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        閘門結(jié)構(gòu)強(qiáng)度有限元分析

        2019-09-02 02:26:44冀振亞耿長興
        水電站機(jī)電技術(shù) 2019年8期
        關(guān)鍵詞:有限元變形模型

        康 健,冀振亞,胡 博,耿長興,劉 彬

        (水利部長春機(jī)械研究所,吉林 長春130012)

        1 引言

        閘門是水利工程的關(guān)鍵樞紐,使用過程中在各種外力的綜合作用下閘門內(nèi)部會產(chǎn)生應(yīng)力、應(yīng)變,因此,閘門結(jié)構(gòu)強(qiáng)度直接關(guān)系到整個水利工程的可靠性和安全性[1~3]。閘門結(jié)構(gòu)的主要的特點(diǎn)是零件種類繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,普通的強(qiáng)度計算方法只能從數(shù)值上反映閘門的強(qiáng)度情況,但反應(yīng)不出在閘門內(nèi)部的應(yīng)力、應(yīng)變分布和響應(yīng)情況,更反映不出在外力的作用下閘門各部分的具體變形情況[4~6]。故有必要對閘門進(jìn)行有限元模擬仿真,以觀察、分析在受外力作用時閘門內(nèi)部結(jié)構(gòu)應(yīng)力、應(yīng)變的分布情況和變形情況,本次有限元分析計算的具體工況為:工作閘門在設(shè)計水頭(13.584m)的工況。

        2 閘門三維建模

        依據(jù)現(xiàn)有閘門方案設(shè)計圖在Pro/E中建立閘門的三維模型,如圖1和圖2所示。

        圖2 閘門背水面視圖

        3 閘門有限元仿真

        3.1 導(dǎo)入閘門模型并選擇單元體

        將建好的閘門Pro/E模型以step格式導(dǎo)入ANSYS軟件中,如圖3所示,經(jīng)過對比驗證,導(dǎo)入模型正確。

        圖3 ANSYS中閘門模型

        閘門的仿真分析有2種實(shí)現(xiàn)方式:(1)三維實(shí)體有限元模型,使用solid45單元體,優(yōu)點(diǎn)是模型細(xì)節(jié)體現(xiàn)較好,缺點(diǎn)計算量較大,適合計算復(fù)雜空間幾何體;(2)三維片體有限元模型,使用shell63單元體,優(yōu)點(diǎn)是計算量較小,缺點(diǎn)是無法體現(xiàn)例如焊接等細(xì)節(jié)部分。為提高分析精度,本閘門仿真分析選擇solid45單元體,通過網(wǎng)格劃分,共劃分成29868個單元。

        3.2 材料特性及約束處理

        結(jié)構(gòu)尺寸按設(shè)計圖紙取用,鑒于工作閘門運(yùn)行狀況,按照《水利水電工程鋼閘門設(shè)計規(guī)范》SL74-2013和《水利水電工程金屬結(jié)構(gòu)報廢標(biāo)準(zhǔn)》SL226-98,對許用應(yīng)力均進(jìn)行折減,折減系數(shù)取0.95。閘門結(jié)構(gòu)的材料為Q345B碳素鋼,其許用應(yīng)力為:213.75MPa(δ≤ 16mm),213.75MPa(δ<16~40mm);支鉸部分的材料為ZG310-570,其許用應(yīng)力為:128.25MPa。取彈性模量E=2.06×105MPa,泊松比μ=0.3。

        閘門底部受到鉛垂方向的支撐約束,兩支鉸處采用軸向和徑向固定、轉(zhuǎn)動自由的鉸支約束,除此之外,所有節(jié)點(diǎn)均為自由節(jié)點(diǎn),具體約束施加位置如圖4所示。

        圖4 閘門約束圖

        3.3 載荷的確定及施加

        計算載荷主要考慮在閘門上的靜水壓力和閘門自重,有限元計算時按照設(shè)計圖紙上的計算水頭13.584m計算,載荷加載方式如圖5所示。

        圖5 載荷加載示意圖

        3.4 結(jié)果分析

        為了更加清晰、直觀的反應(yīng)在閘門受到外力作用時,閘門整體結(jié)構(gòu)及各構(gòu)件內(nèi)部的應(yīng)力應(yīng)變分布情況、變形情況,在此用ANSYS軟件對閘門總體結(jié)構(gòu)及面板、頂梁、底梁、支臂等主要構(gòu)件進(jìn)行應(yīng)力分布分析和變形分析,仿真結(jié)果分別如圖6 ~圖15所示。

        圖6 閘門整體當(dāng)量應(yīng)力分布云圖

        圖7 閘門整體變形分布云圖

        圖8 閘門面板當(dāng)量應(yīng)力分布云圖

        圖9 閘門面板位移分布云圖

        圖10 頂梁/底梁當(dāng)量應(yīng)力分布云圖

        圖11 頂梁/底梁位移分布云圖

        圖12 支臂當(dāng)量應(yīng)力分布云圖

        圖13 支臂位移分布云圖

        圖14 支鉸應(yīng)力分布云圖

        圖15 支鉸位移分布云圖

        對仿真結(jié)果進(jìn)行歸納總結(jié),如表1所示,閘門面板、頂梁、底梁、支臂和支鉸等構(gòu)件的最大當(dāng)量應(yīng)力值均小于材料Q345的校核許用應(yīng)力值,變形量也均小于校核許用值。上述結(jié)果說明,工作閘門整體結(jié)構(gòu)及各主要構(gòu)件均滿足設(shè)計要求。

        表1 工作閘門應(yīng)力與變形表

        4 結(jié)論

        將仿真結(jié)果應(yīng)力值、變形量與材料的許用值對比,可以得出以下結(jié)論: 閘門整體結(jié)構(gòu)及主要構(gòu)件,包括面板、頂梁、底梁、支臂等的最大當(dāng)量應(yīng)力值均小于Q345鋼校核許用應(yīng)力值,且各部件的最大變形值也小于規(guī)范的許用值;故該閘門安全可靠,滿足實(shí)際使用需求,可以用于水利工程。

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