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        煉鋼渣滾筒主體結(jié)構(gòu)熱應(yīng)力分析

        2018-01-19 07:49:08黃成永
        重型機(jī)械 2017年6期
        關(guān)鍵詞:托輪出渣筋板

        黃成永

        (寶鋼集團(tuán)梅山鋼鐵股份公司,江蘇 南京 201139)

        0 前言

        目前國內(nèi)外鋼渣熱態(tài)處理工藝主要包括熱悶法、熱潑法、淺盤法、水淬法、滾筒法、風(fēng)淬法、?;喎ǖ萚1-2]。這些工藝都有各自的優(yōu)缺點(diǎn)。其中,滾筒法渣處理工藝有其先進(jìn)性:(1)處理流程短,爐渣處理時(shí)間短,生產(chǎn)效能力高;(2)處理后的轉(zhuǎn)爐渣粒度均勻;(3)渣鋼分離良好;(4)渣處理在封閉的容器內(nèi)進(jìn)行,產(chǎn)生的蒸汽通過除塵處理后可達(dá)標(biāo)排放,可改善渣處理對(duì)環(huán)境的污染;(5)處理好的渣可不落地直接進(jìn)入高位料倉集中存放,減少渣的倒運(yùn)次數(shù),可提高工作效率。

        渣滾筒運(yùn)行過程中,紅渣由進(jìn)渣口進(jìn)入渣筒,遇到筒底的冷卻水產(chǎn)生高溫水蒸氣。渣滾筒受熱渣輻射與高溫蒸汽共同作用,同時(shí)渣滾筒與空氣接觸形成散熱,使渣滾筒溫度分布復(fù)雜化,從而產(chǎn)生復(fù)雜的空間熱應(yīng)力分布。渣滾筒的三維整體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運(yùn)用線性有限元分析,不易得到合理結(jié)果。本文考慮渣滾筒的幾何非線性效應(yīng),采用三維非線性有限元方法,建立了渣滾筒的數(shù)值計(jì)算模型,計(jì)算了渣滾筒渣處理過程中的溫度場(chǎng)、熱應(yīng)力和熱應(yīng)變空間分布。

        1 結(jié)構(gòu)模型

        渣滾筒主體結(jié)構(gòu)是異常復(fù)雜的空間結(jié)構(gòu),為了進(jìn)渣和出渣需要,渣滾筒傾斜放置。渣滾筒可分為進(jìn)渣側(cè)段、出渣側(cè)段和中間段三個(gè)部分。進(jìn)渣側(cè)段包括錐殼、覆板、放射狀外立筋板、環(huán)形筋板和前托圈等。出渣段包括筒體、環(huán)形板、以及周向分布的聯(lián)接筋板、豎隔圓板、錐殼、覆板、后托圈、大齒輪、大齒輪支撐筋板等。中間段包括筒體、覆板、內(nèi)部蓖條,周向分布的槳板和槳板間的斜支撐等。為了精確計(jì)算渣滾筒主體結(jié)構(gòu)的溫度場(chǎng)和熱應(yīng)力場(chǎng),充分考慮渣滾筒各部分之間的相互約束關(guān)系,嚴(yán)格按照真實(shí)結(jié)構(gòu)建立三維實(shí)體模型如圖1所示。

        圖1 渣滾筒三維實(shí)體模型

        2 熱應(yīng)力分析方法

        2.1 基本理論

        渣滾筒在工作過程中,涉及熱傳導(dǎo)、熱輻射、熱對(duì)流等復(fù)雜物理過程,溫度變化復(fù)雜,溫度場(chǎng)難以計(jì)算。為了保證溫度場(chǎng)計(jì)算的準(zhǔn)確性,需要輔以部分現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)?;谡鎸?shí)工作工況,對(duì)計(jì)算過程進(jìn)行如下處理:(1)表面局部可觀測(cè)位置,采用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量獲得溫度場(chǎng)數(shù)值,作為強(qiáng)制溫度邊界;(2)與外界空氣之間的對(duì)流、輻射,采用綜合換熱系數(shù)考慮熱量耗散;(3)考慮主渣滾筒的熱傳導(dǎo)效應(yīng)[3]。

        采用Garlekin定理,渣滾筒的三維穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)三維空間離散方程可寫為[4]

        [K]{T}={Q}

        式中,[K]為熱傳遞矩陣;{T}為溫度向量;{Q}為溫度載荷向量;ρ為材料密度;c為材料比熱;[N]為插值函數(shù);qs為熱流強(qiáng)度;[B]為應(yīng)變矩陣;Tr為對(duì)流溫度;Te為外輻射源溫度;h為對(duì)流系數(shù);κ為幅射系數(shù);[k]為單元局部剛度矩陣。

        本文所研究的渣滾筒結(jié)構(gòu)有多個(gè)接觸界面,在接觸界面向上會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)熱,另外非接觸界面上有幅射熱。利用熱彈性應(yīng)力分析應(yīng)變關(guān)系可以計(jì)算溫度應(yīng)力和熱變形。

        {σ}=[D]{ε}-D{ε0}=[D]{ε}-{σΔT}

        式中,{σΔT}為對(duì)應(yīng)初始溫度應(yīng)變的初始溫度應(yīng)力;[D]為應(yīng)力矩陣。

        在該溫度場(chǎng)的求解中,界面熱輻射問題需要用到第一類邊界條件,界面熱傳導(dǎo)問題需要用到第三類邊界條件[5-6],即

        T(x,y,z,t)=Tw(x,y,z,t) onSr

        T(x,y,z,0)=T0(x,y,z,0)

        式中,T(x,y,z,t)為空間域Ω內(nèi)的溫度場(chǎng)變量;Tw(x,y,z,t)在邊界Sr上的溫度分布;kn為熱傳導(dǎo)率。

        在得到溫度分布后,單元節(jié)點(diǎn)溫度力向量可寫為

        (2.12)

        2.2 有限元模型

        為保證高精度的刻畫溫度場(chǎng)和熱應(yīng)力場(chǎng)的空間分布,選擇高階六面體單元,對(duì)渣滾筒三維實(shí)體模型進(jìn)行手動(dòng)網(wǎng)格劃分,保證網(wǎng)格均勻、疏密有序,渣滾筒三維網(wǎng)格模型如圖2所示。

        圖2 渣滾筒三維網(wǎng)格模型

        3 熱應(yīng)力計(jì)算結(jié)果分析

        渣滾筒主體結(jié)構(gòu)由鋼板組成,彈性模量E=210 GPa;泊松比μ=0.25;密度7 800 kg/m3;熱導(dǎo)率k=41 W/(m·K);線膨脹系數(shù)λ=1.25×10-5/K。

        3.1 溫度場(chǎng)計(jì)算結(jié)果

        圖3是煉鋼渣滾筒主體結(jié)構(gòu)的溫度場(chǎng)分布云圖。計(jì)算中環(huán)境溫度設(shè)定為40℃。由圖中可以看出整體溫度場(chǎng)的分布形式為:進(jìn)渣口兩側(cè)溫度高,可達(dá)到250℃。進(jìn)渣口溫度成為熱源,溫度向外傳導(dǎo),由于水流的作用,溫度呈現(xiàn)由進(jìn)渣口向出渣口逐步降低。由于倒渣過程的熱輻射,在進(jìn)渣側(cè)形成高的溫度梯度區(qū)。由于熱蒸汽的作用,使得渣滾筒上部溫度分布相對(duì)均勻。由于筋板的多面散熱,在筋板上形成較為明顯的溫度變化。由于熱傳導(dǎo)路徑和散熱,前后托圈、齒輪、托輪和止推輪的溫度不是很高。

        圖3 渣滾筒主體結(jié)構(gòu)的溫度場(chǎng)分布云圖

        3.2 熱應(yīng)力計(jì)算結(jié)果分析

        圖4為溫度載荷作用下渣滾筒的熱應(yīng)力分布。從筒體外部和內(nèi)部來觀察整體應(yīng)力水平,可發(fā)現(xiàn)部分區(qū)域應(yīng)力較高,部分應(yīng)力水平低,有明顯的分界。渣滾筒局部熱應(yīng)力分布于: (1)進(jìn)渣口,進(jìn)渣側(cè)錐面,外部筋板和出渣口內(nèi)部;(2)進(jìn)渣側(cè)托輪與托圈,以及相應(yīng)的托輪支撐筋板和滾筒支撐筋板;(3)出渣側(cè)托輪與托圈,以及相應(yīng)的托輪支撐筋板和滾筒支撐筋板;(4)出渣側(cè)止推輪與托圈,以及相應(yīng)的止推輪托輪支撐筋板和滾筒支撐筋板。圖3為渣滾筒局部位置相應(yīng)的mises應(yīng)力-位置曲線圖。

        4 結(jié)論

        本文采用三維非線性有限元方法,針對(duì)煉鋼渣滾筒的筒體及其附件(托圈、托輪、止推輪等)之間的約束關(guān)系,嚴(yán)格按照實(shí)際工程結(jié)構(gòu)建立有限元分析模型。再結(jié)合運(yùn)行中渣滾筒的表面溫度(用紅外熱成像儀測(cè)量),分析了渣滾筒在渣處理過程中承受的溫度載荷以及所產(chǎn)生的熱應(yīng)力的分布。

        分析結(jié)果表明:

        (1)對(duì)渣滾筒,部分區(qū)域應(yīng)力較高,部分應(yīng)力水平低,有明顯的分界;

        (2)筒體進(jìn)渣側(cè)錐面及外部筋板,最大應(yīng)力達(dá)500 MPa,出現(xiàn)在入渣的檐口區(qū)域;

        (3)由于鋼渣、水蒸汽的熱輻射影響,蓖條的最大熱應(yīng)力幅值為191 MPa;

        (4)進(jìn)渣側(cè)托圈最大應(yīng)力達(dá)282 MPa,最大應(yīng)力出現(xiàn)在U形墊板與托圈的聯(lián)接部位,或者與筒體的聯(lián)接部位;

        (5)出渣側(cè)托圈最大應(yīng)力達(dá)335 MPa,出現(xiàn)在與出渣側(cè)托的輪接觸線上;

        (6)進(jìn)渣側(cè)托輪、出渣側(cè)托輪、止推輪的最大熱應(yīng)力均高達(dá)300 MPa以上,在支撐筋板上的熱應(yīng)力更加明顯。

        圖4 渣滾筒主體結(jié)構(gòu)的熱應(yīng)力場(chǎng)分布云圖

        圖5 渣滾筒主體結(jié)構(gòu)的熱應(yīng)力場(chǎng)分布云圖

        若許用應(yīng)力取為200 MPa,最大熱應(yīng)力幅值已經(jīng)超出許用應(yīng)力,說明熱應(yīng)力對(duì)渣滾筒影響很大,在對(duì)筒的強(qiáng)度分析和疲勞分析不可忽略。

        本文的計(jì)算分析結(jié)果可用于指導(dǎo)該渣滾筒的運(yùn)行、安全性評(píng)估,并為結(jié)構(gòu)強(qiáng)度評(píng)估和優(yōu)化設(shè)計(jì)提供可靠的理論依據(jù)。

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