CN109325253A - 一种密封件密封性模拟测试方法 - Google Patents

一种密封件密封性模拟测试方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109325253A
CN109325253A CN201810861376.XA CN201810861376A CN109325253A CN 109325253 A CN109325253 A CN 109325253A CN 201810861376 A CN201810861376 A CN 201810861376A CN 109325253 A CN109325253 A CN 109325253A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sealing element
control line
point
upper control
geometric point
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810861376.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN109325253B (zh
Inventor
沈清华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suzhou Zhidao Potential Energy Information Technology Co Ltd
Original Assignee
Suzhou Zhidao Potential Energy Information Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Suzhou Zhidao Potential Energy Information Technology Co Ltd filed Critical Suzhou Zhidao Potential Energy Information Technology Co Ltd
Priority to CN201810861376.XA priority Critical patent/CN109325253B/zh
Publication of CN109325253A publication Critical patent/CN109325253A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109325253B publication Critical patent/CN109325253B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • G06F30/23Design optimisation, verification or simulation using finite element methods [FEM] or finite difference methods [FDM]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明提供一种密封件密封性模拟测试方法,该模拟测试方法通过该密封件的密封性模拟测试方法能够通过计算机来模拟密封件的密封性,这样就无需再通过直接在产品上来检测密封件的密封性,可大量节省测试的时间,提高工作效率,降低测试成本;同时该方法还具有建模简单快捷,计算量小,计算收敛性好等优点。

Description

一种密封件密封性模拟测试方法
技术领域
本发明涉及计算机模拟技术领域,特别涉及一种能够通过计算机模拟密封件力学性能的测试方法。
背景技术
密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。密封件虽小,但它的作用使它成为国防、化工、石油、煤炭、交通运输和机械制造等国民经济主要行业中的基础部件和配件,在国民经济发展中占有相当重要的地位。无论航空、航海、石油、化工,还是机械、发电、冶金、矿山等,均离不开密封件,凡是有机、泵、管、阀的地方,均依赖于密封件。
在使用密封件的产品中,由于密封件的作用往往会导致结构本身发生变形翘曲,这样就有可能影响设计的使用或美观,一些机构运动的系统(如门,窗等)由于密封件的作用往往很容易发生变形,这样也会影响机构正常工作。为了保证产品、机构能够正常使用,目前很多产品都要对密封件的力学性能进行测试,目前常用的方式就是直接在产品上进行测试,采用这种方式往往需要大量的时间,测试成本较高,测试时工序也较为复杂,不是非常方便。
随着计算机模拟技术的快速发展,如何通过计算机来模拟密封件的密封性一直是本领域技术人员急需要解决的一个技术问题。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种能够通过计算机来模拟密封件密封特性的方法。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供密封件密封性模拟测试方法,其特征在于,其包括如下步骤:
1)通过画图软件设置一密封件模型,在密封件模型的上边缘设置与其水平相切的母材,以所述母材所在的水平线作为上控制线,沿垂直母材方向向下移动密封件模型厚度的距离,形成与密封件模型下边缘水平相切的下控制线;
2)在上控制线上,按照模拟精度要求输入等分数n,,将上控制线等分为n份并在等分处生成上控制线等分几何点,在CAD模型中,线段(控制线)的长度是已知的;
3)将上控制线等分几何点向下控制线投影在下控制线上形成下控制线等分几何点;
4)将上控制线等分几何点和下控制线等分几何点一一对应连接,对应连接的上控制等分几何点、下控制线等分几何点及连线形成类弹簧单元,将该密封件变形特性作为的材料属性输入到类弹簧单元;
5)通过上控制线等分几何点并垂直于类弹簧单元几何线生成四边形该四变形作为密封件的壳单元与母材建立接触关系;该四变形垂直于上控制线的几何点,过该等分几何点垂直于一直线并过一个指定点可以确定一个唯一平面;
6)将下控制线等分几何点与有限元模型上的连接点连接,通过有限元方法计算密封件的压缩量和接触压力,通过类弹簧单元的压缩量和接触压力判断密封件的密封性能。
优选的,步骤4)中,密封件的变形特性的确定需测量力与密封件的变形量,只需取P3,P2和P1点处的力作为测试参数既可。通过曲线拟合的方式可以得到两线段的交点P3,P2为实验结束点,P1点为P2点加一小值0.01,即P1=P2-0.01。
如上所述,本密封件密封性模拟测试方法具有以下有益效果:通过该密封件的密封性模拟测试方法能够通过计算机来模拟密封件的密封性,这样就无需再通过直接在产品上来检测密封件的密封性,可大量节省测试的时间,提高工作效率,降低测试成本;同时该方法还具有建模简单快捷,计算量小,计算收敛性好等优点。
附图说明
图1为本发明实施例密封件模型与母材的示意图。
图2为本发明实施例上控制等分几何点的示意图。
图3为本发明实施例下控制等分几何点的示意图。
图4为本发明实施例类弹簧单元的示意图。
图5为本发明实施例密封件的变形特性示意图。
图6为本发明实施例密封件的壳单元与母材建立接触关系示意图。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。
请参阅图1至图6。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
如图1所示,本发明提供一种密封件密封性模拟测试方法,其包括如下步骤:
首先如图1所示,通过画图软件cad在计算机上描绘一密封件模型,并在密封件模型的上边缘设置与其相切的母材,并以该母材所在的水平线作为上控制线,沿垂直母材方向向下移动密封件模型厚度的距离,形成与密封件模型下边缘水平相切的下控制线。
接着如图2所示,在上控制线上,按照模拟精度要求输入等分数n,将上控制线等分为n份并在等分处生成上控制线等分几何点,在CAD模型中,线段(控制线)的长度是已知。接着如图3所示,在将上控制线等分几何点向下控制线投影在下控制线上形成下控制线等分几何点。
然后如图4所示,将上控制线等分几何点和下控制线等分几何点一一对应连接,对应连接的上控制等分几何点、下控制线等分几何点及连线形成类弹簧单元,将该密封件变形特性作为的材料属性输入到类弹簧单元。密封件的变形特性的确定需测量力与密封件的变形量,只需取P3,P2和P1点处的力作为测试参数既可。如图5所示,在测量密封件力与变形的数据时,测量P3,P2和P1点处的力即可,将这些数据作为材料属性输入到类弹簧单元中。P1,P2和P3位移值的选取根据密封件的形式和使用情况不同而不同。通过曲线拟合的方式可以得到两线段的交点P3,P2为实验结束点,P1点为P2点加一小值0.01,即P1=P2-0.01。
最后如图6所示,通过上控制线等分几何点并垂直于类弹簧单元几何线生成四边形该四变形垂直于上控制线的几何点,过该等分几何点垂直于一直线并过一个指定点可以确定一个唯一平面,该四变形作为密封件的壳单元与母材建立接触关系;将下控制线等分几何点与有限元模型上的连接点连接,通过有限元方法计算密封件的压缩量和接触压力,通过类弹簧单元的压缩量和接触压力判断密封件的密封性能。
通过该密封件的密封性模拟测试方法能够通过计算机来模拟密封件的密封性,这样就无需再通过直接在产品上来检测密封件的密封性,可大量节省测试的时间,提高工作效率,降低测试成本;同时该方法还具有建模简单快捷,计算量小,计算收敛性好等优点。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (2)

1.一种密封件密封性模拟测试方法,其特征在于,其包括如下步骤:
1)通过画图软件设置一密封件模型,在密封件模型的上边缘设置与其水平相切的母材,以所述母材所在的水平线作为上控制线,沿垂直母材方向向下移动密封件模型厚度的距离,形成与密封件模型下边缘水平相切的下控制线;
2)在上控制线上,按照模拟精度要求输入等分数n,将上控制线等分为n份并在等分处生成上控制线等分几何点;
3)将上控制线等分几何点向下控制线投影在下控制线上形成下控制线等分几何点;
4)将上控制线等分几何点和下控制线等分几何点一一对应连接,对应连接的上控制等分几何点、下控制线等分几何点及连线形成类弹簧单元,将该密封件变形特性作为的材料属性输入到类弹簧单元;
5)通过上控制线等分几何点并垂直于类弹簧单元几何线生成四边形,该四变形作为密封件的壳单元与母材建立接触关系;
6)将下控制线等分几何点与有限元模型上的连接点连接,通过有限元方法计算密封件的压缩量和接触压力,通过类弹簧单元的压缩量和接触压力判断密封件的密封性能。
2.根据权利要求1所述的密封件密封性模拟测试方法,其特征在于:步骤4)中,密封件的变形特性的确定需测量力与密封件的变形量,只需取P3,P2和P1点处的力作为测试参数既可,其中P3点可通过曲线拟合的方式可以得到两线段的交点得到,P2为实验结束点,P1点为P2点加一小值0.01,即P1=P2-0.01。
CN201810861376.XA 2018-08-01 2018-08-01 一种密封件密封性模拟测试方法 Active CN109325253B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810861376.XA CN109325253B (zh) 2018-08-01 2018-08-01 一种密封件密封性模拟测试方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810861376.XA CN109325253B (zh) 2018-08-01 2018-08-01 一种密封件密封性模拟测试方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109325253A true CN109325253A (zh) 2019-02-12
CN109325253B CN109325253B (zh) 2023-05-26

Family

ID=65264130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810861376.XA Active CN109325253B (zh) 2018-08-01 2018-08-01 一种密封件密封性模拟测试方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109325253B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113569432A (zh) * 2021-09-22 2021-10-29 南通宏耀锅炉辅机有限公司 一种液气密元件的模拟检测方法及系统

Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000040940A1 (en) * 1999-01-08 2000-07-13 Meritor Light Vehicle Systems (Uk) Limited A method of determining whether a movable component of an apparatus meets predetermined movement characteristics
US6546782B1 (en) * 2000-09-25 2003-04-15 Southwest Research Institute High temperature pressurized high frequency testing rig and test method
US20060106586A1 (en) * 2004-11-15 2006-05-18 Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Method of simulating deformation of rubber material
CN101799347A (zh) * 2010-01-29 2010-08-11 长沙天鹅工业泵股份有限公司 可调式叶轮密封部件试压装置
US20110072991A1 (en) * 2008-06-16 2011-03-31 Masahiro Ando Rotary stamp
EP2479531A1 (en) * 2011-01-19 2012-07-25 Renishaw plc Analogue measurement probe for a machine tool apparatus
CN103969010A (zh) * 2013-01-24 2014-08-06 中交公路规划设计院有限公司 桥梁风浪流耦合场、弹性模型及动态响应试验测试系统
CN104153760A (zh) * 2014-07-22 2014-11-19 中国石油大学(华东) 油气井水泥环密封特性模拟测试装置与实验方法
US20140379309A1 (en) * 2013-06-21 2014-12-25 Dassault Systemes Solidworks Corporation Automatic Creation Of Fasteners For Simulating A Computer-Aided Design (CAD) Model
CN104316167A (zh) * 2014-09-30 2015-01-28 福州大学 一种低信噪比下结构响应异常检测方法
CN104536475A (zh) * 2014-11-29 2015-04-22 四川达宇特种车辆制造厂 调整微型涡喷发动机高速联合转子临界转速的方法
CN105043731A (zh) * 2015-06-29 2015-11-11 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种收缩式封隔器模拟试验装置及试验方法
JP2015218788A (ja) * 2014-05-15 2015-12-07 株式会社デンソー シール構造
CN105631123A (zh) * 2015-12-28 2016-06-01 同济大学 基于线性等效的车窗近声场建模及车窗结构优化方法
US20160160859A1 (en) * 2014-12-04 2016-06-09 Lg Electronics Inc. Sealing member, scroll compressor including a sealing member and method for manufacturing a sealing member for a scroll compressor
CN106198341A (zh) * 2016-06-25 2016-12-07 西安科技大学 降水入渗土柱模拟系统及非饱和渗透系数测定方法
CN206208549U (zh) * 2016-09-18 2017-05-31 山东科技大学 一种相似材料模拟试验突水模拟装置
CN106980734A (zh) * 2017-04-05 2017-07-25 北京理工大学 一种考虑材料和接触非线性的rpv密封性能计算方法
CN107045567A (zh) * 2017-01-24 2017-08-15 同济大学 一种基于车门密封精细等效模型的窗框结构设计方法
CN206497830U (zh) * 2017-03-01 2017-09-15 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部 一种大骨架线圈的浸漆防护工装
CN107292056A (zh) * 2017-07-21 2017-10-24 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 一种基于有限元仿真分析的o形密封圈快速选型方法

Patent Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000040940A1 (en) * 1999-01-08 2000-07-13 Meritor Light Vehicle Systems (Uk) Limited A method of determining whether a movable component of an apparatus meets predetermined movement characteristics
US6546782B1 (en) * 2000-09-25 2003-04-15 Southwest Research Institute High temperature pressurized high frequency testing rig and test method
US20060106586A1 (en) * 2004-11-15 2006-05-18 Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Method of simulating deformation of rubber material
US20110072991A1 (en) * 2008-06-16 2011-03-31 Masahiro Ando Rotary stamp
CN101799347A (zh) * 2010-01-29 2010-08-11 长沙天鹅工业泵股份有限公司 可调式叶轮密封部件试压装置
EP2479531A1 (en) * 2011-01-19 2012-07-25 Renishaw plc Analogue measurement probe for a machine tool apparatus
CN103969010A (zh) * 2013-01-24 2014-08-06 中交公路规划设计院有限公司 桥梁风浪流耦合场、弹性模型及动态响应试验测试系统
US20140379309A1 (en) * 2013-06-21 2014-12-25 Dassault Systemes Solidworks Corporation Automatic Creation Of Fasteners For Simulating A Computer-Aided Design (CAD) Model
JP2015218788A (ja) * 2014-05-15 2015-12-07 株式会社デンソー シール構造
CN104153760A (zh) * 2014-07-22 2014-11-19 中国石油大学(华东) 油气井水泥环密封特性模拟测试装置与实验方法
CN104316167A (zh) * 2014-09-30 2015-01-28 福州大学 一种低信噪比下结构响应异常检测方法
CN104536475A (zh) * 2014-11-29 2015-04-22 四川达宇特种车辆制造厂 调整微型涡喷发动机高速联合转子临界转速的方法
US20160160859A1 (en) * 2014-12-04 2016-06-09 Lg Electronics Inc. Sealing member, scroll compressor including a sealing member and method for manufacturing a sealing member for a scroll compressor
CN105043731A (zh) * 2015-06-29 2015-11-11 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种收缩式封隔器模拟试验装置及试验方法
CN105631123A (zh) * 2015-12-28 2016-06-01 同济大学 基于线性等效的车窗近声场建模及车窗结构优化方法
CN106198341A (zh) * 2016-06-25 2016-12-07 西安科技大学 降水入渗土柱模拟系统及非饱和渗透系数测定方法
CN206208549U (zh) * 2016-09-18 2017-05-31 山东科技大学 一种相似材料模拟试验突水模拟装置
CN107045567A (zh) * 2017-01-24 2017-08-15 同济大学 一种基于车门密封精细等效模型的窗框结构设计方法
CN206497830U (zh) * 2017-03-01 2017-09-15 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部 一种大骨架线圈的浸漆防护工装
CN106980734A (zh) * 2017-04-05 2017-07-25 北京理工大学 一种考虑材料和接触非线性的rpv密封性能计算方法
CN107292056A (zh) * 2017-07-21 2017-10-24 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 一种基于有限元仿真分析的o形密封圈快速选型方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ITZHAK GREEN ET,AL: "Analysis of Elastomeric O-Ring Seals in Compression Using the Finite Element Mwthod", 《TRIBOLOGY TRANSACTIONS》 *
ZHANG HAOSU ET,AL: "Simulation of O-sealing ring in deep sea instrument cabin", 《2010 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL AND CONTROL ENGINEERING》 *
张晓滨 等: "密封管连接式自密封真空预压工艺及其仿真分析", 《中国港湾建设》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113569432A (zh) * 2021-09-22 2021-10-29 南通宏耀锅炉辅机有限公司 一种液气密元件的模拟检测方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN109325253B (zh) 2023-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10140395B2 (en) Detecting collisions in a simulated machining of a workpiece represented by dexels
CN102528555B (zh) 复杂曲面无干涉刀路的几何与力学集成优化信息处理方法
CN104965947B (zh) 一种基于bim技术的桥梁三维设计方法
Bao et al. The vertex-to-vertex contact analysis in the two-dimensional discontinuous deformation analysis
CN104142265A (zh) 一种基于载荷测量的残余应力检测方法
Rönnau et al. Evaluation of physics engines for robotic simulations with a special focus on the dynamics of walking robots
CN109325253A (zh) 一种密封件密封性模拟测试方法
Lee et al. Block turnover simulation considering the interferences between the block and wire ropes in shipbuilding
CN104252553A (zh) 一种航天产品总装的人机仿真验证方法
CN104298814A (zh) 一种基于参数误差累积的齿轮系统性能可靠度计算方法
CN103049593A (zh) 一种计算两条参数曲线间的Hausdorff距离的方法
CN102841951B (zh) 三次元安全面建立系统及方法
CN112417730A (zh) 一种跌落式冲击试验冲击载荷模拟系统
CN104112277A (zh) 一种基于双路径Radon变换的测试曲线的拐点间距计算方法
CN102411656A (zh) 一种模拟接触的有限元建模方法
CN203745159U (zh) 一种传感器密封性的快速检测装置
US20140358494A1 (en) Deformation simulation apparatus, deformation simulation method, and deformation simulation program
CN113096226B (zh) 一种基于gps的螺栓虚拟装配力觉渲染方法
Xiaolong et al. Development of the detection arm of multichannel geometry pig of oil and gas pipeline
Wieseman Structural dynamics modeling of HIRENASD in support of the aeroelastic prediction workshop
CN103207083A (zh) 一种分析涡轮效率的方法及装置
Klett Realtime rigid folding algorithm for quadrilateral-based 1-dof tessellations
CN110806295B (zh) 确认基于软件计算结构件变形量与实际变形量比值的方法
CN110955986B (zh) 一种三角形物体接触检测方法、系统、装置和存储介质
CN209588884U (zh) 一种输出轴后轴承弯管空间安装符合性的检测装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant