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        開孔間距對(duì)壓力容器應(yīng)力影響的有限元分析

        2018-03-18 09:11:06加萬里王戰(zhàn)輝許文龍鄧晨浩
        山東化工 2018年14期
        關(guān)鍵詞:開孔筒體間距

        高 勇,加萬里,王戰(zhàn)輝,許文龍,鄧晨浩

        (1.榆林學(xué)院 化學(xué)與化工學(xué)院,陜西 榆林 719000;2.西安航天動(dòng)力試驗(yàn)技術(shù)研究所,陜西 西安 710100)

        在壓力容器上,由于工藝要求往往需要設(shè)置人孔、手孔、壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì)及安全閥,使得容器需開孔并設(shè)置接管[1],使筒體產(chǎn)生了不連續(xù)性結(jié)構(gòu),在開孔邊緣形成了復(fù)雜的應(yīng)力狀態(tài)[2],造成了局部應(yīng)力集中。

        近年來,眾多學(xué)者對(duì)壓力容器開孔接管區(qū)的應(yīng)力狀況進(jìn)行了研究[3-6]。陶文亮[7]對(duì)加熱爐的接管進(jìn)行了有限元分析和強(qiáng)度評(píng)定;趙榮等[8]對(duì)壓力容器大開孔接管進(jìn)行了有限元分析及強(qiáng)度設(shè)計(jì),得出內(nèi)伸式的接管加強(qiáng)了補(bǔ)強(qiáng)結(jié)構(gòu),但如果內(nèi)伸過度,則會(huì)增加表面彎曲應(yīng)力;徐君臣等[9]對(duì)帶支架壓力容器圓筒開孔接管進(jìn)行了有限元分析及結(jié)構(gòu)改進(jìn),為工程上此類結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)提供了一定參考依據(jù)。本文利用有限元分析軟件ANSYS Workbench對(duì)壓力容器開孔接管區(qū)進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析其最大、最小應(yīng)力隨開孔間距的變化規(guī)律及兩開孔間的相互干涉作用,研究結(jié)果對(duì)壓力容器的工業(yè)應(yīng)用具有一定的指導(dǎo)意義。

        1 建立幾何模型及劃分網(wǎng)格

        壓力容器的開孔與筒體直徑有關(guān),且筒體直徑越小,對(duì)開孔的影響越大[10]。數(shù)值模擬中采用的筒體尺寸較小,幾何模型如圖1,幾何尺寸見表1,設(shè)計(jì)壓力P=2.5MPa,筒體和接管的材料均為16MnR,彈性模量E=2×105MPa,泊松比μ=0.3。

        定義開孔間距系數(shù)K=l'/l,其中l(wèi)'為開孔間距,l為筒體長(zhǎng)度。本文中在其它參數(shù)不變時(shí),令K值取0.5~1.5,每次遞增0.1,來研究開孔間距與應(yīng)力分布的相互關(guān)系。

        采用四面體結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分網(wǎng)格,為了更加準(zhǔn)確的得出開孔接管區(qū)的應(yīng)力分布規(guī)律,對(duì)開孔接管區(qū)進(jìn)行了網(wǎng)格細(xì)化,網(wǎng)格劃分如圖2。

        圖1 幾何模型

        圖2 網(wǎng)格劃分

        2 施加邊界約束及載荷

        在對(duì)稱面施加對(duì)稱約束,在筒體兩端施加全約束,以研究?jī)砷_孔間的干涉作用,在接管端面施加軸向位移約束,在壓力容器的筒體和接管內(nèi)表面施加內(nèi)壓P=2.5MPa。

        3 數(shù)值模擬結(jié)果與分析

        3.1 開孔接管區(qū)的應(yīng)力分析

        開孔接管區(qū)的應(yīng)力分布如圖3所示。由圖3可見:在開孔接管區(qū)出現(xiàn)了明顯的應(yīng)力集中現(xiàn)象,應(yīng)力最大值為418.11MPa。不同K值時(shí)的應(yīng)力分布規(guī)律如圖4。

        圖3 開孔接管區(qū)的應(yīng)力云圖

        圖4 不同K值時(shí)的應(yīng)力曲線圖

        由圖4可見,在路徑相同時(shí),隨開孔間距的減小,即K值降低,開孔接管區(qū)的應(yīng)力值逐漸增大,應(yīng)力集中的程度增大,且最大應(yīng)力均出現(xiàn)在開孔接管區(qū)附近。

        3.2 開孔間距對(duì)最大、最小應(yīng)力及應(yīng)力集中系數(shù)的影響

        最大應(yīng)力及最小應(yīng)力隨K值的變化規(guī)律如圖5。由圖5可見:最大應(yīng)力及最小應(yīng)力均隨著開孔間距的增大而下降;當(dāng)0.51.3時(shí),最大、最小應(yīng)力基本不變,說明兩開孔間的干涉作用基本消失。

        表2所示為應(yīng)力集中系數(shù)隨K值的變化。由表2可見:隨開孔間距的增大,即K值增大,應(yīng)力集中系數(shù)減小。當(dāng)0.51.3時(shí),應(yīng)力集中系數(shù)基本不變,在3.8附近波動(dòng)。

        表2 應(yīng)力集中系數(shù)隨K值的變化

        4 結(jié)論

        (1)壓力容器開孔接管區(qū)出現(xiàn)了明顯的應(yīng)力集中現(xiàn)象,且應(yīng)力集中程度受開孔間距的影響。當(dāng)K值較小時(shí),應(yīng)力集中程度劇烈,應(yīng)力集中系數(shù)較大;隨著K值增大,應(yīng)力集中系數(shù)減小,當(dāng)K>1.3時(shí),應(yīng)力集中系數(shù)基本不變。因此從減小壓力容器應(yīng)力集中的角度出發(fā),在開孔時(shí)應(yīng)避免過小的開孔間距。

        (2)開孔接管區(qū)的最小應(yīng)力反應(yīng)了兩孔間干涉作用的強(qiáng)弱。隨著K值增大,開孔接管區(qū)的最小應(yīng)力逐漸減小,在K>1.3時(shí),最小應(yīng)力基本不變,說明兩孔間的干涉作用逐漸減弱,且最終消失。

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