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        橢圓封頭中心接管在內(nèi)壓及彎矩作用下的應(yīng)力分析

        2013-09-04 05:45:02王茂廷
        當(dāng)代化工 2013年1期
        關(guān)鍵詞:封頭筒體橢圓

        李 程,王茂廷,龔 雪,呂 明

        (遼寧石油化工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院, 遼寧 撫順 113001)

        為了滿足操作工藝的要求,化工容器必不可免的要在容器的筒體或是封頭上開(kāi)孔并連接接管,這對(duì)容器殼體的應(yīng)力分布與強(qiáng)度都有顯著的影響。由于封頭上開(kāi)孔并連接結(jié)果,削弱了封頭的強(qiáng)度,破壞了結(jié)構(gòu)的連續(xù)性,使得封頭和接管連接區(qū)域必將存在復(fù)雜的應(yīng)力,使該部位成為容器強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性的薄弱環(huán)節(jié),引起了工程設(shè)計(jì)人員的高度關(guān)注。在化工容器設(shè)計(jì)中,對(duì)開(kāi)孔接管問(wèn)題。一方面是研究開(kāi)孔接管處的應(yīng)力分布情況和應(yīng)力集中程度;另一方面是研究接管連接部位的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),以便在強(qiáng)度上使容器殼體因開(kāi)孔受到的削弱得到合理的補(bǔ)強(qiáng)。在壓力容器中,除了內(nèi)壓之外,往往還承受著諸如彎矩,扭矩等復(fù)雜載荷條件,在這方面的計(jì)算報(bào)告較少,使得工程人員在設(shè)計(jì)傳遞復(fù)雜附加載荷的橢圓封頭中心接管結(jié)構(gòu)時(shí),缺少計(jì)算方法和可能借鑒的設(shè)計(jì)案例[1,2]。

        本文將通過(guò)以某壓力容器上的橢圓封頭中心接管為例,研究其在內(nèi)壓及接管彎矩作用下的應(yīng)力分析。

        1 結(jié)構(gòu)及尺寸

        所研究的設(shè)備主要是由封頭以及中心接管組成的,筒體的連接方式為焊接結(jié)構(gòu)。

        假設(shè)法蘭接頭結(jié)構(gòu)中各個(gè)元件的材料均為線彈性材料,其材料屬性參數(shù)參見(jiàn)表1-3。

        表1 設(shè)備的主要尺寸Table 1 The main dimensions of the equipment

        表2 設(shè)備的材料屬性Table 2 The material properties of the equipment

        表3 設(shè)備的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)Table 3 The design data of the equipment

        2 有限元分析模型

        2.1 實(shí)體模型

        橢圓封頭中心開(kāi)孔接管結(jié)構(gòu)具有集合對(duì)稱軸的特點(diǎn),但是由存在接管彎矩,載荷是非軸對(duì)稱的,因此有限元計(jì)算不能采用抽對(duì)稱模型。只能采用1/4或是1/2模型,而本模型僅考慮了接管力中的彎矩,所以采用1/2模型進(jìn)行有限元計(jì)算。實(shí)體模型如圖1所示。

        圖1 橢圓封頭中心開(kāi)孔接管1/2模型Fig.1 Elliptical head center open hole over 1/2 model

        2.2 網(wǎng)格劃分

        筒體、接管和封頭均采用的是Solid186單元,由于選用1/2模型進(jìn)行分析,因此為了得到比較理想的網(wǎng)格劃分,故對(duì)接管和筒體進(jìn)行手動(dòng)限制單元大小,之后使用掃掠的方式對(duì)封頭部分進(jìn)行整體掃掠。共劃分單元 26 331個(gè),節(jié)點(diǎn)4 621個(gè)。,網(wǎng)格剖分及加載情況見(jiàn)圖2[3]。

        圖2 橢圓封頭中心開(kāi)孔接管網(wǎng)格劃分Fig.2 Grid division of elliptical head with center nozzle

        2.3 載荷與邊界條件

        模型兩側(cè)需要施加對(duì)稱約束;

        筒體底端要約束Y方向位移;

        容器內(nèi)壓力為0.2 MPa;

        接管端部彎矩1 000 000 N·mm;

        接管端部軸向平衡面載荷3.89 MPa[4]。

        3 橢圓封頭中心開(kāi)孔接管結(jié)果分析

        由圖3應(yīng)力強(qiáng)度分析圖所示,可以看出施加0.2 MPa內(nèi)壓值后的變形及應(yīng)力分布情況。在途中可以看出整個(gè)系統(tǒng)中應(yīng)力強(qiáng)度最大的地方是接管與封頭連接處,該處的應(yīng)力強(qiáng)度值為107 MPa[5]。

        4 強(qiáng)度評(píng)定

        由圖3應(yīng)力強(qiáng)度分析圖所示,可以看出最大應(yīng)力強(qiáng)度發(fā)生在接管根部的內(nèi)壁,貫穿接管的內(nèi)外壁取應(yīng)力評(píng)定處理線,利用ANSYS的線性化處理程序進(jìn)行處理,可得到該處理線上的薄膜應(yīng)力、彎曲應(yīng)力及薄膜、彎曲應(yīng)力強(qiáng)度[6]。

        根據(jù) JB4732-1995,封頭接管分布在外部載荷或力矩,或內(nèi)壓作用下,其薄膜應(yīng)力為局部薄膜應(yīng)力,彎曲應(yīng)力為二次應(yīng)力,故該結(jié)構(gòu)可進(jìn)行應(yīng)力評(píng)定如下:

        PL=58.34 MPa<1.5 Sm(169.5 MPa)

        PL+Pb+Q=103.6<3 Sm(339 MPa)

        因此,結(jié)構(gòu)滿足強(qiáng)度要求。

        圖3 橢圓封頭中心開(kāi)孔接管結(jié)果分析Fig.3 Elliptical head center open hole over the results analysis

        5 結(jié) 論

        (1)開(kāi)孔接管的應(yīng)力分析是個(gè)頗為復(fù)雜的問(wèn)題,而在工程實(shí)際上又是個(gè)現(xiàn)實(shí)而重要的問(wèn)題。由于結(jié)構(gòu)的特殊性, 容器殼體上的一些特殊方位的接管結(jié)構(gòu), 是很難得到滿意的解析的, 而利用ANSYS接觸分析不失為一種有效、可靠的方法。

        (2)橢圓封頭水平切向接管結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布的顯著特點(diǎn)之一是, 不僅在接管和封頭殼體連接的相貫線上出現(xiàn)較大的應(yīng)力強(qiáng)度, 而且在連接處接管壁上也出現(xiàn)較大的應(yīng)力強(qiáng)度。

        (3)根據(jù)連接部位的應(yīng)力分布特點(diǎn), 確定封頭殼體和接管同時(shí)加強(qiáng)的結(jié)構(gòu)合理可行。

        [1] 張薇.帶有接管的橢圓形封頭結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析及評(píng)定[G].大慶油田工程有限公司:油氣田地面工程,27(7).

        [2] 淡勇,李俊菀,李會(huì)強(qiáng).橢圓封頭水平接管部位應(yīng)力分析和加強(qiáng)效果研究[J].化工機(jī)械,2009,36(6): 570-574.

        [3] 余偉煒,高炳軍,等.ANSYS在機(jī)械與化工裝備中的應(yīng)用[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2007.

        [4] 薛明德, 孔合堂, 田麗珊. 球殼開(kāi)孔接管的分析設(shè)計(jì)方法及其實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證[J]. 壓力容器, 1989, 6( 1): 34-42.

        [5] 淡勇,陳志良,李俊菀.復(fù)雜載荷作用下的橢圓封頭-接管連接加強(qiáng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2009,30(6):27-31.

        [6] 黃克敏,楊種.內(nèi)壓容器大開(kāi)孔接管補(bǔ)強(qiáng)分析方法的探討[J].南昌大學(xué)學(xué)報(bào),2002,24(1):48-50.

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