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便携式玻璃纤维管储氢容器结构强度分析与优化
International Journal of Hydrogen Energy ( IF 8.1 ) Pub Date : 2023-04-05 , DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.03.252 Lixin Zhang , Jian Li , Ruiyi Li , Pengyu Zhang , Xiao Yang , Yuhui Wen , Haisheng Chen , Ting Zhang
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更新日期:2023-04-05
International Journal of Hydrogen Energy ( IF 8.1 ) Pub Date : 2023-04-05 , DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.03.252 Lixin Zhang , Jian Li , Ruiyi Li , Pengyu Zhang , Xiao Yang , Yuhui Wen , Haisheng Chen , Ting Zhang
与钢相比,玻璃具有更高的强度和更低的密度,这使得它作为储氢耐压容器脱颖而出。然而,玻璃在遇到局部集中应力时很容易破裂。对于高压储氢,玻璃容器在压力加载过程中的应力分布需要均匀,没有局部应力集中。在此,分别从理论上和实验上研究了由玻璃纤维管制成的便携式储氢容器的应力应变行为。不同材质玻璃的效果研究了壁厚和压力对微管强度的影响。同时提出了填充三角形间隙和添加实心玻璃纤维边框的方法来减少应力集中。结果表明,玻璃材料对微管的强度影响不大。对于内径为 100 μm 的微管,最佳壁厚为 12.5 μm。填充三角形间隙可以减少应力和膨胀。具有实心玻璃纤维边界的阵列微管在光纤拉丝技术中变形较小。具有实心玻璃纤维边界的阵列微管的切点处的应力增加,但最外面的微管的应力显着减小。
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