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瓶瓶罐罐 873
工艺流程的优化已不再仅仅是提升单一设备的性能指标,而是关乎整个工业系统能效提升与绿色转型的关键命题,对于艾克森(Accessen)热交换器生产厂家而言,详细探讨如何优化热交换器的工艺流程,不仅是技术迭代的内在需求,更是为客户提供高附加值解决方案的必由之路,优化工艺流程是一个系统工程,它贯穿于从研发设计、材料选型、精密制造到智能运维的全生命周期,主要通过结构创新、材料革新与数字化赋能,实现传热效率的
如何优化热交换器的工艺流程?
技术邻-内容优选 1898 40 31
写在前面 做仿真这行快10年了,见过太多人在ANSYS上走弯路。 有人装软件装了一周还没打开过界面,有人B站收藏夹里躺了几十个视频但一个完整项目都做不出来,有人遇到个报错卡三天没人问,最后干脆放弃了。 说实话,ANSYS本身不难——难的是没人告诉你该按什么顺序学,遇到问题该去哪找答案。 所以我们——技术邻平台运营同学,决定花时间,替大家把ANSYS Workbench从安装到多物理场耦合,从头到尾
4w字超详细ANSYS资料包!10大模块+8大行业+20个案例,从菜鸟变大神
瓶瓶罐罐 1307
在工业体系中,化工、石油、天然气及电力能源等领域对工艺设备的极限性能提出了更为严苛的难题,随着生产装置向大型化、集约化发展,热交换器作为核心传热设备,运行工况往往伴随着极高的压力环境,对于艾克森(Accessen)这样主要提供高端流体传热解决方案的生产厂家而言,耐高压设计绝非简单的材料堆砌或壁厚增加,而是一项涵盖法规遵循、力学分析、结构优化及制造验证的系统工程,要确保热交换器在超高压环境下依然能够
热交换器的耐高压设计需要满足哪些要求?
瓶瓶罐罐 1328
从暖通空调的舒适环境到石油化工的严苛工况,板式换热器的身影无处不在,然而面对市场上琳琅满目的产品,用户往往面临一个核心疑问:如何判断一台板式换热器的优劣?答案不仅在于品牌或价格,更在于背后是否遵循了严格、科学的设计与制造标准,作为专业的板式换热器生产厂家,艾克森(Accessen)知道,只有将标准内化于心、外化于行,才能铸就经得起时间考验的工业精品。 一、性能指标:热传递效率的硬性门槛 设计标准的
板式换热器的设计标准有哪些?
瓶瓶罐罐 1712
“板式散热器”与“板式换热器”这两个名词常被混用,但作为专业的换热设备制造商,艾克森(Accessen)必须明确指出:二者虽仅一字之差,却在核心原理、结构设计与应用场景上存在本质区别,厘清这一概念,是确保系统安全、高效运行的前提。 艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/ 核心原理:热量“散发”与“传递”的本质差异 板式散热器的核心功能是“散热”,即通
板式散热器与板式换热器之间有什么不同?
瓶瓶罐罐 2161
在工业换热与生活热水供应系统中,板式换热器与容积式换热器是两种最为常见的核心设备,然而面对不同的工况需求,很多用户在选型时常常感到困惑,作为专业的换热设备制造商,艾克森(Accessen)将从核心原理、性能表现及适用场景等维度,为您详细讲解两者的核心差异,助您精准选型。 艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/ 核心结构与工作原理的差异 形象地说,容积
板式换热器与容积式换热器的区别
瓶瓶罐罐 2157
在选购板式换热器时,很多用户面对参数表上的材质选项都会产生疑问:316不锈钢和304不锈钢到底哪个好?作为专业的换热器生产厂家,艾克森(Accessen)认为,没有绝对的好坏之分,只有是否匹配工况的合理选择,艾克森从材质特性、适用场景、使用寿命与成本效益四个维度,为您详细讲解这两款主流材质的差异。 艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/  一、材质
316不锈钢板式换热器和304板式换热器哪个好?
庭田科技 2487
在工业研发、结构设计、工程仿真领域,精准的有限元分析是产品提质、降本、避险的核心关键。现代工业产品结构愈发复杂,材料特性多元化、工况环境极端化,传统线性仿真软件早已无法覆盖大变形、疲劳损伤、多场耦合、接触摩擦等复杂工程问题,容易出现计算发散、结果偏差、工况模拟失真等问题,严重影响产品研发进度与结构安全。而MSC.MARC作为全球深耕四十余年的高级非线性有限元软件,是业内公认的非线性仿真标杆级求解器
MARC高级非线性有限元软件:工业仿真分析的专业解决方案
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本案例适合哪些人学习: 1、学习型仿真工程师 2、理工科院校学生 3、对有限元分析感兴趣的工程师 你会得到什么: 1、学习压力管道螺栓连接的三维模型处理 2、学习压力管道螺栓连接非线性接触相关的接触设置 3、学习非线性静力学分析步的建立 4、学习压力管道螺栓连接非线性静力学分析的载荷施加 案例介绍: 所使用软件为ANSYS workbench2020r2. 案例介绍了ANSYS workbench
ANSYS workbench压力管道螺栓连接非线性分析
瓶瓶罐罐 1968
板式换热器凭借高效的传热系数和紧凑的体积,早已成为热交换设备中的“明星产品”,不过,对于很多初次接触或正准备采购设备的用户来说,面对市面上琳琅满目的型号往往会感到困惑:经常用到的板式换热器到底有哪几类?它们之间又有什么区别?艾克森(Accessen)今天就带大家从结构密封形式这一最核心的维度,来详细了解这几类主流设备。 引用-艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.acces
经常用到的板式换热器有哪几类?
机械工程师 7538 2 11
摘 要:高压制冷装置通过管路给红外探测器供气制冷,将探测器元件冷却至低温或深低温,使热成像系统正常工作。高压气瓶为高压制冷装置储存和提供高压气体,是高压制冷装置的主要组件。详细阐述了高压气瓶的结构设计方法并进行不同载荷的仿真试验,同时根据拉梅公式对气瓶的爆破形态进行理论分析,最后通过瓶体爆破试验加以验证。 关键词:红外探测技术;制冷气瓶;拉梅公式;爆破形态;仿真验证; 0 引言 红外热成像制冷技术
高压气瓶结构设计与仿真及试验研究
机械工程师 8803 4
压力容器通常是由板、壳组合而成的焊接结构。受压元件中,圆柱形筒体、球罐 (或球形封头)、椭圆形封头、碟形封头、球冠形封头、锥形封头和膨胀节所对应的壳分别是圆柱壳、球壳、椭球壳、球冠+环壳、球冠、锥壳和环形板+环壳。 而平盖 (或平封头)、环形板、法兰、管板等受压元件分别对应于圆平板、环形板 (外半径与内半径之差大于10倍的板厚)、环 (外半径与内半径之差小于10倍的板厚)以及弹性基础圆平板。 上述
压力容器基本结构及制造过程
机械工程师 6124 4
充装系数 1)充装系数一般取0.6-0.85; 2)如物料在反应过程中呈泡沫或沸腾状态,取0.6-0.7; 3)如物料在反应过程中比较平稳,取0.8-0.85。 介质粘度 1)低粘度介质(﹤1000CP) Np 功率准数,ρ密度,N搅拌轴转速,d搅拌轴直径 P=NpρN3d5 d/D≤0.5 H/D≤1.2~1.5 2)中粘度介质(1000~10000CP) 高粘度介质(﹥10000CP) Kp
干货:反应釜的结构详解
机械工程师 5767
覆土式钢制储存容器(本文简称为覆土罐)单罐容积可达3000m3,是一种可以替代球罐的储存设备,其整个罐体埋藏于沙土之中,具有安全性高、占地面积少、承载能力大等特点。其覆土层可隔绝阳光对罐体的曝晒,缓解了环境因素对罐内储存介质的影响,同时还可以缩短相邻罐体之间的安全距离,减少罐区的占地面积。覆土罐因具有安全节能环保等特性,在欧美等国已有广泛应用,且在国内的外资项目建设中也已开始引进和应用了,如巴斯夫
国内储存容器未来发展的一大趋势—覆土罐,只欠东风了!
机械工程师 4399 3
压力管道特点 所谓压力管道就是指利用压力来输送气体、液体等。但可不是所有管道都可以称为压力管道的。两个条件: 1. 压力>=0.1Mpa (表压) 2. 管道DN>=25mm特点1. 压力管道是一个系统,牵一发而动全身。 2. 管道长径比很大,极易失稳,受力情况比压力容器更复杂。 3. 管道内流体流动状态复杂,缓冲余地小,工作条件变化频率比压力容器高(如高温、高压、低温、低压、位移变形、风、雪、地
压力管道的这些冷知识,你知道吗?
机械工程师 4896
01 案例介绍 压力容器的应用领域十分广泛,诸如能源,石油化工等行业。因此,压力容器的市场也十分巨大。据统计,我国在2016年压力容器的市场份额高达1081.56亿元。然而,由于其应用场景多为易燃易爆物品的储存,因此其常常伴随泄露、爆炸、开裂等风险,尤其是作为某些特殊设备时,如核能设备,这类风险会伴随严重的事故。因此,在其设计阶段需要对其做热力学的分析。 本案例对某压力容器的裂纹做了瞬态的热力学耦
【CAE案例】压力容器在高温高压下的热力学耦合分析
机械发明爱好者 5559
涡旋压缩机动涡盘倾覆特性仿真分析 赵嫚,安雄雄 (兰州理工大学石油化工学院,甘肃兰州730050) [摘 要]:针对涡旋压缩机动涡盘倾覆问题,在对其转子系统运行规律及受力特性理论分析的基础上,采用Solidworks与UG12.0联合建立了涡旋压缩机整机模型,并使用ADAMS对动涡盘在变齿高及运动副间隙下的倾角进行了仿真分析。仿真结果表明:定齿高下间隙与动涡盘倾覆呈正相关,且间隙值越大最大倾角波动
涡旋压缩机动涡盘倾覆特性仿真分析
机械工程师 5176 1 3
本研究试验的目的,试图找到提高 COPV- composite over wrapped pressure vesse(复合材料包覆压力容器)爆裂强度的最佳设计方案。在此背景下,本工作研究了碳纤维(T800S)、缠绕角度、层数和层数对 IV 型 COPV 爆裂强度的影响。采用最大应力、最大应变、损伤失效准则来确定 COPV 的爆破强度。采用数字图像相关技术对纤维的破坏应变进行了量化。将预测结果与试
复材压力容器试验研究
云道仿真 4630 4
2023年6月18日,“泰坦号”潜艇失踪,令世人震惊。调查结果表明该潜艇已在深海发生“内爆”,五名乘客全部遇难。虽已过去两个月,有关该事件伦理道德及潜水器内爆原因的讨论仍在继续。 “泰坦号”观光潜艇由一家名为“海洋之门”的公司开发和运营。该公司每年夏天推出为期一周乘坐“泰坦号”潜艇到达“泰坦尼克号”残骸的观光探险之旅,旅费为每人25万美元(约合人民币180万元)。对于“泰坦号”的内爆,人们在感到惊
从泰坦号内爆看压力容器的屈曲稳定性分析(含案例)
机械工程师 4311 1
1. 蜿蜒的接管 有时候压力容器的接管是多种多样的。 比如一些进料管,出料管,经过了各种蜿蜒曲折,无法用参数去描述。 大多数时候是先绘制出中心线,画出大概样子,然后或倒角,或偏移,或辅助线,经过实用和美学的考虑,最终确定管子的最终样子。 各种蛇形管子也是采用类似的方式 这种情况下应该如何绘制管子呢? 其实中心管画完之后,最好能够双向偏移,并按照中心管的长度计算管子的重量。 这是个很好的思路。 有了
由中心线绘制接管

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