不同形式输液管道轴向流致振动分析的波动方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51505388
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0503.机械动力学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Pipe conveying fluid has been with widespread application in industrial field. Flow-induced vibration is the main reason that leads to pipe failure and destruction. In this project, the wave based method is applied to study axial-flow induced vibration of pipe conveying fluid with different configurations (straight uniform pipe, non-uniform pipe and curved pipe). Firstly, the dynamic equations of pipe conveying fluid with different configurations are deduced under the assumption of axial flow. And then, the wave propagation and scattering properties at discontinuity (supports and section variations) are studied. In term of wave-closure principle, the wave models are established for pipe conveying fluid with different configurations. Finally, according to different pipes, the corresponding numerical methods are proposed for the above wave models. And the effects of fluid velocity on the vibration properties are investigated. We also calculate the critical velocities for different pipes when buckling instability happens. We intend to propose a numerical method that can analyze simple pipe system composed by multi-supports, non-uniform pipe and curved pipe, etc. such classical pipe components. This investigation will provide theoretical support for the solution of flow-induced vibration of complex engineering pipe system conveying fluid.
输液管道应用十分广泛,流致振动是导致其失效、破坏的重要原因。本项目应用波动方法研究不同空间形式(匀直管道、变截面管道、弯曲管道)输液管道的轴向流致振动问题。首先,在轴向流假定下建立不同空间形式输液管道的动力方程;其次,研究振动波在管道中的传播规律和管道不连续处(支承处、截面突变处)的散射规律,基于波循环原理,建立不同空间形式输液管道流致振动的波动模型;最后,针对不同空间形式的输液管道,提出相应波动模型的求解方法,研究管内流体流速对管道流致振动特性的影响规律,计算输液管道屈曲失稳时的临界流速。最终建立一种包含多个支承、变截面组件和弯管组件的简单输液管道系统流致振动特性计算的数值分析方法,为解决复杂工程输液管道流致振动提供理论支持。

结项摘要

输液管道在水利发电工程、农田灌溉、石油化工、航空航天、核工业等领域有着广泛的应用,发挥着极其重要的作用。管道工作过程中内部流体与管壁间的耦合振动是导致管道失效和破坏的主要原因,这严重威胁人民生命财产安全并易由此造成巨大的经济损失。. 本项目围绕输流管道的轴向流致振动问题,采用波动方法对不同形式的管道进行流致振动分析。分别建立了振动波在多跨管道、变截面管道和弯曲管道中的传播和散射模型,并能够分析计算这些典型管道的振动特性和动力响应;根据管道工作的实际情况,提出了支承运动状态下管道流致振动分析的Galerkin方法,获得了两端简支、一端固定一端简支和两端固定三种典型支承下管道在不同流速下的动力响应;建立了弯曲管道共振可靠性和全局灵敏度分析的截断重要抽样法;采用谱单元法建立了周期性管道流致振动特性和动力响应分析的波动模型;模拟分析了直管、弯管与分叉管的组合结构的流致振动特性。. 研究结果显示,当管道支承的振动频率与管道本身固有频率吻合时,其振动响应较大,而且支承振动频率等于奇数阶固有频率时的管道振动响应要明显大于等于偶数阶固有频率的情形;对于匀变截面管道,随着管道截面变化系数的增大,整个管道的固有频率和临界流速均呈现降低趋势;谱单元法可以对管道不同状况下的振动特性进行较精确的计算,计算精度不再依赖于网格尺寸,计算效率较高。. 输液管道流致振动分析的数值方法的提出,能够为实际管道设计、计算提供参考依据,能够为管道的疲劳寿命预测、可靠性预估提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
二维周期性单胞网格结构的等效热弹性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    应用数学和力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张朝晖;李宝辉;史姣
  • 通讯作者:
    史姣
Dynamic Response of Pipe Conveying Fluid with Lateral Moving Supports
横向移动支架管道输送流体的动态响应
  • DOI:
    10.1155/2018/3295787
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    Shock and Vibration
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    李宝辉;王正中;景丽娜
  • 通讯作者:
    景丽娜

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其他文献

形状特征与领域知识驱动的多特征多领域铸件模型检索算法
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    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    周建新
渤海及黄海北部冰情长期变化趋势分析
  • DOI:
    --
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  • 作者:
    刘煜;李宝辉;隋俊鹏;TANG Mao-ning,LIU Yu,LI Bao-hui,SUI Jun-peng(National Marine
  • 通讯作者:
    TANG Mao-ning,LIU Yu,LI Bao-hui,SUI Jun-peng(National Marine
海冰动力过程的改进离散元模型及在渤海的应用
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    --
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    李中权;肖旅;李宝辉;王先飞
  • 通讯作者:
    王先飞

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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