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因此在已有機械彈性儲能系統(tǒng)方案基礎上,針對蝸簧外端與箱體內壁的襯片連接,建立襯片連接力學模型和有限元模型,開展襯片連接強度分析,探討不同長度下的襯片連接對蝸簧性能的影響。2蝸卷彈簧曲線描述蝸卷彈簧在儲能前的狀態(tài),即初始狀態(tài),其外端固定于蝸簧箱內壁上,內端固定在芯軸上;在蝸簧箱內壁蝸簧互相接觸,形狀符合阿基米德螺旋線的特征,記為AS;芯軸和壓緊的彈簧之間表現(xiàn)為自然狀態(tài),形狀相似于對數(shù)螺旋線特征,記為LS,如圖2所示。圖1械彈性儲能系統(tǒng)MechanicalElasticEnergyStorageSystem圖2初始狀態(tài)蝸簧模型SpiralSpringModelofInitialState阿基米德螺線是一個點勻速遠離固定點的同時以固定的角速度繞該固定點轉動形成的軌跡,如圖3所示。其極坐標方程表示:式中:a—其初始極徑;b—控制徑向距離的參數(shù)。圖3阿基米德螺旋線ArchimedesSpiral對數(shù)螺旋線也叫等角螺旋線,線上任意一點的極徑與該點切線方向的夾角α為定值,且α≠90°,如圖4所示。其極坐標方程表示為:式中:ρ(θ)—在任意角度θ螺旋線的極徑;ρ0—θ為0時的極徑;θ—沿螺旋線所經過的角度;k—線上任一點處的極徑與該點處的切線的夾角的余切,即k=cot(α)在圖2中,設AS的蝸簧長度為L1。電采暖儲能箱制造廠家費用?
Mpa)彈簧鋼玻璃纖維襯片長度不同,蝸簧受到的彎矩也不同,分別采用長度為100mm、125mm、150mm、175mm、200mm、225mm的襯片進行有限元分析。圖6初始形態(tài)實體模型EntityModelofInitialState1.蝸簧箱2.蝸卷彈簧3.芯軸圖7襯片連接實體模型EntityModelofGasketConnection在Creo中建立蝸簧初始形態(tài)實體模型,如圖6所示。其中蝸簧2與箱體1內壁采用襯片固定,為更好地研究連接處蝸簧與襯片的力學性能,截取蝸簧與箱體固定部分進行蝸簧連接有限元分析,襯片連接實體模型,如圖7所示。襯片連接有限元模型圖8有限元模型FiniteElementModel將襯片連接實體模型導入AnsysWorkbench中,采用系統(tǒng)默認的網格劃分方法,網格單元為solid187。長度為150mm的襯片連接,其總節(jié)點個數(shù)為31952,總單元個數(shù)為18057,有限元模型,如圖8所示。邊界條件表2初始時襯片所受彎矩GasketBendingMomentofInitialState襯片長度l。光伏儲能箱材質費用?空氣儲能箱的類型
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4、鋁質熱傳導骨架;5、相變儲能材料;6、換液管;7、輸液管;8、保溫隔熱層;9、萬向輪;10、剎車裝置。具體實施方式以下通過特定的具體實例說明本實用新型的實施方式,本領域技術人員可由本說明書所揭露的內容輕易地了解本實用新型的其他優(yōu)點與功效。實施例1:如圖1至圖3所示,一種相變儲能箱,包括箱體和箱蓋通過密封圈密封形成的密封箱1,密封箱1內為一空腔2,空腔2內設置有相變儲能單元3,相變儲能單元3包括儲能側板31和儲能豎板32,儲能豎板32與儲能側板31垂直,多個儲能豎板32之間具有間隙33,儲能側板31和儲能豎板32為連續(xù)的一個整體,相變儲能單元3安裝在密封箱1空腔2內,其各個面均與空腔2內壁不接觸,相變儲能單元3包括外面的鋁質熱傳導骨架4和里面的相變儲能材料5,相變儲能材料5為結晶水和鹽類無機儲能材料。其中,相變儲能單元3上還設有兩個與密封箱1外界連通的換液管6,換液管6穿過密封箱1和熱傳導骨架4與相變儲能材料5連通;換液管6位于儲能側板31的底部;密封箱1上設有兩個輸液管7,輸液管7位于密封箱1兩對立側面上,一根輸液管71位于密封箱1側面上部,一根輸液管72位于密封箱1側面下部。將相變儲能單元設計為相互垂直放置的儲能板,側板和豎板一體設置。四川太陽儲能箱的類型