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Modelado de la expansión térmica para un tanque rectangular de acero con refuerzos

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Hola, para un depósito de refrigerante de acero soldado para un banco de pruebas – 4 m × 2 m × 1,5 m con refuerzos internos, necesito considerar la expansión térmica. El fluido funciona a 80-90 °C y luego cae a la temperatura ambiente. Antes de construir los casos de carga para la carcasa y los refuerzos, ¿qué tan detallada debe ser la entrada térmica? En la práctica, ¿se asume un ΔT uniforme y se verifican las fuerzas de autodeformación, o los tanques rectangulares con refuerzos internos generalmente requieren una distribución de temperatura/AFE más detallada?

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    • B

      Hola, para un depósito de refrigerante de acero soldado para un banco de pruebas – 4 m × 2 m × 1,5 m con refuerzos internos, necesito considerar la expansión térmica. El fluido funciona a 80-90 °C y luego cae a la temperatura ambiente. Antes de construir los casos de carga para la carcasa y los refuerzos, ¿qué tan detallada debe ser la entrada térmica? En la práctica, ¿se asume un ΔT uniforme y se verifican las fuerzas de autodeformación, o los tanques rectangulares con refuerzos internos generalmente requieren una distribución de temperatura/AFE más detallada?

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    • L
      Hola. Un ΔT uniforme es una primera comprobación. El coeficiente del acero es ~12e-6/K /K, por lo que un ΔT de ~60 K proporciona una deformación libre de ≈7.2e-4; si está completamente restringido, eso implica ≈151 MPa (E≈210 GPa), cerca del límite elástico para muchos aceros. Realiza un análisis de elementos finitos (FEA) en estado estacionario o transitorio cuando: 1- los marcos internos o los accesorios restrinjan significativamente la expansión en el plano; 2- esperes gradientes a través del grosor o longitudinales (por ejemplo, fluido estratificado, enfriamiento de la superficie superior); 3 – las soldaduras y los accesorios locales podrían concentrar cargas; o 4- los resultados de ΔT uniforme están cerca de los límites de rendimiento, pandeo o fatiga.
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    • Q
      Sugiero modelar un caso global ΔT uniforme primero. Si las tensiones se acercan a los límites, genera un mapa de temperatura realista (transferencia de calor conjugado o datos medidos), incluye restricciones realistas para soportes y soldaduras, verifica las tensiones de membrana frente a las de flexión, realiza verificaciones de pandeo en paneles y evalúa los detalles de las soldaduras y la fatiga.

      Permite la expansión con soportes deslizantes, desacopla los refuerzos, añade juntas de expansión o aumenta localmente la sección para evitar tensiones altas inducidas por restricciones. Si la tensión térmica completamente restringida excede aproximadamente 0.6·σ_y (alrededor de la mitad del rendimiento), proporciona tolerancias de expansión o revisa el diseño de refuerzo/distribución y de soldadura.

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