专利名称:一种玻璃钢套管工程寿命的预测方法
技术领域:
本发明涉及一种玻璃钢套管工程寿命的预测方法。
背景技术:
玻璃钢套管工程寿命是指处于合理安装状态下的玻璃钢套管,不经比较重大的维修,就能按设计规定的运行参数,高可靠性地执行设计功能所持续的时间。玻璃钢套管的工程寿命是它的一个重要工程参数,对于整个设备工程设计和研究具有重要意义。然而玻璃钢套管无论从使用条件、使用过程,还是失效过程、失效机理和影响因素等,都显著的不同于金属材料和一般复合材料等,它的疲劳问题要复杂得多。因此,如何根据玻璃钢套管的特殊使用条件,研究出一套准确可信的工程寿命预测方法是一项很重要的工作。
国内外没有关于玻璃钢套筒工程寿命估算的标准。与之相似的,玻璃钢管道可供参考。玻璃钢管道普遍采用下述三种方法进行工程使用寿命的预测,即长期水压试验确定法,安全系数法和短期型静水压蠕变试验法。(I)长期水压试验确定法。首先由美国提出并颁布相应标准,且得到世界各国认同。该法包括循环压力试验法(A法)和静水压疲劳试验法(B法)。把试验数据点以对数型式划在应力一循环次数或应力一时间座标上。按数理统计方法绘成直线,并据此外推至15000万次(A法)和10万小时(B法),以确定长期承受水压的设计基准最大值。但是,该法的缺点是试验周期长、费用高。(2)安全系数法。所谓安全系数,就是短时水压爆破强度与长期运行压力之比,这实际上是确保在长期运行压力下,玻璃钢管壁结构层内的应力水平不高于某一个选定的规定值。我国和日本等国的玻璃钢管标准规定,根据合理的安全系数,进行管材设计,可以确保玻璃钢管具有预期的使用寿命。(3)短期型静水压蠕变实验法。1980年德国颁布了短期型静水压蠕变试验标准,主要是为质量控制,也用于玻璃钢管寿命设计,是美国长期水压试验法的改进型。两者的主要差别在于,该法的最长试验周期定为1000小时,而不是10000小时,比较经济和省时,近年来,在国际上也获得一定认同。同时,判断试验数据点的下限为应力失效周期双对数坐标图上的一个特定的直线。起始点纵坐标为运行压力的6倍,即安全系数为6,失效周期为105小时,剩余强度仍为运行压力的2倍,即剩余安全系数为2。在这一点上,吸收了安全系数法的基本原则,而且与中国标准规定的安全系数相一致。总之,这些方法的基本依据是,在相同的腐蚀条件下,失效时间与应力水平之间,存在确定的对应关系,在双对数坐标上展现为一条直线。最终结果都是确定玻璃管的运行应力(压力)水平,即运动与静强度之比。然而,不同于玻璃钢管道主要用于输运流体介质,玻璃钢套管主要用于隔绝内外空间,保护管内介质。玻璃钢套管的工程寿命是指处于合理安装状态下的玻璃钢套管,不经比较重大的维修,就能按设计规定的运行参数,高可靠性地执行设计功能所持续的时间。玻璃钢套管的工程寿命是它的一个重要的工程参数,对于整个工程设备的设计和研究具有重要意义。然而玻璃钢套管无论从使用条件、使用过程,还是失效过程、失效机理和影响因素等考虑,与金属材料和一般复合材料相比,它的疲劳寿命问题都要复杂得多。现在,国内外尚没有关于玻璃钢套管工程寿命预测的标准。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种省时、经济,且能比较准确地预测玻璃钢套管工程寿命的玻璃钢套管工程寿命预测的方法。本发明包括以下步骤I)工况分析分析玻璃钢套管的使用工况,确定其主要的受力状态和湿热老化条件;2)安全系数的确定根据受力状态,在实验室利用测试样品测定相关的力学性能; 进行现场试验,利用动态应变仪,测定玻璃钢套管工作条件下的受力大小;进而确定玻璃钢套管工作安全系数;3)短期湿热老化函数的建立根据玻璃钢套管的湿热老化条件,对测试样品进行为期1000小时的湿热老化试验,按时间分多批次取出测试样品,每批次取出多个测试样品进行力学性能测定,计算并确定每批次的安全系数,并在此基础上建立湿热老化函数;4)工程寿命的预测按照最小准则,选取安全系数;将选取的安全系数和湿热老化函数求积,建立玻璃钢套管工程寿命估算模型;设定剩余安全系数为2,根据估算模型外推至10万小时。上述玻璃钢套管工程寿命的预测方法中,所述玻璃钢套管的受力状态包括拉伸、压缩、弯曲、拉-拉疲劳及拉-压疲劳。上述玻璃钢套管工程寿命的预测方法中,所述玻璃钢套管的湿热老化条件包括高温老化、高温盐雾老化及盐雾老化。该发明方法的优点和有益效果是该发明方法从玻璃钢套管工程使用的特点出发,将力学性能-材料结构、实验-工程相结合,建立了玻璃钢套管工程寿命预测模型,可以对玻璃钢套管工程寿命较准确的预测;该发明方法根据玻璃钢套管的实际情况,提出用1000小时左右的湿热老化试验,比较省时、经济,方法简单。
图I是本发明的流程图。图2是实施例I的安全系数老化曲线。
具体实施例方式下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。实施例I、工况分析某电机使用玻璃钢套管,其各部分受力状态包括拉-拉疲劳和拉-压疲劳;其所在温湿度环境为盐雾和80-85°C高温。2、安全系数的确定
I)玻璃钢套管材料力学性能测试玻璃钢套管抗拉强度和弯曲强度测试样品分别依据国标《GB/T 1447-2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法》《GB/T 1449-2005-T纤维增强塑料弯曲性能试验方法》来制备,每种至少10个。玻璃钢套管根据国标《GB/T 1447-2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法》测试。其抗拉强度为33. 079MPa,弹性模量为10. 786GPa。
权利要求
1.一种玻璃钢套管工程寿命的预测方法,包括如下步骤 1)工况分析分析玻璃钢套管的使用工况,确定其主要的受力状态和湿热老化条件; 2)安全系数的确定根据受力状态,在实验室利用测试样品测定相关的力学性能;进行现场试验,利用动态应变仪,测定玻璃钢套管工作条件下的受力大小;进而确定玻璃钢套管工作安全系数; 3)短期湿热老化函数的建立根据玻璃钢套管的湿热老化条件,对测试样品进行为期1000小时的湿热老化试验,按时间分多批次取出测试样品,每批次取出多个测试样品进行力学性能测定,计算并确定每批次的安全系数,并在此基础上建立湿热老化函数; 4)工程寿命的预测按照最小准则,选取安全系数;将选取的安全系数和湿热老化函数求积,建立玻璃钢套管工程寿命估算模型;设定剩余安全系数为2,根据估算模型外推至10万小时。
2.根据权利要求I所述的玻璃钢套管工程寿命的预测方法,其特征在于所述玻璃钢套管的受力状态包括拉伸、压缩、弯曲、拉-拉疲劳及拉-压疲劳。
3.根据权利要求I所述的玻璃钢套管工程寿命的预测方法,其特征在于所述玻璃钢套管的湿热老化条件包括高温老化、高温盐雾老化及盐雾老化。
4.根据权利要求I所述的玻璃钢套管工程寿命的预测方法,其特征在于步骤3)中每批次取出5个测试样品进行力学性能测定。
5.根据权利要求I所述的玻璃钢套管工程寿命的预测方法,其特征在于步骤3)中对每批次取出的测试样品的力学性能测试须在测试样品离开试验环境半小时内完成。
全文摘要
本发明公开了一种玻璃钢套管工程寿命的预测方法,包括如下步骤1)工况分析分析工况,确定其主要的受力状态和湿热老化条件;2)安全系数的确定利用测试样品测定相关力学性能;现场试验测定玻璃钢套管的受力大小;进而确定玻璃钢套管工作安全系数;3)短期湿热老化函数的建立对测试样品进行为期1000小时的湿热老化试验,建立湿热老化函数。4)工程寿命的预测按照最小准则选取安全系数;将安全系数和湿热老化函数求积,建立玻璃钢套管工程寿命估算模型;设定剩余安全系数为2,根据估算模型外推至10万小时。本发明可对玻璃钢套管的工程寿命较准确地预测,本发明还具有省时、经济,方法简单的优点。
文档编号G01N3/00GK102778386SQ201210275099
公开日2012年11月14日 申请日期2012年8月3日 优先权日2012年8月3日
发明者唐龙尧, 张越雷, 徐勤文, 汪冰峰, 陈雷 申请人:湘潭电机股份有限公司