鄧志成,楊 宇,汪 勇,葛煉偉
(1.上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院,上海200240; 2.中核核電運(yùn)行管理有限公司,嘉興314300)
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,有限元分析技術(shù)已經(jīng)成為一種行之有效的工程分析手段,在汽輪機(jī)零部件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)中得到了廣泛的應(yīng)用。有限元分析是將零部件的連續(xù)體離散化為有限個(gè)小單元,對(duì)每一單元假定一個(gè)合適的、較簡(jiǎn)單的近似解,然后分片逼近全求解域上的位置場(chǎng)函數(shù)。這些單元可以具有不同的形狀,并以不同的連接方式進(jìn)行組合,因此很容易分析幾何形狀復(fù)雜的汽輪機(jī)零部件的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度問(wèn)題。
一般的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子模型可以簡(jiǎn)化為二維軸對(duì)稱結(jié)構(gòu),若有限元計(jì)算網(wǎng)格劃分得當(dāng),可以通過(guò)有限元計(jì)算得到比較精確的應(yīng)力場(chǎng)計(jì)算結(jié)果。而在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子應(yīng)力場(chǎng)的有限元計(jì)算過(guò)程中,同一個(gè)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子模型,采用同一種邊界條件,不同分析員的計(jì)算結(jié)果有時(shí)會(huì)有較大的差異,而出現(xiàn)這種情況的一個(gè)重要原因在于網(wǎng)格劃分的差異。古松、宋少云、尹芳等作者已針對(duì)結(jié)構(gòu)網(wǎng)格劃分對(duì)有限元計(jì)算結(jié)果的影響進(jìn)行過(guò)一些探討[1-2],但針對(duì)帶有圓角的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的具體結(jié)構(gòu),研究網(wǎng)格劃分對(duì)應(yīng)力有限元計(jì)算結(jié)果影響的文章還比較少。開(kāi)展本項(xiàng)研究工作,對(duì)于減少轉(zhuǎn)子應(yīng)力場(chǎng)計(jì)算過(guò)程中因網(wǎng)格原因引起的計(jì)算誤差具有一定的指導(dǎo)意義。
計(jì)算對(duì)象為某型號(hào)亞臨界汽輪機(jī)高、中壓轉(zhuǎn)子,見(jiàn)圖1。建立二維軸對(duì)稱有限元模型,高、中壓轉(zhuǎn)子的熱載荷為轉(zhuǎn)子表面與蒸汽、空氣和潤(rùn)滑油的對(duì)流傳熱系數(shù)[3],先進(jìn)行穩(wěn)態(tài)額定負(fù)荷工況溫度場(chǎng)計(jì)算,作為應(yīng)力場(chǎng)計(jì)算的溫度邊界條件。高、中壓轉(zhuǎn)子各級(jí)葉輪所承受的葉片離心力和轉(zhuǎn)子自身承受的離心力,作為高、中壓轉(zhuǎn)子等效應(yīng)力場(chǎng)計(jì)算的應(yīng)力邊界條件。在計(jì)算中使用二維軸對(duì)稱單元進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并采用以下4種網(wǎng)格劃分方案:
(1)方案1,采用三角形單元(ANSYS軟件的PLANE183單元)進(jìn)行智能劃分網(wǎng)格,總單元數(shù)6 903。
(2)方案2,采用四面體單元(ANSYS軟件的PLANE77單元)進(jìn)行智能劃分網(wǎng)格,總單元數(shù)3 010。
(3)方案3,采用四面體單元(ANSYS軟件的PLANE77單元)設(shè)定單元邊長(zhǎng)為20mm進(jìn)行網(wǎng)格劃分,總單元數(shù)7 780。
(4)方案4,采用三角單元(ANSYS軟件的PLANE183單元)進(jìn)行智能劃分網(wǎng)格后,將強(qiáng)度薄弱部位的網(wǎng)格局部加密一倍,總單元數(shù)7 228。
圖1 高、中壓轉(zhuǎn)子有限元模型圖
在網(wǎng)格劃分方面,經(jīng)典的有限元理論認(rèn)為,只要無(wú)限細(xì)分網(wǎng)格,就可以得到真實(shí)位移的下界[4],也就是說(shuō)當(dāng)網(wǎng)格劃分足夠細(xì)的時(shí)候,有限元計(jì)算值將接近于真實(shí)值,即有限元的解出現(xiàn)收斂。為了確定該轉(zhuǎn)子強(qiáng)度薄弱部位的應(yīng)力,該高、中壓轉(zhuǎn)子采用四面體單元(ANSYS軟件的PLANE77單元)進(jìn)行不斷細(xì)化,直到其應(yīng)力集中部位的有限元計(jì)算解出現(xiàn)收斂,前后兩次的等效應(yīng)力計(jì)算結(jié)果的相對(duì)誤差小于0.2%。此時(shí),單元邊長(zhǎng)設(shè)定為5mm進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并對(duì)強(qiáng)度薄弱部位的網(wǎng)格局部加密三倍,總單元數(shù)117 686,其應(yīng)力場(chǎng)計(jì)算結(jié)果作為其他方案的比較值,其網(wǎng)格劃分作為有限元網(wǎng)格細(xì)分的目標(biāo)方案。有限元網(wǎng)格模型見(jiàn)圖2。
圖2 高、中壓轉(zhuǎn)子目標(biāo)方案有限元網(wǎng)格模型
根據(jù)穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)和應(yīng)力場(chǎng)的有限元數(shù)值計(jì)算,此高、中壓轉(zhuǎn)子的強(qiáng)度薄弱部位為高壓第1級(jí)靜葉前彈性槽底(部位A,圓角半徑19mm)、調(diào)節(jié)級(jí)葉輪進(jìn)汽側(cè)根部圓角(部位B,圓角半徑25mm)、調(diào)節(jié)級(jí)葉輪出汽側(cè)根部圓角(部位C,圓角半徑50mm)和調(diào)節(jié)級(jí)葉輪進(jìn)汽側(cè)圓角(部位D,圓角半徑3mm),見(jiàn)圖3。目標(biāo)方案的強(qiáng)度薄弱部位有限元網(wǎng)格模型見(jiàn)圖4,按照4種方案,進(jìn)行等效應(yīng)力的有限元計(jì)算,得出部位A、部位B、部位C和部位D的等效應(yīng)力,并對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析。
圖3 高、中壓轉(zhuǎn)子強(qiáng)度薄弱部位
圖4 高、中壓轉(zhuǎn)子目標(biāo)方案的強(qiáng)度薄弱部位限元網(wǎng)格模型
不同網(wǎng)格劃分方案中汽輪機(jī)高、中壓轉(zhuǎn)子強(qiáng)度薄弱部位等效應(yīng)力計(jì)算結(jié)果與目標(biāo)方案等效應(yīng)力計(jì)算結(jié)果的比較見(jiàn)表1。從表1中可知:在所有方案中,部位D的等效應(yīng)力最大,部位A的等效應(yīng)力最小。
表1 高、中壓轉(zhuǎn)子不同方案應(yīng)力場(chǎng)計(jì)算結(jié)果
由表1給出的汽輪機(jī)高、中壓轉(zhuǎn)子等效應(yīng)力的計(jì)算結(jié)果,繪制出不同方案計(jì)算結(jié)果與目標(biāo)值的相對(duì)誤差絕對(duì)值的柱形圖,見(jiàn)圖5;方案1與方案4計(jì)算結(jié)果與目標(biāo)值的相對(duì)誤差絕對(duì)值的柱形圖,見(jiàn)圖6。由表1和圖5、圖6可以看出:
(1)各個(gè)方案等效應(yīng)力的計(jì)算結(jié)果與目標(biāo)方案大多有較大的差距,最大相對(duì)誤差達(dá)到了50%,原因在于網(wǎng)格劃分較粗,單元數(shù)較少。
(2)方案1和方案2等效應(yīng)力的計(jì)算結(jié)果比較接近,這兩種方案采用網(wǎng)格智能劃分。
(3)相比于目標(biāo)方案等效應(yīng)力的計(jì)算結(jié)果,方案3的D部位等效應(yīng)力的結(jié)果差異比較大,原因在于方案3沒(méi)有采用智能劃分網(wǎng)格。
(4)對(duì)于有大圓角或者小圓角部位,一般需要進(jìn)行局部網(wǎng)格加密才能得到比較準(zhǔn)確的計(jì)算結(jié)果。
(5)與方案1相比較,采用局部加密網(wǎng)格的方案4,等效應(yīng)力計(jì)算結(jié)果的誤差明顯下降,但仍與目標(biāo)方案等效應(yīng)力的計(jì)算結(jié)果有一定差距。
圖5 不同方案計(jì)算結(jié)果與目標(biāo)值的相對(duì)誤差值的對(duì)比
圖6 方案1與方案4計(jì)算結(jié)果與目標(biāo)值的相對(duì)誤差值的對(duì)比
通過(guò)對(duì)汽輪機(jī)高、中壓轉(zhuǎn)子強(qiáng)度薄弱部位等效應(yīng)力的有限元計(jì)算分析得出:
(1)對(duì)于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子二維軸對(duì)稱有限元模型,若采用三角形單元或者采用四邊形單元智能劃分網(wǎng)格的方法,對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響不大,但由于采用四邊形單元進(jìn)行網(wǎng)格劃分,單元總數(shù)要遠(yuǎn)小于采用三角形單元,而單元數(shù)量的減少意味著計(jì)算速度的提高。對(duì)于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的二維軸對(duì)稱模型,若模型結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,無(wú)法使用四邊形單元的情況下,可以采用三角形單元,并不影響等效應(yīng)力計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,但需要較長(zhǎng)的運(yùn)算時(shí)間。
(2)對(duì)于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子圓角部位,采用智能劃分若不對(duì)其進(jìn)行局部細(xì)化,計(jì)算結(jié)果有較大的誤差,無(wú)法反映圓角部位真實(shí)的應(yīng)力狀況,尤其對(duì)于圓角半徑很大或很小的部位,局部細(xì)化一倍也不一定到達(dá)預(yù)期效果,必須經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),多次局部細(xì)化。
(3)網(wǎng)格細(xì)分直到前后兩次等效應(yīng)力的計(jì)算結(jié)果的相對(duì)誤差小于0.2%為止。這樣即使由不同人員劃分網(wǎng)格,也能得到相近的有限元計(jì)算結(jié)果。
[1]古松.網(wǎng)格劃分方式及密度對(duì)有限元模型計(jì)算結(jié)果的影響[J].中國(guó)水運(yùn),2006,6(10):122-123.
[2]宋少云,尹芳.有限元網(wǎng)格劃分中的圣維南原理及其應(yīng)用[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2012,33(8):63-65.
[3]史進(jìn)淵,楊宇,鄧志成,等.大功率電站汽輪機(jī)壽命預(yù)測(cè)與可靠性設(shè)計(jì)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2011.
[4]Logan D L.有限元方法基礎(chǔ)教程[M].伍義生,吳永禮,譯.3版.北京:電子工業(yè)出版社,2010.