劉 剛,楊 剛,潘海鷹,喬大為
(1. 青島海西重機有限責任公司上海設(shè)計研究院,上海 200021;2. 遼寧省電力有限公司鞍山供電公司,遼寧 鞍山 114000)
500t固定式全回轉(zhuǎn)起重機金屬結(jié)構(gòu)主要包括臂架、人字架、回轉(zhuǎn)底盤、底座、臂架擱架和預(yù)埋件等。主要用于6MW海上風電機組拼裝,在設(shè)計和制造起重機時,要求結(jié)構(gòu)簡單,力傳遞清晰,有足夠的強度、剛度和整體穩(wěn)定性,有足夠的抗傾覆穩(wěn)定性。
由于臂架長度超過100m,起重臂在變幅平面內(nèi)由自重產(chǎn)生的撓度隨之增大,起臂時臂架自身受力非常惡劣,尤其在最常用工況(起重量500t,幅度35m)下,需要4根主弦桿共同承擔軸向壓力。如果因自重撓度存在,不僅引起上下弦桿之間應(yīng)力轉(zhuǎn)移,此時若變幅平面內(nèi)有瞬時風載荷干擾作用,將加劇這種應(yīng)力轉(zhuǎn)移效應(yīng),極端情況下,超長臂架甚至存在整體受壓失穩(wěn)的風險。
500t(額定最大載荷)全回轉(zhuǎn)起重機的常用幅度為35m,最小工作幅度24m,最大工作幅度≥70m,吊鉤為500t山字型吊鉤。另外,還有副鉤,安全起重量150t;索具鉤,安全起重量15t。
主副鉤額定起重量與起升工作幅度有對應(yīng)關(guān)系,將各工況點平滑相連,則可以繪制起重機起升能力曲線圖,指導(dǎo)起重機安全工作。
500t固定吊鋼結(jié)構(gòu)計算準則:起重機設(shè)計規(guī)范GB/T 3811-2008、《歐洲起重機械設(shè)計規(guī)范》(F.E.M 標準)-1998年修訂版。整機的工作級別為A4(U4 & Q2)。采用F.E.M規(guī)范計算時,取載荷增大系數(shù)數(shù)值為1.08。
圖1 主鉤設(shè)計起升能力曲線
主結(jié)構(gòu)材料:臂架材料為WDB620,其余材料均為Q345B。材料安全系數(shù),依據(jù)F.E.M規(guī)范,對應(yīng)無風工況、有風工況、特殊工況等3種情況,安全系數(shù)分別為1.50、1.33、1.1,對于Q345B材料,其屈服極限隨著板厚增加會有所降低,進而得到不同工況下的許用應(yīng)力。對于WDB620材料,由于其屈強比σs/σb≥0.7,屬于高強鋼,基本許用應(yīng)力[σ]按公式(1)計算
有限元計算基于ANSYS16.0分析軟件,采用APDL語言,在Ansys軟件中,通過編程,實現(xiàn)參數(shù)化編程、工況循環(huán)計算,提升了有限元分析速度。計算模型中共用3種單元類型(BEAM189、LINK180、MASS21),節(jié)點2720個,共有單元1391個。模型中共定義35種截面,其中4種變截面,分別位于底盤和支撐圓筒體,模型如圖2所示。
圖2 風電工程500t固定起重機有限元模型
載荷定義:自重載荷(DL)、主鉤總成(LSM)、主鉤安全工作載荷(SWLM)、回轉(zhuǎn)引起的離心力以及回轉(zhuǎn)與變幅起(制)動時的水平慣性力(LATX+LATY)、工作風載荷(OWL)、臂架放置時非工作風載荷(SWL)。
另外,結(jié)構(gòu)計算中,按規(guī)范考慮載荷增大系數(shù)(γc)、起升動載系數(shù)(ψ),根據(jù)F.E.M規(guī)范選取。載荷放大系數(shù)γc是隨著起重機工作級別確定的系數(shù),技術(shù)規(guī)格書中給定整機工作級別為A4,因此,取γc=1.08。起升動載系數(shù)ψ與起升速度和起升狀態(tài)級別有關(guān),取ψ=1.13。
自重載荷根據(jù)計算方便,劃分為構(gòu)件自重、集中質(zhì)量(如各機構(gòu)、滑輪組等)。其中,構(gòu)件自重載荷通過輸入桿件密度由程序自動計算??紤]到桿件構(gòu)造細節(jié)及加勁,通過各構(gòu)件計算質(zhì)量與理論質(zhì)量之比,計算出各組構(gòu)件折算密度。集中質(zhì)量載荷在有限元模型中,以質(zhì)量點加載方式加載到模型相應(yīng)位置的節(jié)點上。
工作風取20m/s,非工作風取55m/s,風壓、風載荷分別按公式(2)和(3)計算。
式中 v——計算風速,單位為m/s;
Based on Taylor series approximation,we can also reformulate into the GAM model as
p——計算風壓,單位為N/m2;
Cf——風力系數(shù);
A—— 起重機構(gòu)件垂直于風向的實體迎風面積,單位為m2。
按無風、工作風、非工作風3類載荷劃分,考慮到滿載豎直起升、滿載變幅、滿載回轉(zhuǎn)、滿載變幅+回轉(zhuǎn)、不同臂架角度(工作幅度)等情形進行載荷組合。
其中,工作幅度主要考慮24m、35m、45m、55m、70m等5種情況。
(1)無風工作工況。
以無風、滿載豎直起升為例,載荷組合為
以無風、滿載回轉(zhuǎn)+變幅升為例,載荷組合為
(2)有工作風工況。
計算載荷組合,在無風基礎(chǔ)上相應(yīng)地增加工作風載荷,分2種情形:工作風平行于臂架方向(+OWLx),以及垂直于臂架方向的工作風載荷(+OWLy)。
(3)特殊工況。
特殊工況包括2種情形:非工作風、超載試驗。
臂架處于擱置狀態(tài),非工作風工況(SWLx、SWLy2個方向分別計算),載荷組合為
平穩(wěn)起升,1.25×P靜載試驗工況。計算1個典型臂架角度情況,此角度時主鉤起升幅度是35m。
首先,根據(jù)設(shè)計方案,計算、確認應(yīng)力結(jié)果均滿足安全條件。然后,針對臂架應(yīng)力狀態(tài),對鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計進行優(yōu)化,包括輕量化、應(yīng)力狀態(tài)分布等。對于風電工程500t固定起重機,按照設(shè)計要求,臂架長度超過100m。臂架材料為高強鋼,材料成本也高。依據(jù)應(yīng)力計算結(jié)果,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計至關(guān)重要。由于臂架超長,臂架自重會使臂架自身有向前下方凸起的作用,因此,考慮采用下部鉸點在臂架中心線下方偏置的形式,在臂架承載受壓時,產(chǎn)生向上拱起的反作用,以抵消自重影響,以臂架下部鉸點偏置距離作為設(shè)計優(yōu)化參數(shù),如圖3所示。
圖3 臂架下部鉸點偏置
在APDL程序文件中,引入偏置參數(shù),僅僅修改偏置參數(shù),作為臂架結(jié)構(gòu)的局部坐標系的原點參數(shù),使臂架在該局部坐標系下建模即可。由應(yīng)力計算結(jié)果直接反映該參數(shù)的影響。程序段如下
………
*set,zz,… !臂架尾端偏置參數(shù)
*set,xb,zz*sin(aad) !鉸點與坐標原點距離
*set,zb,-zz*cos(aad) !鉸點與坐標原點距離
………
在典型工況(35m幅度,500t起升載荷)時,修改偏置參數(shù),臂架主弦桿的計算結(jié)果對比,如圖4-5所示。
圖4 鉸點無偏置時主弦桿應(yīng)力云圖
圖5 鉸點偏置-250mm主弦桿應(yīng)力云圖
研究對比,當鉸點無偏置時,臂架的上部2根主弦桿應(yīng)力在整個長度方向上都很大,且最大應(yīng)力也在上部弦桿的根部;當鉸點偏置距離為-150mm時,情況改善,最大應(yīng)力出現(xiàn)在下部弦桿,上部弦桿離散分布著多個接近最大應(yīng)力值的區(qū)域;當鉸點偏置達到-250mm時,最大應(yīng)力出現(xiàn)在下部弦桿,上部2根弦桿應(yīng)力大幅降低,并且沒有出現(xiàn)接近最大應(yīng)力值的區(qū)域。如果繼續(xù)增加鉸點偏置參數(shù),那么主弦桿最大靜應(yīng)力將增加并超過200MPa。因此,設(shè)計選取的鉸點偏置參數(shù)為-250mm。
對于臂架下部鉸點偏置距離為0、-250mm的2種情況下,500t全回轉(zhuǎn)起重機在典型工況(35m幅度,500t起升載荷)時,整機鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)力云圖分別如圖6-7所示。
圖6 鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)力云圖(鉸點無偏置)
圖7 鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)力云圖(鉸點偏置-250mm)
從應(yīng)力云圖6-7可以看出,當鉸點無偏置時,起重機最大應(yīng)力出現(xiàn)在臂架的根部(與鉸支座焊接位置),最大應(yīng)力為256.5MPa;當鉸點偏置-250mm后,最大應(yīng)力點在主弦桿位置,最大應(yīng)力值顯著降低到198.3MPa。因此,通過下部鉸點偏置,可以使起重機整體應(yīng)力明顯降低,結(jié)構(gòu)受力更加合理。
在Ansys軟件中,采用APDL語言進行參數(shù)化編程,實現(xiàn)工況循環(huán)計算,不僅加快了有限元計算速度,而且能夠?qū)?yīng)力結(jié)果及時分析,提出優(yōu)化方案,修改優(yōu)化變量,進而獲得優(yōu)化結(jié)果,包括輕量化、應(yīng)力狀態(tài)分布優(yōu)化等,進而最大限度地節(jié)約產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)時間。
對于超長桁架式臂架,采用下部鉸點在臂架中心線下方偏置的設(shè)計形式,可以在臂架承載受壓時,產(chǎn)生向上拱起的反作用,以抵消自重下?lián)系呢撁嬗绊?,有利于超長臂架應(yīng)力狀態(tài)的優(yōu)化。
[1]GB 3811-2008. 起重機設(shè)計規(guī)范[S].
[2] 歐洲起重機械設(shè)計規(guī)范(F.E.M 標準). 1998年修訂版[S].
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