临界压力的计算结果,该结果表明,随着截面变化系数α的增加,塔的临界压力逐渐降低。
考虑剪切力对临界压力的影响时,计算结果如表3所示。
表表明,仅当临界压力为时,临界压力才与截面的变化系数成反比。面变化α变化,而临界压力仅在剪切力的变化系数变化时才与剪切系数β的变化系数成比例。
较表2和表3,可以看出,鉴于剪切力对临界压力的影响,冷凝器价格其他条件相同,并且实际上塔的临界压力降低了。文采用微分求积法求解塔的临界压力,分析了剪力对塔临界压力的影响。果表明,塔的临界压力随着截面变化系数的增加而逐渐减小。其他条件不变时,剪力会降低塔的临界压力。冷机组的塔架不可避免地会有一些初始弯曲,并且风轮和机舱的重力也很难不偏心地居住。外,由于塔的制造和安装缺陷,计算塔的临界压力需要校正实际的塔。
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