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一种四角无缝方管TIG(5G)焊接工艺
编辑:无缝方管    来源:www.sdygc.com    点击数:   更新时间:2019年04月16 【字体: 】 


一种四角无缝方管TIG(5G)焊接工艺
这种无缝方管剪力墙具有加劲和非加劲两种形式,本文对这两种形式运用有限元模拟和理论推导方法进行了系统的力学性能研究。主要研究内容和成果如下:四角连接非加劲无缝方管剪力墙弹性屈曲分析。通过有限元App进行参数化分析,发现剪力墙发生对角大波屈曲,影响剪力墙屈曲系数和屈曲模态的因素仅为墙板边长比α,无缝方管并且运用拟合和理论推导方法给出了剪力墙弹性屈曲系数的计算公式。四角连接非加劲无缝方管剪力墙弹塑性屈曲分析。通过有限元App对剪力墙进行侧向受力全过程分析,研究其受力机制,并对其面外变形进行了探讨。

 通过理论推导,建立了极限承载力计算公式、边缘框架柱的最小刚度需求公式,并用数值模拟对极限承载力计算公式进行了验证。对比了相同用钢量下四角连接和四边连接非加劲无缝方管剪力墙,发现四角连接非加劲无缝方管剪力墙的极限承载力和初始刚度都高于四边连接无缝方管剪力墙,四角连接的形式具有更高的工作效率,同时四角连接无缝方管剪力墙构造简单,减少的焊接(或栓接)工作量。四角连接加劲无缝方管剪力墙弹性屈曲分析。通过有限元进行参数化分析,发现在参数研究范围内剪力墙发生小区格内的小波屈曲,影响四角连接加劲与非加劲无缝方管剪力墙屈曲系数之比k/k0因素为墙板高厚比λ、加劲肋与墙板刚度比s和加劲肋宽厚比s墙板边长比α对k/k0基本没有影响。并运用拟合和理论推导的方法给出了四角连接加劲无缝方管剪力墙弹性屈曲系数的计算方法。四角连接加劲无缝方管剪力墙弹塑性屈曲分析。通过有限元App对剪力墙进行侧向受力全过程分析,揭示其受力机制和特点,并对其面外变形进行了探讨。通过理论推导,建立了极限承载力计算公式、边缘框架柱的最小刚度需求公式,并用数值模拟对极限承载力计算公式进行了验证。对比了相同高厚比下的四角连接加劲与非加劲无缝方管剪力墙,发现加劲肋可以提高剪力墙承载力和刚度,具有更高的工作效率,同时了减小面外位移。结合A船厂中日程无缝方管出库计划和实际无缝方管出库计划,一种四角连接无缝方管剪力墙。完成用多个影响无缝方管需求量变化的指标值及实际变化值对网络进行训练,以达到对无缝方管堆场安全库存量预测的目的运输优化方面,给出按年租船队来代替原本无缝方管定程租船的水上铝板运输方式,利用C语言编程实现对运输船队模型最优船型组合的选择,且能够输出每月每种船型具体运输方案。论文成果和创新点如下:第一,基于船厂建造工艺过程全面分析探讨了无缝方管物流计划体系及整个大物流过程。给出了基于DA P出库计划分析模型,结合A厂分析分段配送实行的益处及难点。提高了无缝方管出库计划的准确率,减少了无缝方管堆场库存成本。第二,完成利用BP神经网络对船厂无缝方管堆场的安全库存建模并进行预测,为船厂研究无缝方管堆场库存管理提供了方法基础。第三,提出钢厂按年租船运输无缝方管的模式,并结合某一实例给出具体方案。降低运输物流成本,提升运输效率。

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