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        基于流固耦合的彎管優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2020-04-30 04:35:28安連想
        設(shè)備管理與維修 2020年6期
        關(guān)鍵詞:效應(yīng)優(yōu)化分析

        安連想

        (天華化工機(jī)械及自動化研究設(shè)計(jì)院有限公司,甘肅蘭州 730060)

        0 引言

        雖然現(xiàn)代工業(yè)有了快速發(fā)展,技術(shù)水平有了較大提升,但是沖蝕磨損問題始終存在,例如流體管道彎頭等。特別是液固兩相流的沖蝕失效現(xiàn)象更為嚴(yán)重,直接影響管道使用壽命,通過對管道流體流動情況實(shí)施仿真分析,能夠模擬出不同條件下管道內(nèi)流體流動特性,從而明確沖蝕最嚴(yán)重區(qū)域,找到?jīng)_蝕規(guī)律,進(jìn)而對管道進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),提升使用壽命。

        1 彎管流固耦合分析

        1.1 彎管的物性設(shè)置

        本文主要以304 不銹鋼彎管(管徑Φ133×3.5 mm)作為案例進(jìn)行分析,在進(jìn)行沖蝕分析時(shí)做出如下假設(shè)。

        (1)彎管架構(gòu)勻稱,內(nèi)部各位置力學(xué)參數(shù)無差異。

        (2)固相與水相介質(zhì)物性參數(shù)伴隨溫度變動而變動的幅度有限。

        (3)流體流進(jìn)彎管前已發(fā)展到要求形態(tài)。

        (4)彎管橫向設(shè)立,較少受重力作用。

        (5)石英砂密度為2600 kg/m3,在流體中融合勻稱。

        彎管的工況介質(zhì)物性參數(shù)見表1。

        1.2 彎管流固耦合分析

        (1)等效應(yīng)變分析。通過ANSYS 軟件對該彎管在不同流速(0.5 m/s、1 m/s、3 m/s、5 m/s、7 m/s、9 m/s)下進(jìn)行等效應(yīng)變,以及隨速度變化情況進(jìn)行觀察。

        結(jié)果顯示(圖1),不同流速下等效應(yīng)變分布大體上一致(依次為2.359 0×10-6m,9.233 6×10-6m,7.612 2×10-6m,2.034 0×10-6m,6.300 6×10-6m),但是在彎管段以及彎管段和下游直管接觸位置變化較大,而彎管上游直管部分變化較小。

        (2)等效應(yīng)力剖析。利用ANSYS 工具對此彎管在各種流動速度(9 m/s、7 m/s、5 m/s、1 m/s、0.5 m/s)下等效應(yīng)力和伴隨流速所發(fā)生的變動狀況加以剖析。

        可以知道,流動速度不一樣情況下,等效應(yīng)力分布大多相同(具體是1.256 500 MPa、0.774 630 MPa、0.405 520 MPa、0.151 740 MPa、1.839 8×10-2MPa、4.702 3×10-3MPa)。然而在彎管段和彎管段及下游直管相接地點(diǎn)出現(xiàn)很大變動,而彎管上端直管出現(xiàn)小程度變化。整體而言,彎管等效應(yīng)力與流動速度間體現(xiàn)為拋物線遞增形態(tài)。

        表1 彎管的工況介質(zhì)物性參數(shù)

        圖1 不同流速下彎管等效應(yīng)變情況

        (3)總位移剖析。利用工具ANSYS 對此彎管在各種流動速度(9 m/s、7 m/s、5 m/s、1 m/s、0.5 m/s)位置移動情況和伴隨速度出現(xiàn)的變動狀況加以剖析。

        從結(jié)果可知,不同流速下總位移分布大體上一致(依次為1.414 5×10-8m、5.564 0×10-8m、4.884 2×10-8m、1.350 4×10-8m、2.638 1×10-8m、4.351 5×10-8m)。但是在彎管段以及彎管段和下游直管接觸位置變化較大,而彎管上游直管部分變化較小。

        1.3 分析結(jié)果

        綜上所述,彎管在不同流速下的等效應(yīng)變、等效應(yīng)力以及總位移分布大體上一致,但是在彎管段以及彎管段和下游直管接觸位置變化較大,而彎管上游直管部分變化較小??偟膩碚f,等效應(yīng)變、等效應(yīng)力以及總位移和流速之間表現(xiàn)出拋物線遞增關(guān)系。

        2 彎管優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2.1 優(yōu)化分析

        通過分析可知,隨著流速增加,沖蝕增加的程度也越來越大,但是隨著彎管直徑的下降沖蝕率會有非常大的下降。為了降低彎管受到的沖蝕程度,在符合實(shí)際應(yīng)用情況下要降低管內(nèi)物質(zhì)的流動速度,同時(shí)要盡可能增大彎管的曲率半徑、降低管徑,能夠有效緩解彎管所受到的沖蝕破壞。另外,可以采取增加盲通管、增加擋板等方式對彎管結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

        2.2 增加盲通管

        從彎管結(jié)構(gòu)自身因素考慮,可以在彎管彎頭流速變化較快的區(qū)域設(shè)置盲通管(選擇彎管直徑為Φ108 mm),對其實(shí)施沖蝕分析,所得結(jié)果如圖2 所示。從圖2 中可知,雖然增加了盲通管,但是對于沖蝕較為嚴(yán)重的區(qū)域(彎管以及彎管下游管道緊連區(qū)域),沖蝕效果沒有明顯改善。在盲通管端部出現(xiàn)流動旋渦,顆粒出現(xiàn)堆積情況,造成此處嚴(yán)重沖蝕??偟膩碚f,采用設(shè)置盲通管的方式進(jìn)行彎管結(jié)構(gòu)優(yōu)化,無法實(shí)現(xiàn)降低最大沖蝕的目的。但是盲通管裝卸相對方便,并且不用對磨損的彎管進(jìn)行整體更換,能夠有效降低維修成本,因此設(shè)置盲通管能夠起到對彎管段的有效保護(hù)。

        圖2 添加盲通管后的分析結(jié)果

        2.3 改變彎管方向角

        選擇直徑為Φ108 的彎管,將其彎曲半徑設(shè)置為r=5DN、流速設(shè)置為v=5 m/s。逐一改變彎管的方向角(分別為30°、45°、50°、55°、60°、65°)對其進(jìn)行沖蝕模擬,能夠得到模擬效果。根據(jù)模擬效果得知,伴隨彎管方向角度的增大,最大沖蝕率表現(xiàn)出先下降,后升高,然后再下降的態(tài)勢(得到的最大充實(shí)率依次為1.87×10-5kg/(m2·s)、1.53×10-5kg/(m2·s)、1.51×10-5kg/(m2·s)、1.34×10-5kg/(m2·s)、3.38×10-5kg/(m2·s)、2.19×10-5kg/(m2·s)、2.44×10-5kg/(m2·s)、2.24×10-5kg/(m2·s))。彎管方向角為50°時(shí),最大沖蝕率達(dá)到最小數(shù)值,彎管方向角為60°時(shí),其數(shù)值達(dá)到最高。為此可把彎管方向角管控在50°左右,可將沖蝕影響大幅減小。

        2.4 添加擋板

        在流固耦合下彎管所發(fā)生的沖蝕磨損并非造成彎管整體破壞,而是局部磨損較為嚴(yán)重。尤其是彎管區(qū)域接近彎管下游直管段位置更為嚴(yán)重??梢钥紤]在磨損較為嚴(yán)重的區(qū)域(彎頭50°~80°)設(shè)置可拆式擋板,相當(dāng)于對該位置進(jìn)行管壁加厚,能夠增強(qiáng)對沖蝕的抵抗能力,延長彎管使用壽命。此外,采用法蘭連接彎管的方式,并不用更換整個(gè)彎管段,能夠大大節(jié)省成本。

        2.5 優(yōu)化結(jié)果

        (1)采取盲通管的方式進(jìn)行彎管優(yōu)化設(shè)計(jì)無法明顯降低最大沖蝕率,但是能夠避免對磨損彎管進(jìn)行整體更換,能夠有效降低維護(hù)成本,對于彎管的保護(hù)具有相應(yīng)作用。

        (2)將彎管方向角控制在50°左右能夠有效降低最大沖蝕率,大大提升彎管使用壽命。

        (3)在局部磨損較為嚴(yán)重的位置(彎頭50°~80°)設(shè)置可拆卸式擋板,相當(dāng)于增加管壁厚度,能夠延長彎管壽命,即使擋板發(fā)生沖蝕刺穿也便于更換。

        (4)可以綜合采用上述優(yōu)化措施,能夠進(jìn)一步提升彎管使用壽命。

        3 結(jié)束語

        本文主要以304 不銹鋼彎管為例,進(jìn)行彎管流固耦合分析,在此基礎(chǔ)上提出彎管優(yōu)化設(shè)計(jì)措施,為彎管的工業(yè)設(shè)計(jì)提供一定參考作用。

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