
小ゴムベローズ
ベローズにかかる応力は、システム内の圧力とベローズの変形によって生じます。 圧力は、ベローズにフープ (円周方向) 応力を発生させ、波の側壁、谷、頂点に放射状の膜応力と曲げ応力を発生させます。 曲げに耐えられない薄いシェルは膜と呼ばれることがあり、曲げを無視して計算される応力は膜応力と呼ばれます。 ベローズが変形すると、放射状の膜応力と曲げ応力が発生します。
製品詳細
ベローズにかかる応力は、システム内の圧力とベローズの変形によって生じます。 圧力は、ベローズにフープ (円周方向) 応力を発生させ、波の側壁、谷、頂点に放射状の膜応力と曲げ応力を発生させます。 曲げに耐えられない薄いシェルは膜と呼ばれることがあり、曲げを無視して計算される応力は膜応力と呼ばれます。 ベローズが変形すると、放射状の膜応力と曲げ応力が発生します。 ベローズが作動すると、内圧を受けるものと外圧を受けるものがあります。 例えば、ベローズ伸縮継手や金属ホースのベローズは内圧がかかる場合がほとんどですが、バルブステムシール用のベローズが一般的に使用されています。 外圧下では、主に内圧下でのベローズの応力が分析されます。 ベローズの外圧に耐える能力は、一般的に内圧よりも高くなります。 ベローズの幅広い用途により、人々はベローズの応力について多くの分析、研究、実験的検証作業を実施し、工学設計のための多くの計算式、計算プログラム、およびチャートを提唱しました。 しかし、いくつかの方法は図や手順が複雑で使いにくいものであり、いくつかの方法はあまりにも単純化された、または理想的すぎる条件を前提としており、安全で信頼性の高い使用を確保することは困難であり、多くの方法は工学的に受け入れられていません。コミュニティ。 したがって、実際の要件を満たす方法はほとんどありません。
一般的に使用される 2 つの方法があります。
1. ベローズ応力の数値計算
2. 米国 EJMA 応力計算法

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