更新日期: 2025-06-16

HDPE焊接三通管件壁厚數(shù)值優(yōu)化設(shè)計(jì)

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HDPE焊接三通管件壁厚數(shù)值優(yōu)化設(shè)計(jì) 4.8

輸氣焊接HDPE三通管道,由于焊接使材料性能下降,并產(chǎn)生應(yīng)力集中,因此必須對管道連接處增加壁厚?;趯DPE材料性能和焊接處HDPE材料拉伸強(qiáng)度的試驗(yàn),對HDPE材料三通管道壁厚進(jìn)行數(shù)值優(yōu)化設(shè)計(jì)。有限元模型中采用理想彈塑性和Ramberg-Osgood兩種材料本構(gòu)模型,計(jì)算得到管道等應(yīng)力線以及壁厚優(yōu)化曲線,對管道設(shè)計(jì)具有實(shí)際意義。

項(xiàng)目4繪制三通管件三視圖

項(xiàng)目4繪制三通管件三視圖

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項(xiàng)目4繪制三通管件三視圖

pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù)講義教材

pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù)講義教材

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pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù)講義教材

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pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù) (2)

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pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù) (2) 4.4

pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù) (2)

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pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù)

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pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù) 4.8

pe電熔等徑三通管件壓力焊接技術(shù)

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PE燃?xì)獍靶腿ü芗倪M(jìn)措施

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PE燃?xì)獍靶腿ü芗倪M(jìn)措施 4.5

PE燃?xì)獍靶腿ü芗倪M(jìn)措施

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三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造 三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造 三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造

三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造

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三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造 4.5

介紹了以ug作為模具開發(fā)平臺(tái)設(shè)計(jì)三通管件注塑模具的過程,探討了注塑模具設(shè)計(jì)的一般方法,解決了設(shè)計(jì)與制造過程中的一些難點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了一模多腔,提高了生產(chǎn)效率。

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(完整版)Y三通Y型三通斜三通管件W型B型管件

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(完整版)Y三通Y型三通斜三通管件W型B型管件 4.8

鴻福管業(yè) 鴻福管業(yè)w型y三通規(guī)格表 公稱口徑 ll1l2 dn1dn2 505016811751 755016813538 757520314657 1005016815225 1007520316543 10010024117962 1255020519124 1257524620343 12510028421662 12512532124179 1505021121013 1507524822232 15010028423549 15012531826065 15015035727384 20010029126424 20012532528941 20015036030059 20020043534095 鴻福管業(yè)

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基于MPI的注塑三通管件變形分析 基于MPI的注塑三通管件變形分析 基于MPI的注塑三通管件變形分析

基于MPI的注塑三通管件變形分析

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基于MPI的注塑三通管件變形分析 4.4

影響注塑制品翹曲變形的因素很多,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料不變的情況下,利用mpi軟件對y型聚乙烯(pe)三通管件進(jìn)行模擬分析,找出影響其孔口失圓的主要原因是pe材料的收縮性能,同時(shí)根據(jù)模擬結(jié)果對模具結(jié)構(gòu)、注塑工藝進(jìn)行優(yōu)化,從而減少孔口變形,使產(chǎn)品滿足市場需求。

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三通管件中英文對照表

三通管件中英文對照表

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三通管件中英文對照表 4.8

三通管件中英文對照表 三通tee 異徑三通reducingtee 等徑三通straighttee 帶側(cè)向口的三通(右向或左向)sideoutlettee(righthandor1efthand) 異徑三通(分支口為異徑)reducingtee(reducingonoutlet) 異徑三通(一個(gè)直通口為異徑)reducingtee(reducingononerun) 帶支座三通basetee 異徑三通(一個(gè)直通口及分支口為異徑)reducingtee(reducingononerunandoutlet) 異徑三通(兩個(gè)直通口為異徑,雙頭式)reducingtee(reducingonbothruns,bullhead) 45°斜三通45°lateral 45°斜三通(支管為異

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HDPE焊接三通管件壁厚數(shù)值優(yōu)化設(shè)計(jì)精華文檔

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不銹鋼薄壁三通管件冷擠壓成形工藝

不銹鋼薄壁三通管件冷擠壓成形工藝

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不銹鋼薄壁三通管件冷擠壓成形工藝 4.4

不銹鋼薄壁三通管件冷擠壓成形工藝

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不銹鋼薄壁三通管件冷擠壓成形工藝

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不銹鋼薄壁三通管件冷擠壓成形工藝 4.5

通過對不銹鋼薄壁三通管件冷擠壓成形工藝進(jìn)行的大量試驗(yàn),提出了薄壁不銹鋼三通管件冷擠壓成形的模具結(jié)構(gòu)形式,分析了工藝參數(shù),介紹了降低成本、提高模具壽命的工藝方法

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三通管焊接裂紋周圍各場的數(shù)值模擬 三通管焊接裂紋周圍各場的數(shù)值模擬 三通管焊接裂紋周圍各場的數(shù)值模擬

三通管焊接裂紋周圍各場的數(shù)值模擬

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三通管焊接裂紋周圍各場的數(shù)值模擬 4.4

由于裂紋尖端的奇異性,應(yīng)用解析法求解復(fù)雜裂紋周邊的位移場和應(yīng)變應(yīng)力場幾乎不可行,然而可以采用數(shù)值法,借助ansys軟件,對裂紋前緣、邊緣的位移場和應(yīng)變應(yīng)力場進(jìn)行模擬,模擬結(jié)果與斷裂力學(xué)理論分析幾乎一致。

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高壓加氫焊接三通的設(shè)計(jì)計(jì)算 高壓加氫焊接三通的設(shè)計(jì)計(jì)算 高壓加氫焊接三通的設(shè)計(jì)計(jì)算

高壓加氫焊接三通的設(shè)計(jì)計(jì)算

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高壓加氫焊接三通的設(shè)計(jì)計(jì)算 4.4

我廠從建廠到現(xiàn)在,高壓管件均為方鐵鍛件。這種管件其聯(lián)接體系為方鐵、透鏡墊圈、螺紋法蘭、螺栓、螺母。為了克服方鐵三通零部件多、易泄漏、浪費(fèi)材料、加工周期長、投資大和安裝復(fù)雜等缺點(diǎn),1992年5月大修時(shí),用焊接三通代替方鐵三通,使用情況良好。現(xiàn)就焊接三通的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和應(yīng)力分析計(jì)算介紹如下。我們對φ267.4mm×28.6mm主管進(jìn)行了

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等徑焊接三通自動(dòng)焊的加工工藝 等徑焊接三通自動(dòng)焊的加工工藝 等徑焊接三通自動(dòng)焊的加工工藝

等徑焊接三通自動(dòng)焊的加工工藝

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等徑焊接三通自動(dòng)焊的加工工藝 4.4

簡要介紹了等徑焊接三通自動(dòng)焊的設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理以及典型工藝。

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HDPE焊接三通管件壁厚數(shù)值優(yōu)化設(shè)計(jì)最新文檔

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基于Pro/E斜三通管件注塑模設(shè)計(jì) 4.4

分析了斜三通管件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),介紹了以pro/e軟件作為開發(fā)平臺(tái)設(shè)計(jì)斜三通管件的過程,敘述了對模具進(jìn)行結(jié)構(gòu)自動(dòng)化設(shè)計(jì)、仿真充型和運(yùn)動(dòng)仿真的過程,實(shí)現(xiàn)了智能軟件與實(shí)際設(shè)計(jì)的結(jié)合,提高了模具設(shè)計(jì)的效率及塑料制品的生產(chǎn)率。

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焊接三通尺寸

焊接三通尺寸

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焊接三通尺寸 4.4

對焊三通、四通尺寸gb12459 inch公稱通徑dn 端部外徑中心至端面 d1d2 cm a系列b系列a系列b系列 1/2×1/215×1518182525 3/4×1/220×1525182929 ×3/4×20252929 1×1/225×1532183838 ×3/4×20253838 ×1×25323838 11/2×1/232×1538184848 ×3/4×20254848 ×1×25324848 ×11/2×32384848 13/4×1/240×1545185757 ×3/4×20255757 ×1×25325757 ×11/2×32385757 ×13/4×40455757 2×3/450×205725644

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焊接三通尺寸

焊接三通尺寸

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焊接三通尺寸 4.4

. . 對焊三通、四通尺寸gb12459 inch公稱通徑dn 端部外徑中心至端面 d1d2 cm a系列b系列a系列b系列 1/2×1/215×1521.31821.3182525 3/4×1/220×1526.92521.3182929 ×3/4×2026.9252929 1×1/225×1533.73221.3183838 ×3/4×2026.9253838 ×1×2533.7323838 11/2×1/232×1542.33821.3184848 ×3/4×2026.9254848 ×1×2533.7324848 ×11/2×3242.3384848 13/4×1/240×1548.34521.31857

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焊接三通尺寸

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焊接三通尺寸 4.8

對焊三通、四通尺寸gb12459 inch公稱通徑dn 端部外徑中心至端面 d1d2 cm a系列b系列a系列b系列 1/2×1/215×1521.31821.3182525 3/4×1/220×1526.92521.3182929 ×3/4×2026.9252929 1×1/225×1533.73221.3183838 ×3/4×2026.9253838 ×1×2533.7323838 11/2×1/232×1542.33821.3184848 ×3/4×2026.9254848 ×1×2533.7324848 ×11/2×3242.3384848 13/4×1/240×1548.34521.3185757

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焊接三通尺寸 (2)

焊接三通尺寸 (2)

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焊接三通尺寸 (2) 4.8

. . 對焊三通、四通尺寸gb12459 inch公稱通徑dn 端部外徑中心至端面 d1d2 cm a系列b系列a系列b系列 1/2×1/215×1521.31821.3182525 3/4×1/220×1526.92521.3182929 ×3/4×2026.9252929 1×1/225×1533.73221.3183838 ×3/4×2026.9253838 ×1×2533.7323838 11/2×1/232×1542.33821.3184848 ×3/4×2026.9254848 ×1×2533.7324848 ×11/2×3242.3384848 13/4×1/240×1548.34521.31857

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大口徑聚乙烯三通管件的設(shè)計(jì) 大口徑聚乙烯三通管件的設(shè)計(jì) 大口徑聚乙烯三通管件的設(shè)計(jì)

大口徑聚乙烯三通管件的設(shè)計(jì)

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大口徑聚乙烯三通管件的設(shè)計(jì) 4.5

文章介紹了大口徑聚乙烯三通管件設(shè)計(jì)的一些基本要素點(diǎn),解決大口徑聚乙烯三通管件橢圓度,直徑尺寸公差問題的方法,產(chǎn)品靜液壓實(shí)驗(yàn)薄弱點(diǎn)產(chǎn)生的機(jī)理與控制,剖析了等徑三通與異徑三通系列的優(yōu)化設(shè)計(jì),具有實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值。

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運(yùn)用均衡凝固理論設(shè)計(jì)三通管件的澆注系統(tǒng) 運(yùn)用均衡凝固理論設(shè)計(jì)三通管件的澆注系統(tǒng) 運(yùn)用均衡凝固理論設(shè)計(jì)三通管件的澆注系統(tǒng)

運(yùn)用均衡凝固理論設(shè)計(jì)三通管件的澆注系統(tǒng)

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運(yùn)用均衡凝固理論設(shè)計(jì)三通管件的澆注系統(tǒng) 4.5

采用環(huán)形橫澆道,內(nèi)澆道徑向引入,在鑄件的兩側(cè)法蘭位置安放溢流補(bǔ)縮冒口。直澆道、橫澆道、補(bǔ)縮冒口的大小按照收縮模數(shù)法來確定,澆口杯采用迪砂(disa)造型線推薦的輕型防噴濺標(biāo)準(zhǔn)樣式。用這種澆注系統(tǒng)和冒口聯(lián)合補(bǔ)縮的工藝方法,在垂直造型線上生產(chǎn)三通類鑄件。經(jīng)實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,鑄件內(nèi)在品質(zhì)良好,沒有縮孔、縮松缺陷,工藝出品率達(dá)68%,綜合成品率達(dá)96%。

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異型PPH三通管件的制作 異型PPH三通管件的制作 異型PPH三通管件的制作

異型PPH三通管件的制作

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異型PPH三通管件的制作 4.7

沖毛水管斜管的制作要求高,傳統(tǒng)的手工制作方法,人工勞動(dòng)強(qiáng)度大,工作效率低,焊接效果差等弊端,研究新的制作工藝解決以上問題,滿足其使用要求。

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異徑三通管件 異徑三通管件 異徑三通管件

異徑三通管件

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異徑三通管件 4.6

本文將詳細(xì)介紹異徑三通管件在建設(shè)工程領(lǐng)域的應(yīng)用。首先,我們將解釋什么是異徑三通管件,接著探討其優(yōu)點(diǎn)和適用范圍。然后,我們將討論異徑三通管件的安裝和維護(hù)方法。最后,我們將總結(jié)異徑三通管件的重要性和未來發(fā)展趨勢。

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三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造 三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造 三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造

三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造

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三通管件注射模具設(shè)計(jì)與制造 4.7

介紹了以ug作為模具開發(fā)平臺(tái)設(shè)計(jì)三通管件注塑模具的過程,探討了注塑模具設(shè)計(jì)的一般方法,解決了設(shè)計(jì)與制造過程中的一些難點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)了一模多腔,提高了生產(chǎn)效率。

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