濟南金宏通鋼管有限公司
工程中常用的一類厚度遠小于平面尺寸的板件。厚度4.5mm至25mm的鋼板,成為中厚板。

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厚度雖小,但橫向剪力所引起的變形和彎曲變形屬同一量級,在分析靜載荷下的應力和變形時,仍須考慮橫向剪切效應,垂直于板面方向的正應力則可忽略。在分析動載荷下的應力和變形時,除考慮橫向剪切效應外,還須考慮微段的慣性力和阻尼力矩。中厚板在機械工業中早已有廣泛應用。 近年來由于高壓、高溫和強輻射的環境要求,工程中板的厚度有所增加,很多板件均改用中厚板理論進行分析。

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我國不少紙基覆銅板廠FR-1型產品的樹脂配方類同于日本松下電工的87。該樹脂配方的綜合性能很優良,但耐燃性和耐焊性這對矛盾特別突出。特別是在夏季高溫多雨天氣,由于粘結片很容易吸潮,產品耐焊性會明顯降低。如果調整樹脂配方,使耐焊性提高,又會導致耐燃性達不到9-V級。為了減少粘結片吸潮以提高基板耐焊性,而對粘結片貯料條件提出了很嚴格很苛刻要求,如貯料間溫度2-23℃,相對濕度RH<35%,在南方濕度比較大地區要使RH<35%困難很大。
若中厚板位于xy平面內,在考慮橫向剪力影響并忽略垂直于板面方向(z方向)的正應力情況下,中厚板受z方向分布載荷p的作用的彎曲微分方程式為 @zzy123
式中ω為板的撓度;t為板厚;v為泊松比;、分別為x、y方向的橫向剪力,△為拉普拉斯算符;D為彎曲剛度,其中E為彈性模量。理論上可從個方程求得ω,再由后兩個方程求得Qx、Qy,然后進一步求得彎矩、扭矩。但這一偏微分方程不能直接積分,所以通常用納維法、瑞利-里茲法、有限差分方法等方法求解。近年來,由于有限元法的發展,出現不少計算中厚板的程序,通過它們可以很方便地求得解答。從結果看,在考慮橫向剪切效應后,撓度ω有所增大,自振頻率和失穩臨界載荷有所降低,板件中內力的變化趨于平緩。這些變化的程度都與板的厚跨比的平方成比例。
20世紀20年代,S.P. 鐵木辛柯在一維梁的分析中首先考慮了橫向剪切效應。1943年E.瑞斯納將它推廣到二維問題并導出了中厚板的微分方程。由于數學上仍有困難,目前中厚板理論應用得還不夠廣泛。
中厚板用途

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我國鈦資源豐富,居儲量之首,但95%賦存于原生釩鈦磁鐵礦礦石中,TiO2含量低于1%,與鈦磁鐵礦細密共生,并且鈣鎂雜質含量高,選冶難度較大。原生釩鈦磁鐵礦首要散布在攀西區域,占全國鈦資源總儲量的9%以上;其次是鈦鐵礦砂礦,廣泛散布于海南、云南和兩廣等區域;其他,在河南還發現有少數大型金紅石礦床。國外鈦鐵礦砂礦資源豐富,首要出產有澳大利亞、南非、烏克蘭、挪威等,其產值占產值的84%以上。
中厚板主要應用于建筑工程、機械制造、容器制造、造船、橋梁建造等。還可以用來制造各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、造船鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構件等。通中厚板用途:廣泛用來制造各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、橋梁用鋼板、造般鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構件具體應用。
研究結果表明:在CaO-Al2O3-SiO2-MgO-TiO2五元渣系中,鈦、鎂、鋁對爐渣性能的影響較大。隨著MgO質量分數增加,熔化性溫度先降低后升高,黏度呈降低趨勢,脫硫能力先升高后降低;隨著Al2O3質量分數的增加,熔化性溫度先降低后升高,黏度變化復雜,脫硫能力降低;隨著TiO2質量分數的增加,熔化性溫度和黏度呈升高趨勢,而脫硫能力降低。當爐渣堿度為1.12時,爐渣適宜成分:MgO質量分數約為13.95%,Al2O3質量分數約為13.75%,TiO2質量分數控制在10.57%以下。
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