Popis
Trubka s trubkovým průřezem je namáhána vnitřním tlakem, viz následující obrázek. Vnitřní tlak způsobuje axiální deformaci trubky, která se nazývá Bourdonův jev. Určete axiální deformaci ux koncového bodu trubky. Problém je popsán následujícími parametry.
| Materiál | Ocel | Modul pružnosti | E | 210000.000 | MPa |
| Poissonovo číslo | ν | 0.300 | - | ||
| Geometrie | Trubka | Délka | L | 10.000 | m |
| Vnější průměr | De | 200.000 | mm | ||
| Vnitřní průměr | Di | 196.000 | mm | ||
| Zatížení | Vnitřní tlak trubky | p | 1.000 | MPa | |
Analytické řešení
Trubka je považována za tloustostěnnou nádobu s uzavřenými konci. Podrobný popis výpočtu tloustostěnné nálze lze nalézt v VE0064 | Silnostěnná nádoba . Napěťový stav trubky je vzhledem k radiálnímu napětí σr, tangenciálnímu napětí σt a axiálnímu napětí σx obecně prostorový. Axiální deformace ux koncového bodu trubky je definována pomocí Hookova zákona:
Axiální napětí σx při uvažování nulového vnějšího tlaku je:
Radiální a tangenciální napětí jsou definována následovně:
Reálná konstanta C je v tomto případě rovna:
Vzhledem ke shodě s analýzou RFEM / RSTAB jsou další výpočty prováděny pro střední poloměr rm = (re + ri) / 2. Pomocí výše uvedeného vzorce pro axiální deformaci vyplývá axiální deformace ux koncového bodu trubky:
Nastavení RFEM a RSTAB
- Modelováno v RFEM 6.15, RSTAB 9.15 a RFEM 5.16, RSTAB 8.16
- Velikost prvku lFE = 0.500 m
- Použit je izotropní lineárně elastický materiál
- Použito zatížení na prut 'Vnitřní tlak trubky'
- Povoleny jsou posuny způsobené zatíženími na prut typu 'Vnitřní tlak trubky' (Bourdonův jev)
Výsledky
| Veličina | Analytické řešení [mm] |
RFEM 6 [mm] |
Poměr [-] |
RSTAB 9 [mm] |
Poměr [-] |
| ux | 0.462 | 0.462 | 1.000 | 0.462 | 1.000 |
| Veličina | Analytické řešení [mm] |
RFEM 5 [mm] |
Poměr [-] |
RSTAB 8 [mm] |
Poměr [-] |
| ux | 0.462 | 0.462 | 1.000 | 0.462 | 1.000 |