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在不改变抗爆门尺寸、材料属性等情况下,对抗爆门在折合距离为0.4时的位移、应力、应变、速度及能量作了分析,得到如下结论:(1)抗爆门的位移由于冲击荷载的作用时间较短、荷载峰值较大,抗爆门在冲击荷载作用消失后,由于惯性力的作用其位移继续沿着原来的运动方向增大,直到达到抗爆门的大位移。与理论计算得到的抗爆门的大位移2.7mm相比较,数值模拟得到的抗爆门节点的大位移为3.4mm,相差0.7mm,误差为20,这说明数值分析得到的结果与理论计算得到的结果具有一致性。也能够说明建立的有限元模型所选单元和材料参数的正确性。(2)抗爆门的应力抗爆门的大应力首先出现在抗爆门的边缘附近节点上,然后随着抗爆门变形的增大,应力逐渐向抗爆门的中心发展。
抗爆门上各节点的应力都表现出先增大后减小的现象。(3)抗爆门的应变由于冲击荷载的作用时间短,抗爆门在受到冲击荷载作用后,会发生回弹现象。抗爆门的应变时程曲线会连续出现先增大后减小的过程,后形成残余应变。冲击荷载作用的时间越短、荷载峰值越大,抗爆门的应变峰值越大、终形成的残余应变也越大。(4)抗爆门的速度初期抗爆门各特殊节点先出现向下的负速度,速度随着时间的增加而增大。负速度达到峰值后,开始减小,然后达到0,又增大到正速度的峰值,也呈现出往复振动的情况。抗爆门整体的速度均小于各特殊节点的速度,表明抗爆门的整体振动弱于特殊节点的振动。各特殊节点达到大速度的时刻与抗爆门整体速度达到大值的时刻基本吻合。
(5)抗爆门的能量对于折合距离0.4时的冲击荷载作用,动能出现先增大后减小的现象,后动能为零。应变能和总能都出现先增大后减小,后稳定的现象。2、分别改变抗爆门的材料强度、抗爆门面板的厚度、钢龙骨、荷载峰值和作用时间等一系列参数,对抗爆门进行了有限元动力模拟。计算结果表明:虽然从计算结果上看抗爆门面板的厚度对抗爆门的力学性能影响大,工字钢龙骨的型号对抗爆门的力学性能影响较大,材料强度对抗爆门的力学性能影响小,但是从经济性的角度来考虑,采用较大型号的工字钢龙骨来提高抗爆门的抗变形性能得到的经济效益高,提高材料的强度来提高抗爆门的抗变形性能得到的经济效益较高,而采用增大抗爆门面板厚度来提高抗爆门的抗变形性能不够经济。
钢结构抗爆门在冲击荷载作用下的动力响应及特点,各影响因素对抗爆门的影响大小,可以为抗爆门在冲击荷载作用下的动力响应特征和抗爆门的防爆设计的研究提供一些参考资料。衡水鑫茂金属制品有限公司是集设计、制造、销售、安装于一体的专业特种门窗供应商。公司定位于的公用建筑、工业建筑和民用建建用门,主要经营产品包括钢质防爆门、抗爆门、抗爆窗、金库门、联动门、泄爆门、泄爆窗、防爆窗、抗爆窗等特种公用、工业用门,以及钢制门等民用门。衡水鑫茂金属制品有限公司已累积多年的制门经验,严格的品质要求通过ISO体系认证,各式特种门均经机构检测取得优异的品质。公司自成立以来,不断谋求新的发展,承接了省内外数十项大型工程项目防爆门安装,取得了多项荣誉称号,掌握了各种新型技术。
防爆门的调压结构,包括有中间导杆和支架,中间导杆穿过支架的中心位置,中间导杆的变径部位于支架的上方,其特征是:还包括至少一组弹簧调压组件,弹簧调压组件是由基座、支撑筒、顶紧压头、弹簧以及调节螺杆组成的,其中基座设置在支架上,基座上具有一斜向的支撑筒,该支撑筒内设沿其长度方向延伸的弹簧,弹簧的一端连接顶紧压头,该顶紧压头的一端与弹簧相接,另一端伸出支撑筒与上述中间导杆的变径部相接,弹簧的另一端连接调节螺杆,该调节螺杆与支撑筒的开口处通过螺纹连接,调节螺杆的一端与弹簧相接,另一端伸出支撑筒。B型抗爆门包括双层的面板,双层面板之间支撑有多条钢制骨架,位于面板中部位置的钢制骨架之间设置有减震装置,两个面板的侧面边缘处安装有锁具,两个面板之间除了减震装置和锁具之外的其余位置均填充有抗冲击夹层;抗冲击夹层由多个相邻设置的胞元构成,胞元的横截面为正六边形结构,且相邻的胞元共用一个面,胞元中填充有丁橡胶。
面板采用涂有耐高温耐腐蚀涂层的钢板,在面板之间采用轻型橡胶填充纵向抗冲击夹层复合结构及中部采用减震结构,使在作用时,能够吸收或衰减冲击能量,并在减轻抗爆门质量的同时,具有良好的减震、隔音、隔热效果,从而提高抗爆抗冲击能力。具有应急小门的专用防爆门,属于防爆门技术领域中适用于保护的一种具有应急小门的专用防爆门,其目的在于提供一种具有应急逃跑功能的防爆门。其技术方案为:包括门体,门体上端设置有通风管,门体上端还包括装置,装置包括报警器、温度传感器,报警器与温度传感器均置于装置中,门体靠近门边的一侧安装有智能锁,门体下端安装有应急门,门体安装有防爆板。多功能的防爆门,有效的对仓库进行保护,减少灾害时带来的损失。
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