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更新日期: 2025-06-15

基于MATLAB的井口閘閥閥體優化設計

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基于MATLAB的井口閘閥閥體優化設計 4.7

針對目前在用的閘閥普遍笨重,運輸、安裝不便等問題,對其進行了基于MATLAB的閥體優化設計。以閥體內徑、壁厚和高度為設計變量,以閥體實心部分體積最小為目標函數,以強度、變量非負等為約束條件建立優化模型。使用MATLAB優化工具函數,按照所建模型的約束條件和目標函數建立.m文件,調用優化工具函數fmincon對問題進行求解。優化算例表明,所得的最優點位于所有約束條件交集上,閥體體積減小了28.65%。

采氣井口裝置閘閥閥體壁厚的分析

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采氣井口裝置閘閥閥體壁厚的分析

石油井口閘閥閥體三維參數化設計 石油井口閘閥閥體三維參數化設計 石油井口閘閥閥體三維參數化設計

石油井口閘閥閥體三維參數化設計

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通過分析石油井口閘閥結構特點與工作原理,以閘閥閥體作為案例研究了三維參數化模型構建過程,利用caxa實體設計的自定義參數化零件功能,構造相關三維模型并定義相關變量,完成驅動單元參數化模型的構建。利用caxa實體設計參數化庫功能存放參數化零件,調用參數化庫中的參數化零件進行參數賦值與驅動,實現了411in2000psi閘閥閥體參數化設計。

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熱采井口雙閥桿閘閥研制與應用 熱采井口雙閥桿閘閥研制與應用 熱采井口雙閥桿閘閥研制與應用

熱采井口雙閥桿閘閥研制與應用

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熱采井口雙閥桿閘閥研制與應用 4.3

針對熱采井口應用的單閥桿明桿閘閥存在的不足,設計了熱采井口雙閥桿閘閥。該閥主要由閥體、盤根、下閥桿、連接裝置、彈性擋圈、推力軸承、上閥桿和支架等組成,具有減小閘閥開關扭矩、減小閘板與閥座之間的摩擦、減小腐蝕性介質對閥桿的影響等特點。在整個啟閉過程中上閥桿既旋轉又升降,下閥桿只有升降動作,從而保證下閥桿對閘板不產生扭矩作用,減小了閘板與閥座之間的摩擦和磨損。現場應用中該閥效果良好,得到了用戶好評。

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閘閥閥體加工工序

閘閥閥體加工工序

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閘閥閥體加工工序 4.7

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基于MATLAB的井口閘閥閥體優化設計熱門文檔

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35Mpa井口閘閥設計與分析

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35Mpa井口閘閥設計與分析 4.3

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井口裝置PFK65-35采氣閘閥筒壁優化設計

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井口裝置PFK65-35采氣閘閥筒壁優化設計 4.4

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基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計 基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計 基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計

基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計

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基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計 4.6

在ansysworkbench集成平臺下,建立閥體結構的有限元分析模型,分析閥體結構的強度,得到了閥體等效應力的分布,進而找出了結構的薄弱環節.從閥體安全、可靠和經濟的角度出發,針對閥體應力集中的現象,采取以閥體集中應力處的最大等效應力為目標函數,結合閥體壁厚和閥體流道壁厚進行有限元分析和優化設計,同時結合應力敏感度分析,為提高閥體強度提出指導意見,得到了理論最優的閥體結構尺寸.

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基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計 基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計 基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計

基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計

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基于AWE的閥體強度分析與結構優化設計 4.4

在ansysworkbench集成平臺下,建立閥體結構的有限元分析模型,分析閥體結構的強度,得到了閥體等效應力的分布,進而找出了結構的薄弱環節。從閥體安全、可靠和經濟的角度出發,針對閥體應力集中的現象,采取以閥體集中應力處的最大等效應力為目標函數,結合閥體壁厚和閥體流道壁厚進行有限元分析和優化設計,同時結合應力敏感度分析,為提高閥體強度提出指導意見,得到了理論最優的閥體結構尺寸。

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閘閥閥體加工工藝設計說明書

閘閥閥體加工工藝設計說明書

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閘閥閥體加工工藝設計說明書 4.7

i 目錄 一前言······························································1 二設計任務··························································1 三閘閥閥體的工藝分析及生產類型的確定································2 (一)閘閥閥體的用途··············································2 (二)閘閥閥體的技術要求··········································3 (三)審查閘閥閥體的工藝性········································3 (四)確定閘閥閥體的生產類型·····

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基于MATLAB的井口閘閥閥體優化設計精華文檔

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140MPa超高壓井口閘閥閥體的有限元強度分析 140MPa超高壓井口閘閥閥體的有限元強度分析 140MPa超高壓井口閘閥閥體的有限元強度分析

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140MPa超高壓井口閘閥閥體的有限元強度分析 4.5

pff65-140法蘭式平行閘閥是為超高壓井開發設計的一類高壓閘閥,適用于各類采油(氣)樹、井口裝置、管匯和套管頭。為驗證其開發設計的合理性和安全性,建立超高壓井口閘閥閥體的三維實體模型,在額定工作壓力和靜水壓試驗壓力兩種情況下,采用solidworks及cosmos分析軟件對閘閥閥體進行有限元分析計算,證明存在高應力區。按照asme應力分析法分析其應力組合,表明該設計是安全的。

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楔式閘閥閥體密封面加工夾具

楔式閘閥閥體密封面加工夾具

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楔式閘閥閥體密封面加工夾具 4.3

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彈性楔式閘閥閥體應力及位移分析 彈性楔式閘閥閥體應力及位移分析 彈性楔式閘閥閥體應力及位移分析

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彈性楔式閘閥閥體應力及位移分析 4.8

通過對42in.150磅級彈性楔式閘閥閥體從設計和試驗等環節上進行有限元應力及位移分析,提出了解決150磅級大口徑楔式閘閥閥體變形過大影響密封性能的方法

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KY65-25閘閥閥體計算書

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KY65-25閘閥閥體計算書 4.4

設計文件名稱設計計算書xff65-21js 產品型號、名稱xff65-21閘閥共2頁第1頁 主要技術參數 額定工作壓力:21mpa 公稱通徑:65mm 規范級別:psl2 性能級別:pr1 材料級別:dd 溫度級別:pu 執行標準:apispec6a 出口連接:29/16″×3000psi-bx153 (1)閥體強度校核 閥體由中腔和進出口段三部分組成,對這部分進行比較分析 進出口段內外徑之比95∶66=1.4,中腔內外徑之比134∶95=1.4,1.4=1.4, 故只需對進出口段內外徑進行強度校核即可。 閥體材料:zg310-570鍛件 熱處理狀態:調質處理140~235hb 機械性能:抗拉強度σb≥570mpa,屈服強度σ0.2≥310mpa(api過60a) a、按美國國家標準

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鑄鋼楔式閘閥的優化設計 鑄鋼楔式閘閥的優化設計 鑄鋼楔式閘閥的優化設計

鑄鋼楔式閘閥的優化設計

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鑄鋼楔式閘閥的優化設計 4.5

分析了鑄鋼楔式閘閥優化設計的必要性,闡述了優化設計過程在工藝方法和計算方法上的多項選擇過程。

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基于MATLAB的井口閘閥閥體優化設計最新文檔

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高壓油氣井口裝置閥體端部螺紋法蘭的設計 高壓油氣井口裝置閥體端部螺紋法蘭的設計 高壓油氣井口裝置閥體端部螺紋法蘭的設計

高壓油氣井口裝置閥體端部螺紋法蘭的設計

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高壓油氣井口裝置閥體端部螺紋法蘭的設計 4.3

介紹了高壓油氣井口裝置閥體端部螺紋法蘭的結構,給出了該型螺紋法蘭的強度計算方法以及它在井場上的常用規格和尺寸。通過強度校核,證明此種螺紋法蘭安全可靠。鑒于目前螺紋法蘭設計計算的多樣性,認為可以制定適當的標準加以規范,便于對設計、制造及驗收的全過程進行控制,確保產品質量,從而提高井口設備的安全使用性能。

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楔式閘閥閥體變形對密封性能影響分析 楔式閘閥閥體變形對密封性能影響分析 楔式閘閥閥體變形對密封性能影響分析

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楔式閘閥閥體變形對密封性能影響分析 4.8

論述了高溫襯里楔式單閘板閘閥閥體變形對密封性能的影響,介紹了應用有限元數值模擬計算方法對閥體變形的分析,提出了布置加強筋改善閥體變形的方案。

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法蘭閘閥閥體熔模鑄造工藝改進 法蘭閘閥閥體熔模鑄造工藝改進 法蘭閘閥閥體熔模鑄造工藝改進

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法蘭閘閥閥體熔模鑄造工藝改進 4.7

就法蘭閘閥閥體熔模鑄造工藝改進進行了討論,通過對其使用狀態和結構分析,指出了該殼體件工藝設計的重點,以及圍繞這個重點采取的工藝措施。模具設計中平均尺寸的確定和蠟模關鍵尺寸的控制保證了鑄件尺寸的合格。將原中口垂直向下或向上改為水平向外并輔以補貼設計,改善了制殼時模組的干燥條件和鑄件澆注后的散熱條件,縮短了澆冒口到鑄件熱節的補縮距離,使補縮通道更為暢通,消除了鑄件的縮孔缺陷。

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閘閥_閘閥說明書_閘閥介紹_閘閥型號_閘閥選型_閘閥結構尺寸_閘閥圖紙_供應閘閥_高壓閘閥_電動閘閥-閘閥型號

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閘閥_閘閥說明書_閘閥介紹_閘閥型號_閘閥選型_閘閥結構尺寸_閘閥圖紙_供應閘閥_高壓閘閥_電動閘閥-閘閥型號 4.7

閥門網址:www.***.***www.xibosi.cn 上海西博思流體控制有限公司電話:021-61506111傳真:021-51698005 閘閥 閘閥一般用來接通或切斷管路中的介質,它的關閉件(閘板)在垂直于閥門通道的中心 線的平面內作升降移動。閘閥不可作為調節介質的流量使用。 閘閥是主要特點:流體阻力小;介質流動方向不受限制。閘閥的外形尺寸和開啟高度都 大,所需的安裝空間大,啟閉時間長;在啟閉過程中,密封面間易產生擦傷,磨損較大;結 構較復雜,制造和維修都較困難。 閘閥根據關閉件的結構形式,分為楔式閘閥、軟密封閘閥和平板閘閥;根據閥桿結構形 式,還可分為明桿(升降桿)和暗桿(旋轉桿)閘閥。 楔式閘閥可分為單閘板和雙閘板。單閘板又可分為剛性單閘板和彈性單閘板。 高溫高壓楔式閘閥一般采用自壓密封閥蓋結構。它能有效地防止高溫高壓以及溫度壓力 交變使閥門中法蘭密封失效

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高壓井口裝置閥體端部螺紋法蘭設計中的問題 高壓井口裝置閥體端部螺紋法蘭設計中的問題 高壓井口裝置閥體端部螺紋法蘭設計中的問題

高壓井口裝置閥體端部螺紋法蘭設計中的問題

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高壓井口裝置閥體端部螺紋法蘭設計中的問題 4.5

重點討論了高壓油氣井口裝置閥體端面采用螺紋法蘭加鋼制密封墊環結構的強度與密封設計計算中,如何正確應用gb150—1998及hg20582—1998標準的問題;指出螺紋法蘭與整體法蘭的力學性能上的差異且二者不能“接軌”,并給出詳細的實例計算。計算結果表明,目前生產的裝有螺紋法蘭閘閥的高壓油氣井口裝置存在著安全隱患,建議對現有井口裝置進行降壓使用,并推薦了降壓后的額定工作壓力。

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楔式閘閥閘板,閥體的工裝 楔式閘閥閘板,閥體的工裝 楔式閘閥閘板,閥體的工裝

楔式閘閥閘板,閥體的工裝

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楔式閘閥閘板,閥體的工裝 4.6

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主蒸汽閘閥閥體鍛件制造工藝的研究 主蒸汽閘閥閥體鍛件制造工藝的研究 主蒸汽閘閥閥體鍛件制造工藝的研究

主蒸汽閘閥閥體鍛件制造工藝的研究

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主蒸汽閘閥閥體鍛件制造工藝的研究 4.5

介紹了用于超(超)臨界火電機組主蒸汽閘閥的astma182/a182mf92閥體鍛件的冶煉、鍛造及其熱處理工藝。給出了實測試樣的金相組織及其力學性能的測試結果。

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基于ANSYS的閘閥閥體有限元分析 基于ANSYS的閘閥閥體有限元分析 基于ANSYS的閘閥閥體有限元分析

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基于ANSYS的閘閥閥體有限元分析 4.6

本文首先采用簡化的理論計算方法計算了閘閥閥體的等效應力,建立三維模型,然后采用ansys有限元分析技術對該型閥體的應力應變做分析,得到了閥體的應力云圖和變形云圖,為閥體的改進提供理論依據。對比兩種方法得到的結果,發現理論簡化計算與實際情況相差較大,提出了計算閥體強度時需采用有限元方法。

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車楔式閘閥閥體密封面的可調式夾具 車楔式閘閥閥體密封面的可調式夾具 車楔式閘閥閥體密封面的可調式夾具

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車楔式閘閥閥體密封面的可調式夾具 4.6

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加工閘閥閥體密封面用的回轉夾具及其設計原理 加工閘閥閥體密封面用的回轉夾具及其設計原理 加工閘閥閥體密封面用的回轉夾具及其設計原理

加工閘閥閥體密封面用的回轉夾具及其設計原理

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加工閘閥閥體密封面用的回轉夾具及其設計原理 4.3

本文介紹了加工閘閥閥體密封面用的回轉夾具,說明了該夾具的設計原理,導出了主要參數的計算公式,指出了該夾具的特點

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孫璐

職位:燈光設計師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

基于MATLAB的井口閘閥閥體優化設計文輯: 是孫璐根據數聚超市為大家精心整理的相關基于MATLAB的井口閘閥閥體優化設計資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 基于MATLAB的井口閘閥閥體優化設計
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