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multilayeredcarbonfibcryo-compressedhydrvessel.ScienceDirect.2022,第10页.本发明公开了一种深冷高压储氢气瓶设计2步骤二,根据步骤一得到的深冷高压储氢气瓶服役工步骤三,根据构建的深冷高压储氢气瓶设计用复合材料根据深冷高压储氢气瓶传质模型,输出深冷高压储氢气瓶服役测试所述改性纤维与改性树脂的热膨胀系数,改性后复合材料热膨胀系数计算公式3i}表示沿储氢容器径向方向上第i层纤维应θ是螺旋缠绕的角度。根据得到的最优缠绕工艺参数,构建缠绕层模型,对缠绕层模型进行步骤四,根据轻量化设计结果和服役工况参数进行深冷高压储氢气瓶瓶身三维建模,根据服役工况参数在有限元分析软件内进行环境设置,并在设置环境下进行样瓶耐压实4对缠绕层模型进行热力耦合失效分析,得到材料-温度-应力再根据所述损伤机理与失效规律进行深冷高压储氢及F2t和Xc表示碳纤维复合材料在纤维方向上的拉伸强度和压缩强度,Yt和Yc表示碳使用有限元仿真进行铝合金与碳纤维异种材料之间受力与变形行对所述铝合金碳纤维双层结构进行界面粘附力和载荷分布测试,结合5耐压气瓶将氢以超临界态储存在低温(20-50K)、高压(35MPa)复合工况下,与车载液氢相通过复合材料层力学分析和缠绕层优化设计得到最优的深冷高压储氢气瓶设计方6三种铺层方式下每层对应的轴向应力图;(c)为三种铺层方式下每层对应的剪切应力图;(d)为三种铺层方式下每层对应的径向应力与[0016]图5为本发明一种深冷高压储氢气瓶设计方法的失效判断系数与环向/轴向应力相供氢过程需要的辅助加热功率,形成热量输入项根据气瓶保冷要求,优化供氢温7氢质量流作为系统质量源项,利用焓值与密度(质量)变化率计算系统的瞬态温度和压强,[0031]13.根据集总参数模型气瓶复合材料层受力平衡推导出深冷高压储氢气瓶传质模[0040]21.根据步骤一得到的深冷高8[0044]24.建立纤维增强树脂基层合板低[0050]31.容器纤维缠绕层及其外绝热[0052]其中,dQc代表以导热方式传入微元体的净热量,dQg代9[0081]外表面在环境温度T下暴露于自由对流,内表面在内壁温度Tf下暴露于对热流体元仿真进行铝合金与碳纤维异种材料之间受力与变形行为进行仿真,定义不同的单元属的温度范围内是恒定的,环氧树脂基体的弹性模量从室温(3.6GPa)到20K(8.2GPa)呈线性旋缠绕和环向缠绕分别承受更多的轴向应力和环向应力,碳纤维的强度将得到充分利用。
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