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有限元分析(FEA)

模仿现实生活场景的预期行为技巧

有限元分析是一种基于计算机的操作方法。它被用于检查工程应用和密封元件,以感知它们在几种情况下的行为。因此,这种分析需要有限元建模(FEM)。FEM经常用于新元素设计,或改进现有产品设计。此外,虚拟介质允许工程师预测密封元件在实际安装中的功能。

有限元分析通常包括:

  • 传热
  • 运动
  • 机械压力
  • 流体流动/模具流动
  • 乏力
  • 机械振动

有限元分析(FEA)用于预测弹性体部件内的接触力、变形和压力点。为了提高建模的精度,工程师们为特定的应用开发特定温度的材料原型。通过降低弹性体内部的压力,我们可以减轻压力引起的化学攻击的影响,从而延长安装中组件的寿命。

由于弹性体的变形速率、温度服从、滞后、穆林斯效应和压力软化等复杂的可变特性,弹性体有限元分析是一个小范围的领域。另一个复杂程度是化合物的广泛范围,因为每种弹性体材料呈现不同的特征。因此,我们的材料要经过特殊的物理检查,以收集所需的数据,以便在虚拟环境中准确地解释它们。

我们的生产团队能够从广泛的内部元素和广泛的供应链中选择,为您的安装提供最佳的元素。要么使用纯弹性体,要么用热塑性塑料或金属加固。

FEA可以帮助设计师解决复杂的密封几何形状问题,在这种情况下,密封强度的评估是非常困难的,无论是直觉还是手动评估。这种预测行为方案的使用在橡胶密封件的广泛安装中具有显著优势。许多现实生活中的检查需要复杂的设置、设备停机时间或昂贵的实验室时间。有限元分析的使用有助于排除或至少加快测试方案。此外,它很有可能是一种更具成本效益的技术,用于评估启动或更改密封设计的可行性。

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