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试验结果分析

   1、简单压缩

   假设板式换热器橡胶垫片属于超弹性材料,3个主方向的厚度与压缩前垫片的初始厚度之比,丹阳不锈钢换热器,也称为压缩比。综合式(1)、(2)得:S=2WC=2[(WI1 I1WI2)I-WI2C I3WI3C-1](4)利用真实应力与S之间的关系,得到垫片在变形后的真实应力表达式:=-pI 2[WI1B-WI2B-1](5)主应力分量为:i=-p 2[WI12i-WI2-2i](i=1,2,3)(6)式(5)中,B是左柯西-格林应变张量(leftCauchy-Greenstraintensor),-pI代表流体静压力张量,I为二阶单位张量。为真实应力张量。

   简单压缩时,垫片表面只在一个方向有真实压应力1,又因为橡胶材料具有不可压缩性,设1=,则有:2=3=1,则式(6)可简化为:1=2(2-1)(WI1 WI21)(7)工程实际中,不锈钢换热器价格,可拆卸板式换热器垫片的预紧压缩量一般为垫片初始厚度的1535,压缩变形过程中,垫片瞬时受力面积要大于初始受力面积。分别以瞬时受力面积和初始受力面积为基准的真实压应力1与名义压应力e关系为:1=e在Mooney-Rivlin模型中应变能密度函数为:W=C10(I1-3) C01(I2-3)(8)将式(8)代入式(7)得:1=2(2-1)(C10 C011)(9)在Yeoh模型[10]中应变能密度函数为:W=C10(I1-3) C20(I1-3)2 C30(I1-3)3(10)将式(10)代入式(7)有:1=2(2-1)[C10 2C20(2 2-3) 3C30(2 2-3)2](11)利用最xiao二乘法可确定式(9)、(11)中的材料常数值C10,C01,C20,C30,得到的两模型拟合应力值如所示。

   当压缩比大于0.75时,Mooney-Rivlin模型、Yeoh模型预测sp误差值都小于5.示出了垫片简单压缩时的真实应力测试值以及利用模型拟合的曲线。Yeoh模型拟合曲线与试验数据变化趋势接近一致。


关于换热器的占地面积问题

板式换热器是由一系列具有一定波纹外形的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。 轻易清洗 框架式板式换热器只要松动压紧螺栓,即可松开板束,卸下板片进行机械清洗,这对需要常常清洗设备的换热过程十分利便。 重量轻 板式换热器的板片厚度仅为0.4~0.8mm,316l 不锈钢换热器,而管壳式换热器的换热管的厚度为2.0~2.5mm,管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多,板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。而管壳式换热器热损失大,需要隔热层。 热损失小 板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中,因此散热损失可以忽略不计,也不需要保温措施。它与常规的管壳式换热器比拟,在相同的活动阻力和泵功率消耗情况下,其传热系数要高出良多,在合用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。 占地面积小 板式换热器结构紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍,也不像管壳式那样要预留抽出管束的检验场所,因此实现同样的换热量,板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/10。 轻易改变换热面积或流程组合,只要增加或减少几张板,即可达到增加或减少换热面积的目的;改变板片排列或更换几张板片,即可达到所要求的流程组合,适应新的换热工况,而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。 框架由固定压紧板、流动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。 制作利便 板式换热器的传热板是采用冲压加工,不锈钢换热器螺旋,尺度化程度高,并可大批出产,管壳式换热器一般采用手工制作。


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