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        疲勞分析在核電站核承壓設(shè)備設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

        2016-06-13 08:03:44房繼軍
        科技視界 2016年13期
        關(guān)鍵詞:應(yīng)力分析結(jié)構(gòu)分析壓力容器

        房繼軍

        【摘 要】核電站中有大量承受循環(huán)載荷的壓力容器,循環(huán)載荷作用下壓力容器的疲勞失效可產(chǎn)生災(zāi)難性后果,核電站壓力容器的疲勞分析設(shè)計(jì)越來(lái)越多地引起人們的關(guān)注和重視。本文結(jié)合硼水貯存罐熱交換器的疲勞分析工作,研究并總結(jié)了ANSYS中壓力容器疲勞分析設(shè)計(jì)中的載荷分析、結(jié)構(gòu)分析、應(yīng)力分析、設(shè)計(jì)疲勞曲線的應(yīng)用和疲勞強(qiáng)度的校核等主要步驟。

        【關(guān)鍵詞】壓力容器;疲勞分析設(shè)計(jì);交變載荷;載荷分析;結(jié)構(gòu)分析;應(yīng)力分析;強(qiáng)度評(píng)定

        0 概述

        容器在交變載荷作用下進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況是非常普遍的。如:頻繁的間歇操作造成工作壓力和各種載荷的變化;正常運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的壓力波動(dòng)、周期性溫度變化;在正常溫度變化時(shí),容器的膨脹或收縮受到了約束;外加的交變機(jī)械載荷等都將使容器中的應(yīng)力隨著時(shí)間呈周期性的變化。而在交變載荷作用下壓力容器受壓部件中的焊接接頭附近、結(jié)構(gòu)不連續(xù)部位以及開孔接管等區(qū)域常常會(huì)產(chǎn)生的局部峰值應(yīng)力可以達(dá)到容器總體薄膜應(yīng)力的2~6倍。在其反復(fù)作用下,會(huì)使材料晶粒間發(fā)生滑移和錯(cuò)位,逐漸形成微裂紋,隨著載荷的不斷循環(huán),裂紋也不斷擴(kuò)展,進(jìn)而形成宏觀疲勞裂紋貫穿整個(gè)壁厚,最終導(dǎo)致容器發(fā)生疲勞失效事故。

        通過(guò)對(duì)規(guī)范的研究及對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的調(diào)研,總結(jié)出疲勞分析的基本步驟和注意事項(xiàng)概述如下:

        1)載荷分析

        載荷分析中收集設(shè)備受到的載荷譜,明確設(shè)計(jì)條件。載荷分析中要注意設(shè)備壽期內(nèi)可能發(fā)生的一切載荷及其發(fā)生次數(shù)的數(shù)據(jù)。

        2)結(jié)構(gòu)分析

        結(jié)構(gòu)分析是針對(duì)容器的局部區(qū)域進(jìn)行的,原則上容器的所有幾何不連續(xù)點(diǎn)和承受局部載荷的元件都應(yīng)作為分析部位,根據(jù)部位的結(jié)構(gòu)形式和載荷形式建立相應(yīng)的力學(xué)模型。

        3)應(yīng)力分析

        應(yīng)力分析是為了確定在規(guī)定載荷作用下,結(jié)構(gòu)的應(yīng)力分布、所選擇的應(yīng)力評(píng)定點(diǎn)或截面的應(yīng)力分布及最大值和最小值、元件內(nèi)所考慮的應(yīng)力隨時(shí)間變化,以此為基礎(chǔ)確定交變應(yīng)力強(qiáng)度幅 。

        4)設(shè)計(jì)疲勞曲線的應(yīng)用

        5)疲勞強(qiáng)度的校核

        強(qiáng)度評(píng)定是針對(duì)局部點(diǎn)進(jìn)行的,根據(jù)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)各類應(yīng)力強(qiáng)度進(jìn)行評(píng)定。

        硼水貯存罐熱交換器是按照RCC-M設(shè)計(jì)的,下面就以該熱交換器的疲勞分析為例談?wù)勂诜治鲈O(shè)計(jì)的主要步驟。

        熱交換器的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        硼水貯存箱熱交換器管束、管板、管側(cè)殼側(cè)筒體、封頭和接管材料為00Cr19Ni10(Z2CN1810),詳見表2。

        表1 熱交換器的總體設(shè)計(jì)條件

        表2 00Cr19Ni10的材料及力學(xué)性能

        考慮的載荷有:

        運(yùn)行壓力:殼側(cè)入口0~0.25MPa,管側(cè)入口0~0.3MPa;

        運(yùn)行溫度:殼側(cè)入口100~138℃,管側(cè)入口70~85℃;

        管側(cè)入口接管載荷:軸力11.67KN,彎矩6.78KNm;

        管側(cè)出口接管載荷:軸力7.95KN,彎矩4.62KNm;

        殼側(cè)入口接管載荷:軸力11.99KN,彎矩3.48KNm;

        殼側(cè)入口接管載荷:軸力5.01KN,彎矩1.05KNm;

        為了簡(jiǎn)化計(jì)算,對(duì)壓力和溫度工況進(jìn)行包絡(luò)。根據(jù)RCC-M C 3112,循環(huán)次數(shù)為三條瞬態(tài)曲線循環(huán)次數(shù)之和:

        (12000+40+40)*0.05+(12000+40+40)*5=61004>10000次。

        再根據(jù)RCC-M C 3214.2循環(huán)次數(shù)為三條瞬態(tài)曲線循環(huán)次數(shù)之和:

        (12000+40+40)*1+(12000+40+40)*1+(12000+40+40)*4=72480>1000次。

        殼側(cè)入口變化如下:20℃—138℃—20℃。

        管側(cè)入口變化如下:20℃—70℃—75℃—20℃。

        1 疲勞曲線

        瞬態(tài)工況取自JNK的疲勞曲線,詳見圖2。

        2 模型和計(jì)算方法

        2.1 模型描述

        疲勞分析模型采用實(shí)體單元建模,包括管側(cè)筒體、管板、殼側(cè)筒體以及殼側(cè)入口接管部分,建立1/2模型進(jìn)行計(jì)算。熱分析采用SOLID70單元,熱分析各位置的對(duì)流換熱系數(shù)按照堆工專業(yè)提供的硼水貯存箱熱交換器對(duì)流換熱系數(shù)計(jì)算結(jié)果中相應(yīng)位置最保守?cái)?shù)值施加,溫度按照第二節(jié)包絡(luò)溫度施加;結(jié)構(gòu)分析采用SOLID185單元,在管側(cè)筒體邊緣處采用固定約束,1/2模型分割面施加對(duì)稱(反對(duì)稱)約束。需要計(jì)算溫度載荷下結(jié)構(gòu)應(yīng)力,接管載荷下的應(yīng)力,內(nèi)壓下的應(yīng)力。詳見附圖。

        圖2 熱交換器瞬態(tài)工況曲線

        2.2 計(jì)算方法

        根據(jù)第2節(jié),設(shè)備運(yùn)行瞬態(tài)曲線為3條,對(duì)其進(jìn)行包絡(luò),進(jìn)行分析。

        (1)溫度采用最大溫度和最小溫度之間的階躍變化;

        (2)壓力采用最大壓力和最小壓力作為變化幅;

        (3)接管載荷考慮為最危險(xiǎn)加載方式下與0應(yīng)力狀態(tài)的應(yīng)力幅的1.5倍;

        (4)地震載荷考慮OBE載荷,保守取瞬態(tài)有效循環(huán)次數(shù)400次進(jìn)行組合。

        總的應(yīng)力幅為四中載荷條件下計(jì)算結(jié)果的疊加。

        3 主要應(yīng)力分析結(jié)果與評(píng)定

        3.1 接管載荷彎矩加載為Mx時(shí)疲勞評(píng)定結(jié)果

        評(píng)定路徑見附圖。共84個(gè)路徑(詳見附錄A.1)。

        R1為溫度沿壁厚線性變化的熱棘輪結(jié)果,最大值為0.081,發(fā)生在位置95。

        R2為溫度沿壁厚拋物線變化的熱棘輪結(jié)果,最大值為0.36,發(fā)生在位置95。

        使用因子均小于1,最大使用因子為0.289,發(fā)生在位置12。

        3Sm=345MPa,Sn均小于3Sm,最大Sn為316.5,發(fā)生在位置95。

        3.2 接管載荷彎矩加載為Mz時(shí)疲勞評(píng)定結(jié)果

        評(píng)定路徑見附圖。共84個(gè)路徑(詳見附錄A.2)。

        R1為溫度沿壁厚線性變化的熱棘輪結(jié)果,最大值為0.081,發(fā)生在位置95。

        R2為溫度沿壁厚拋物線變化的熱棘輪結(jié)果,最大值為0.36,發(fā)生在位置95。

        使用因子均小于1,最大使用因子為0.307,發(fā)生在位置142。

        3Sm=345MPa,Sn均小于3Sm,最大Sn為319.4,發(fā)生在位置101。

        4 結(jié)論

        分析結(jié)果表明硼水貯存箱熱交換器現(xiàn)有設(shè)計(jì)滿足RCC-M規(guī)范的強(qiáng)度要求。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        由于疲勞強(qiáng)度問(wèn)題引起的壓力容器的破壞已不鮮見,故不能等閑視之。為確保壓力容器的安全運(yùn)行,本文結(jié)合工程實(shí)例,細(xì)致地講述了疲勞分析的在核電站核承壓設(shè)備設(shè)計(jì)過(guò)程,為壓力容器的設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]蔡慈平.化工裝備技術(shù)[J].第29卷第4期2008年.

        [2]丁伯民.應(yīng)力分析法容器設(shè)計(jì)規(guī)定[J].

        [3]壓水堆核電機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)和建造規(guī)范RCC-M2000版[S].

        [4]ASME核電規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)第一冊(cè)附錄2004版附錄A[S].

        [責(zé)任編輯:張濤]

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