Porušování kompozitních tlakových



Podobné dokumenty
ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

TRIVAPUL pultrudované profily

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Porušování laminátových nádob s termoplastickým linerem Eva Nezbedová, Jaroslav Padovec* Abstrakt Abstract Úvod

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Okruhy otázek ke zkoušce

Pevnost kompozitů obecné zatížení

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.

Optimalizace vláknového kompozitu

Kritéria porušení laminy

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Pevnost v tahu vláknový kompozit. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

PMC - kompozity s plastovou matricí

Pevnost v tahu vláknový kompozit

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava:

Katedra materiálu.

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek

Podstata plastů [1] Polymery

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Pevnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN

Požadavky na technické materiály

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, Praha 5 - Zličín TLAKOVÉ FILTRAČNÍ NÁDOBY

KARBONOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plastická deformace a pevnost

Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II PLASTY

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN bunkry sila

Vlastnosti polymerních dlouhovláknových kompozitů s různými výztužemi

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Kap. 3 Makromechanika kompozitních materiálů

Ing. Michal Lattner Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Popis technologie tvarování

Fitinky z temperované litiny. Technické informace

Letoxit PR 220 Verze: 18. ledna 2012 Letoxit EM 315, EM 316, EM 317

Kompozit je materiál, který je složen z několika fází, z nichž většinou jedna alespoň jedna je pevná. Odborná definice podle ISO je: Kompozitní

Kompozitní materiály. přehled

RAKU-TOOL Epoxidové licí systémy

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

ALARIS UMBRA. ALARIS Czech Republic, s. r. o. Chmelník Zlín - Malenovice IČ: , DIČ: CZ

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, Praha 5 - Zličín

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Kompozity s termoplastovou matricí

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

A0M36BEP Přednáška 4 Základy letadlové techniky

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

Druh Jednosložková epoxidová pryskyřice s obsahem vytvrzovacího systému se zvýšenou lepivostí

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: František Klípa

Nelineární problémy a MKP

NÁVRH VOLANTU ZÁVODNÍHO VOZU KATEGORIE FORMULA STUDENT SVOČ FST 2017

Modelářské a toolingové materiály TORTEN s.r.o., Holubova 978, Náchod, mob./tel /

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

Protokol z měření vysokopevnostních mikrovláken a kompozitů

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Charakteristické vlastnosti.

PRACOVNÍ TLAK DO 3Bar

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

Příklady použití kompozitních materiálů

COMPOSITE COMPOSITE SYSTEMS SYSTEMS. Kompozitní materiály pro stavebnictví

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

COMPOSITES ATAGOR GROUP GRP KOMPOZITY VRCHOL MODERNÍ TECHNOLOGIE ŘEŠENÍ PRO TECHNOLOGICKÉ INSTALACE eco

Kompozitní materiály

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Viz tabulka 23 a příslušející text

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Kvalita kombinovaná s flexibilitou a cenou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového

Transkript:

Porušování kompozitních tlakových nádob, nádrží a potrubí Ing.Jaroslav Padovec, CSc Poradenství Pevnost kompozitních a plastových konstrukcí, Šumberova 355/48, CZ, 162 00, Praha 6 jaroslavpadovec@seznam.cz

Obsah Úvod 1 Vinuté konstrukce 1.1 Tlakové nádoby 1.1.1 Heterogenní linery 1.1.1.1 Termoplastové linery 1.1.1.2 Kovové linery 1.1.2 Homogenní linery- chemicky odolné vrstvy 1.2 Skladovací nádoby 1.3 Teplotní napjatost 2. Kontaktně laminované konstrukce 2.1 Tlakové nádoby a potrubí 2.2 Teplotní napjatost - heterogenní linery

Úvod Kontaktní laminace - výztuž: pramencová textilní tkanina, rohož - matrice: polyesterová, vinylesterová Vinutí - výztuž: jednosměrný roving, - matrice: polyesterová, vinylesterová, epoxidová

Termoplastové linery Vzdušník - válcová konstrukce - liner: termoplast PE, ABS - roving: Vertex 251 - matrice: ChS 115 - V=2,5dm 3, d=90mm, 2r 0 =30mm h=2mm, ω 0 =19,5, p=1,1mpa

Termoplastové linery Vzdušník - destrukční tlak p b =25MPa - porucha vlákna - řešení pomocí síťové analýzy

Termoplastové linery Vzdušník - geodetický isotensoid - liner: termoplast PE, ABS - roving: Vertex 251 - matrice: ChS 115 - V=5dm 3, d=250mm(rovník), h=2mm(rovník), p=1,1mpa - proměnný úhel vinutí - proměnná tloušťka stěny

Termoplastové linery Vzdušník - destrukční tlak p b =26MPa - porucha vlákna - řešení pomocí síťové analýzy

Kovové linery Pracovní diagram tenkostěnného (nespolunosného) lineru - liner:elastoplastický - kompozit: elastický - A - pracovní tlak - A,B,C odlehčení - C,D,A pracovní tlak - při odlehčení je překročena mez kluzu lineru v tlaku - vzniká hysteresní smyčka - vnější návin stlačuje liner: možná ztráta stability lineru

Kovové linery Pracovní diagram tlustostěnného (spolunosného) lineru - liner:elastoplastický - kompozit: elastický - A předpínací (kalibrovací) tlak - B odlehčení - C pracovní tlak - při odlehčení není dosaženo meze kluzu lineru v tlaku - neexistuje hysterezní smyčka - vnější návin stlačuje liner: možná ztráta stability lineru

Kovové linery Tlaková nádoba na lékařský kyslík - liner: slitina Al Mg Si, ČSN 424400.07 - roving: S-sklo EC 13 136 tex 9-651 - matrice: epoxidová pryskyřice ChS Epoxy 15 - V=5dm 3, p=15mpa, d=127mm, h L =3mm, h K =3mm, - (p.v)/g=2,7.10 3 m

Kovové linery Tlaková nádoba na lékařský kyslík - porušení: - kompozit: mezivláknové poškození (tolerované) lom vlákna (p b = 45 MPa) - liner: dosažení meze kluzu v tlaku po odlehčení (σ Kt =- 350 MPa) ztráta stability lineru při odlehčení porušení pevnosti lineru při zatížení (p b = 45 MPa)

Kovové linery Tlaková nádoba na lékařský kyslík - porušení: požadavek:- porušení lineru musí nastat při opakovaném zatížení nejdříve - nedojde k fragmentaci nádoby, ale nádoba ztratí těsnost - nádoba musí vydržet předepsaný počet cyklů (N = 65 000)

Homogenní linery Homogenní liner (chemicky odolné vrstvy) - má stejnou nebo podobnou matrici jako nosná stěna a stěna je tvořena z těchto vrstev (od vnitřního povrchu): - gelcoat s výztuží závojové rohože - vrstva nebo více vrstev pramencové rohože - nosná stěna: vinutý roving - top coat

Homogenní linery Pracovní diagram vrstvy se závojovou rohoží Výztuž: C 66/27 Matrice: ChS 141

Homogenní linery Pracovní diagram vrstvy s pramencovou rohoží Výztuž: ES 22 300 Matrice: ChS 141

Homogenní linery Pracovní diagram vrstvy s jednosměrným rovingem ve směru kolmém k vláknům tahové zatížení Výztuž: EC 13-136 tex 18-651 Matrice: ChS 141

Homogenní linery Postup porušení tlakové nádoby při zvyšování vnitřního přetlaku: - porucha návinu ve směru kolmém k vláknům má nejmenší tažnost - porucha vrstvy s pramencovou rohoží - porucha vrstvy se závojovou rohoží Závěr: tlaková nádoba ztratí těsnost a nedojde k porušení vlákna

Homogenní linery Goldenblat Kopnovovo pevnostní kriterium pro vyšetření ztráty těsnosti Výztuž: roving Verex 251 Matrice: ChS 115

Homogenní linery Tlakový filtr na vodu - V=0,12m 3, d=400mm, h=4mm, p=0,6mpa

Homogenní linery Tlakový filtr na vodu - porušení ztrátou těsnosti v oblasti polární příruby - p b =3,7MPa - bezpečnost x=6,16 řešení pomocí teorie ortotropního kontinua tenkostěnných skořepin

Homogenní linery Modul na reversní osmotickou stanici (ROS) - tlustostěnný ortotropní válec - d e / d i =125/101=1,24, h=12mm, p=3mpa,

Homogenní linery Modul na reversní osmotickou stanici (ROS) po porušení - p b =19MPa - porušení v drážce ztrátou adheze vlákno-matrice - bezpečnost x=6,33 řešení pomocí teorie ortotropního kontinua tlustostěnných nádob

Skladovací nádoby Horizontální nádoba na dvou sedlech - V=1,7m 3, d=860mm, 2r 0 =140mm, h=2,6mm, ω=9 20, α=60, 2b=10mm, t=1220mm, γ=1.10-5 N/mm 3 - příprava měření - řešení pomocí teorie ortotropního kontinua spolu s poloohybovou teorií válcových skořepin

Skladovací nádoby Horizontální nádoba na dvou sedlech - kombinovaná porucha: mezivláknové porušení kompozitní stěny v místě vrcholu sedla a ztráta stability v ohybu od převislého konce při zatížení tlakem vodní náplně

Skladovací nádoby Horizontální nádoba na dvou sedlech -V = 75 m 3, d = 2600 mm Porucha: ztráta stability v provozu při vypouštění po opomenutí otevření odvzdušnění implose.

Teplotní napjatost Železniční cisterna V=50m 3, p=0,3mpa d=2600mm, 2r 0 =1300mm h=17mm, ω=30 γ=1,1.10-5 N/mm 3 Dyn. koef.:a p =2,5, a v =1,5

Teplotní napjatost Železniční cisterna - mezivláknová porucha po ochlazení z vytvrzovací teploty na teplotu prostředí, T=-100 C

Teplotní napjatost Železniční cisterna - stav napjatosti v ortotropní monovrstvě vyvolávající mezivláknovou poruchu po ochlazení z vytvrzovací teploty na teplotu prostředí, T=-100 C

Kontaktně laminované konstrukce Pracovní diagram vrstvy s textilní tkaninou Výztuž: V1313-510/651 Matrice: ChS 141

Kontaktně laminované konstrukce Postup porušení tlakové nádoby při zvyšování vnitřního přetlaku: - porucha vrstvy s pramencovou rohoží - porucha vrstvy se závojovou rohoží - porucha vrstvy s textilní tkaninou Závěr: tlaková nádoba nebo potrubí neztratí těsnost a konečná porucha nastane lomem vlákna

Kontaktně laminované konstrukce Tlakový filtr s homogenním linerem - V=0,165m 3, p=0,25mpa d=500mm, h=4mm

Kontaktně laminované konstrukce Tlakový filtr s homogenním linerem - porušení vláknové výztuže tkaniny v místě nátrubku pro manometr - p b =2,55MPa, bezpečnost x=10,2

Kontaktně laminované konstrukce Potrubí z chemicky odolného laminátu - d=300mm,d=500mm, - h=8mm, h=12,1mm - p=0,6mpa

Kontaktně laminované konstrukce Potrubí z chemicky odolného laminátu - porušení skleněné výztuže po tlakovém zatížení - p b =2,4MPa, bezpečnost x=6 -řešení pomocí teorie ortotropního kontinua

Teplotní napjatost Lub nádoby s heterogenním termoplastovým linerem d = 400 mm, liner: 4.6 mm, laminát: 13 mm - liner: polypropylen kopolymer Celmar(GB) - laminát: výztuž: V1313 510/651 matrice: ChS 141 - porucha popraskáním lineru po ochlazení T = (20 50) = - 70 C - porucha lineru listu příruby po ochlazení T= - 70 C