沈阳航空航天大学赵天章获国家专利权
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龙图腾网获悉沈阳航空航天大学申请的专利一种基于防止拉脱的轴向挤压式管接头槽深设计方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115577463B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-10发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211099631.4,技术领域涉及:G06F30/17;该发明授权一种基于防止拉脱的轴向挤压式管接头槽深设计方法是由赵天章;戴群;张铁森;戚英伟;郑晖;白雪山设计研发完成,并于2022-09-09向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于防止拉脱的轴向挤压式管接头槽深设计方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种基于防止拉脱的轴向挤压式管接头槽深设计方法,涉及金属导管连接技术领域。本发明步骤为:1计算拉脱时导管的切向应力σθ;2计算导管表面受到的单位压力q;3计算导管所受的拉脱力F;4计算管接头的凹槽槽深H。所述槽深设计方法适用于轴向挤压式管接头最小凹槽直径的设计,使管接头在结构上能够满足连接强度标准,为国内此类接头的研究提供了理论基础,有利于促进国内研究进展。
本发明授权一种基于防止拉脱的轴向挤压式管接头槽深设计方法在权利要求书中公布了:1.一种基于防止拉脱的轴向挤压式管接头槽深设计方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1:计算拉脱时导管的切向应力σθ; 所述步骤1具体为,按绝对值列米塞斯屈服方程为: ; 式中,β为中间主应力影响系数,平面应力问题取β=1.1;为材料实际变形抗力; 切向应变εθ为最大压缩主应变,最大压缩主应变在应力应变关系中等于等效应变,故有下式: ; ; ; 式中,σ0为材料的初始屈服应力;B2为材料的应变刚模数;Yb,εb分别为颈缩点b处的真实应力和相应的对数应变;σs为材料的屈服强度;R为导管在拉脱过程中与管套对抗处的外径尺寸;R0为管套凹槽直径; 由于变形区发生塑性流动,取σ0=σs,所述导管的切向应力σθ为: ; 步骤2:计算导管表面受到的单位压力q; 所述步骤2具体为,以两个相交的径向平面和两个垂直于锥面的平行平面在变形区取一基元体,其中,θ为基元体在两个相交的径向平面间的夹角,β为基元体在垂直于锥面的平面上的夹角,φ为基元体在垂直于轴线的平面上的夹角; 其中:,;,; 列基元体沿法相N平衡方程得: ; 式中,f1,f2为基元体上对应面的面积,;t为导管的壁厚;α为导管变形区的半锥角; 故所述的导管表面受到的单位压力q为: ; 步骤3:计算导管所受的拉脱力F; 所述步骤3具体为,导管从管接头拉脱所需要的力F等于压应力,被接管面积和管接头与导管接触面间的摩擦系数的乘积,即: 式中,F为拉脱力;μ为接触面的摩擦系数;R为管套与被接管接触圆周直径;L为管套与被接管接触长度;P为导管表面受到的压力; 其中,μ,t,π,L,cosα都是常数,设置参数,故: 步骤4:计算管套凹槽槽深H,完成轴向挤压式管接头槽深设计; 所述步骤4具体为,管接头的拉脱力要满足试验标准的最小连接强度[F],管套上有一个凹槽时,即: F≥[F] 当R=r时,r为管套挤压导管时变形区导管的最小直径,拉脱力F最小,故所述的管套凹槽直径R满足: 故管套凹槽槽深H满足: 步骤4中若管套上有n个相同尺寸的凹槽,拉脱力F满足: nF≥[F] 其中,n为凹槽的数量。
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