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分野別事例一覧(重工/プラント/機械)

円筒浮屋根タンクの応力解析・座屈解析

(keywords:プラント設備, 静的応力解析, 線形, 軸対称, 座屈)

円筒浮屋根タンクの側板および底板を軸対称ソリッド要素によりモデル化し、地震荷重が作用する際の座屈荷重および側板-底板の溶接隅角部に発生する応力を求めました。
バタフライバルブの応力解析

(keywords:プラント設備, 静的応力解析, 線形)

バタフライバルブ弁体を3次元ソリッド要素によりモデル化し、バルブ全閉時における静的応力解析を実施しました。
プレス装置の応力解析

(keywords:プラント設備, 静的応力解析, 接触)

プレス装置を3次元ソリッド要素によりモデル化し、静的応力解析を実施し、加圧状態のプレス弁たわみ量および面圧分布を求めた。上型-下型間は接触を定義しました。
連結角パイプの応力解析

(keywords:プラント設備, 静的応力解析, 線形)

ボルト連結された2本の角パイプに曲げモーメント荷重を与え応力解析を実施し、連結部に生じる応力を求めました。
軸受け箱(ギアボックス)の応力解析

(keywords:機械, 静的応力解析, 線形)

軸受け箱(ギアボックス)を3次元シェル要素によりモデル化し、軸受け部に作用する荷重に基づき静的応力解析を実施しました。
厚肉ベローズの弾塑性応力解析

(keywords:機械, 静的応力解析, 材料非線形, 軸対称)

厚肉ベローズを軸対称要素によりモデル化し、内圧および軸方向の強制変位を与え、弾塑性応力解析を実施しました。また材料特性は、ステンレス鋼(SUS304)をMises型等方弾塑性材(加工硬化則には等方硬化理論を適用)として扱いました。結果はミーゼス相当応力、相当塑性ひずみにより評価しました。
地盤-地下式貯槽連成系の地震応答解析

(keywords:プラント設備, 地震応答解析, 材料非線形, 材料モデル開発)

地盤を3次元ソリッド要素、LNG地下式貯槽(鉄筋コンクリート製)をシェル要素、地盤-貯槽間をダッシュポットによりモデル化し、地震応答解析を実施しました。貯槽を模擬するシェル要素の力学特性モデル(コンクリートのひび割れの影響による部材剛性の低下を、断面力の大きさに応じた有効剛性で模擬)をAbaqusのユーザーサブルーチンとして開発しました。
マンホールフランジの応力解析

(keywords:プラント設備, 静的応力解析, 線形)

タンクミキサー取付部のマンホールフランジを3次元ソリッド要素によりモデル化し、通常運転時および地震時における静的応力解析を実施しました。
金属チューブの超塑性成形解析

(keywords:機械, 陽解法, 動的応答解析, 大変形, 材料非線形)

高温下の型中に置かれた金属チューブ素材を3次元シェル要素によりモデル化し、成形ガス圧によりブロー成形する工程を陽解法に基づく大変形弾塑性時刻歴解析として実施しました。実際の成形工程は長時間(数時間)を要する準静的過程であるため、解析ではマススケーリングを行ない計算時間の短縮を図りました。材料には、ひずみ速度依存性弾塑性材料モデルを適用しました。
衝撃吸収構造の大変形解析

(keywords:機械, 陽解法, 動的応答解析, 大変形, 材料非線形)

積層板衝撃吸収構造体について変形時のエネルギー吸収特性を把握する為、陽解法に基づく大変形弾塑性時刻歴解析を実施しました。衝撃吸収構造体は3次元シェル要素によりモデル化し、材料には、ひずみ速度依存性弾塑性材料モデルを適用しました。構造体の変形を求め、塑性ひずみエネルギーをエネルギー吸収量として評価しました。
ショットピーニング加工解析

(keywords:機械, 陽解法, 動的応答解析, 大変形, 材料非線形, 2次元)

ショット球が供試体に衝突する際、供試体に生じる塑性変形および残留応力を把握するため、陽解法に基づく2次元動的弾塑性解析を実施しました。材料には、ひずみ速度依存性弾塑性材料モデルを適用しました。
半導体材料(シリコンウェーハ)の研摩解析

(keywords:機械, 静的応力解析, 幾何学的非線形, 境界非線形, 材料非線形)

半導体材料(シリコンウェーハ)を研摩するときに発生するウェーハ側の面圧を求める為、応力解析を実施しました。幾何学的非線形、境界非線形(接触)、材料非線形を考慮しています。
十字クロスの弾塑性応力解析

(keywords:機械, 静的応力解析, 材料非線形)

タンク底板止水板十字クロスを、面外剪断剛性を考慮した3次元厚肉シェル要素によりモデル化し、弾塑性応力解析を実施しました。材料特性はステンレス鋼(SUS304)をMises型等方弾塑性材として扱いました。結果は、変形およびミーゼス相当ひずみ分布について評価しました。
エルボ要素を用いた高圧導管の配管変形解析手法の研究

(keywords:重工)

一般にシェル要素を使用する配管構造体に対し、解析コスト削減のため、エルボ要素を使用して同等の解析精度を得るための手法を検討しました。
Abaqus入力ファイル自動生成プログラムの開発

(keywords:機械, プログラム開発)

パラメータスタディ用解析の入力ファイル作成プログラムをC言語により作成しました。
片持ちはりの動的応答計算サブルーチン作成

(keywords:機械, プログラム開発)

片持ち支持の舌状構造物の動的応答を計算することを目的とした陽解法有限要素法サブルーチンをFORTRANにより作成しました。
異材溶接部残留応力シミュレーション

(keywords:機械, 非定常伝熱解析, 材料非線形)

管の突合せ溶接部の残留応力状態を把握するため、管および溶接金属を軸対称要素によりモデル化し、非定常伝熱解析を実施しました。なお、材料は温度依存性を考慮した弾塑性材料として扱いました。
構造物-地盤の3次元静的解析

(keywords:プラント設備, 静的応力解析, 材料非線形)

発電所用取水ピットの地震時における構造健全性を確認するため、構造物・基礎・地盤をそれぞれシェル要素・はり要素・ソリッド要素によりモデル化し、静的応力解析を実施しました。なお解析は、構造物の自重を考慮した自重解析と地震時のゆれを荷重として与えた震度解析の2つを実施し、これらを足し合せた結果について評価を行ないました。
防熱構造の衝撃応答解析

(keywords:重工, 動的応力解析)

防熱構造が流体による衝撃を受けた場合の構造挙動および圧力状態を把握するため、2次元流体-構造連成問題として陽解法有限要素プログラムRADIOSSを使用し動的応答解析を実施しました。
貯蔵躯体の熱伝導解析

(keywords:プラント設備, 定常伝熱解析)

LNG地下式貯槽に対し、周囲の地盤を含め3次元ウェッジモデルを作成し、定常熱伝導解析を実施しました。LNG:貯槽内面間は、LNG温度を雰囲気温度とし、熱伝達条件を定義しました。
ローディングアームの応答スペクトル解析

(keywords:重工, 応答スペクトル解析, 線形)

LNGローディングアームを3次元はり要素によりモデル化し、実固有値解析により求められた固有振動モードに基づく応答スペクトル解析を実施しました。
ローディングアームの地震時刻歴応答解析

(keywords:重工, 地震時刻歴応答解析, 線形)

LNGローディングアームについて、地震に対する応答を把握するため、3次元はり要素によりモデル化し時刻歴応答解析を実施しました。
ボイラー用過熱器管の運転時曲り挙動解析

(keywords:重工, 非定常熱応力解析, 材料非線形)

ボイラー用過熱器管を3次元エルボ要素によりモデル化し、熱荷重サイクルを与え非定常弾塑性熱応力解析を実施しました。
管台の残留応力解析

(keywords:重工, 静的応力解析, 非定常伝熱解析, 材料非線形, 境界非線形)

鏡板に取り付けられた配管貫通部の溶接近傍部を軸対称要素およびソリッド要素によりモデル化し、管の冷やしばめ挿入、内圧負荷および熱負荷による構造の挙動を検討するため、弾塑性応力解析・非定常熱伝導解析・熱応力解析をそれぞれ実施しました。
配管エルボのクリープき裂解析

(keywords:プラント設備, 準静的応力解析, 破壊力学, 材料非線形)

表面き裂付き配管エルボの高温クリープ疲労試験に対し、破壊力学パラメータJ、Ctの定性的な傾向を把握するため、き裂の方向・サイズをパラメータとし、破壊力学的手法に基づき解析を行いました。なお、き裂部の要素分割の妥当性を検証するため、平板モデルによりRaju-Newmannの解析解との比較検討を行いました。
本解析は98年度Abaqusユーザー会にて発表させて頂いております。
PDFファイル発表論文Download(PDF:2.2MB)
ショットピーニングによる金属板の反り変形解析

(keywords:重工, ショットピーニング. ピーンフォーミング, 衝突解析, 陽解法)

鋼球をショット材としたショットピーニングによる金属板の反り変形解析を非線形陽解法動的解析コードで実施し、ピーンフォーミングによるアルミ板の曲面形成を模擬しました。
LNGタンクのスロッシング衝撃解析

(keywords:プラント, LNGタンク, スロッシング, 長周期地震, 流体構造連成解析)

LNGタンクのスロッシング衝撃解析を非線形陽解法動的解析コードで実施し、LNGタンク屋根および側壁に生じる応力変形を把握しました。
ガス導管の限界変位解析

(keywords:ガス導管, 耐震性能, 限界変位解析)

導管の耐震性能を確保するために、導管を構成する直管や曲管に生じる変形の限界を的確に捉えることを目的とした限界変位解析を実施しました。

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