徐舜吉 操安喜 沈聰 金永興
1 20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱簡介
20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱是上海環(huán)境物流有限公司用于城市垃圾水路和公路周轉(zhuǎn)運輸?shù)膶S眉b箱,是實現(xiàn)城市垃圾集約化管理和無害化管理的重要裝備,其垃圾裝運量占上海城市垃圾運輸總量的70%。集裝箱的結(jié)構(gòu)可靠性和耐用性對運輸成本和運輸安全的影響較大。為保證國際標準集裝箱的安全性,國際標準化組織(International Organization for ,ISO)和中國船級社(China Classification Society,CCS)推出集裝箱標準規(guī)范和檢驗規(guī)范。[1-3]
目前,集裝箱箱體結(jié)構(gòu)的安全性檢測及設(shè)計過程中用到的強度判據(jù)主要參考CCS制定的《集裝箱檢驗規(guī)范》(以下簡稱《規(guī)范》)。在集裝箱(尤其是特種集裝箱)的設(shè)計和開發(fā)過程中,除結(jié)合經(jīng)驗數(shù)據(jù)外,利用有限元方法[4]對箱體結(jié)構(gòu)進行計算和優(yōu)化已成為常規(guī)的設(shè)計手段。例如:陶珍軍等[5]進行集裝箱剛度試驗的有限元模擬,較早地系統(tǒng)闡釋應(yīng)用有限元軟件對集裝箱進行結(jié)構(gòu)分析的全過程;程鋼等[6]對一種特制集裝箱進行有限元分析,并且系統(tǒng)闡釋當集裝箱結(jié)構(gòu)不滿足要求時,如何利用有限元軟件進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化;劉峻等[7]基于ANSYS參數(shù)化設(shè)計語言,模擬仿真小車滾壓測試,根據(jù)底板的不同鋪設(shè)情況及小車在集裝箱內(nèi)的不同位置,按多工況對集裝箱底板進行靜力分析;鄭艷平等[8]通過有限元法計算、分析壓縮天然氣瓶組集裝箱在常溫環(huán)境下考慮動態(tài)慣性力影響后的結(jié)構(gòu)應(yīng)力水平,直觀地分析其框架在受載情況下的應(yīng)力情況,并對框架的結(jié)構(gòu)設(shè)計提出改進意見,使框架結(jié)構(gòu)設(shè)計更加合理,從而提高瓶組集裝箱的安全可靠性;王琨博[9]計算20英尺低溫液體罐式集裝箱的結(jié)構(gòu)強度,分析時采用板殼單元和梁單元,4個箱角剛性固定,并且將各個方向的慣性力轉(zhuǎn)化為動壓力疊加到設(shè)計壓力上,此計算結(jié)果很好地滿足了《規(guī)范》的要求。
20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱的箱體結(jié)構(gòu)采用薄形鋼板和結(jié)構(gòu)型鋼焊接而成,其幾何尺寸為??,屬于國際標準集裝箱中的1C型。不過,從使用的角度來看,環(huán)衛(wèi)集裝箱則是典型的特種集裝箱,該箱自重約為,額定裝載量為。此外,環(huán)衛(wèi)集裝箱的特殊性還表現(xiàn)在以下方面:(1)裝載的貨物為城市垃圾,其成分復(fù)雜且含有大量水分,對箱體側(cè)壁的作用力較大;(2)在垃圾打包壓縮裝載的工況下,環(huán)衛(wèi)集裝箱類似于壓力容器,箱體結(jié)構(gòu)四周所有壁面均承受來自壓縮機推頭的內(nèi)壓力作用,該壓力與打包壓縮機推頭的推力直接相關(guān)。鑒于環(huán)衛(wèi)集裝箱在使用過程中的特殊性,本文利用有限元軟件,分別進行在《規(guī)范》要求下集裝箱框架結(jié)構(gòu)的靜力分析和考慮壓縮裝載工況時集裝箱框架結(jié)構(gòu)的靜力分析,并將之與實際使用情況進行比較,以期為此類集裝箱的設(shè)計和檢測提供參考。
2 計算模型
2.1 有限元模型
首先,利用Femap軟件建立集裝箱幾何模型,考慮到環(huán)衛(wèi)集裝箱多個工況載荷的對稱性,僅建立一半模型;然后,在幾何模型的基礎(chǔ)上劃分有限元網(wǎng)格,集裝箱各構(gòu)件(如立柱、端橫梁、各類板材等)均采用板單元模擬。網(wǎng)格大小控制在?左右,單元數(shù)為,節(jié)點數(shù)為。20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱幾何模型及有限元網(wǎng)格模型見圖1~3,箱體主體結(jié)構(gòu)采用普通鋼Q235。
2.2 計算工況
依據(jù)《規(guī)范》(2012),結(jié)合20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱裝載實況,共選取5種典型的試驗裝載工況,并計算各工況所對應(yīng)的載荷值(見表1)。
3 計算結(jié)果及分析
3.1 按照《規(guī)范》要求計算集裝箱各構(gòu)件所受應(yīng)力及變形情況
按照表1中計算工況的要求,對20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱箱體結(jié)構(gòu)進行計算,獲得其在《規(guī)范》要求下的應(yīng)力及變形情況如圖4所示,5種典型工況下集裝箱各構(gòu)件的最大變形量和最大應(yīng)力值見表2。
由表2可見:在《規(guī)范》設(shè)定的計算載荷條件下,20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力值為,發(fā)生在靠近角件的前門楣處;最大變形量為,發(fā)生在底板上;側(cè)板變形量較小,僅為,而不受貨物直接作用力影響的頂板的變形量不到。由計算結(jié)果可知,箱體結(jié)構(gòu)整體應(yīng)力值不高,均在材料屈服強度以內(nèi),結(jié)構(gòu)不會發(fā)生永久性變形現(xiàn)象。然而,從環(huán)衛(wèi)集裝箱的實際使用情況來看,除框架變形不明顯外,底板、側(cè)板、頂板均發(fā)生明顯的永久性變形(見圖4):箱體結(jié)構(gòu)四周壁面板格可見明顯的外凸,板格面積越大,其變形量越大,尤其是幾乎不受箱內(nèi)貨物直接作用力影響的頂板亦出現(xiàn)不同程度的永久性變形。由此可見,《規(guī)范》設(shè)定的檢驗工況并不能反映環(huán)衛(wèi)集裝箱的實際使用工況。
3.2 施加壓縮裝載工況后計算集裝箱各構(gòu)件所受應(yīng)力及變形情況
通過現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱除具有國際標準集裝箱的吊裝、堆碼、轉(zhuǎn)運等工況外,還具有打包壓縮裝載的特殊工況(見圖5)。該工況的基本流程如下:首先,垃圾壓縮機艙門與集裝箱后門通過3個卸扣緊密對接;然后,壓縮機推頭將壓縮打包好的半緊實垃圾塊推送至箱內(nèi),推送過程中壓縮機械設(shè)備借助箱體結(jié)構(gòu)對垃圾進行再次壓縮,直至集裝箱箱門能夠關(guān)上;最后,關(guān)上箱門。在此過程中,集裝箱類似于承受內(nèi)壓的壓力容器,箱體結(jié)構(gòu)的5個壁面承受來自壓縮機推頭的內(nèi)壓力作用,該壓力與打包壓縮機推頭的推力和推頭移動的速度直接相關(guān)。經(jīng)試驗測定,該壓力最大值約為0.033 MPa。
對箱體結(jié)構(gòu)進行壓縮裝載工況的有限元計算分析,計算結(jié)果表明,在集裝箱頂板、側(cè)板、底板均出現(xiàn)超出屈服極限的高應(yīng)力區(qū)。為此,本文對箱體結(jié)構(gòu)進行非線性靜力分析,材料非線性數(shù)據(jù)取自文獻[10],材料屈服極限值取,通過計算獲得箱體結(jié)構(gòu)各構(gòu)件在壓縮裝載工況下的最大變形量和最大應(yīng)力值(見表3)。
分析顯示:在壓縮裝載工況下,20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱頂板、側(cè)板、底板結(jié)構(gòu)均有超出屈服極限的區(qū)域,屈服點均位于頂板、側(cè)板及底板的板格上,靠近橫梁、門楣或門檻的位置,箱體結(jié)構(gòu)中的骨架結(jié)構(gòu)(如頂橫梁、側(cè)背梁及底橫梁等)的應(yīng)力均在彈性范圍內(nèi);箱體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變形,最大變形量為,位于頂板板格,因為頂板最薄,側(cè)板的最大變形量為,底板的最大變形量為。壓縮裝載工況下20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱的應(yīng)力和應(yīng)變分布見圖6。對比圖5與圖6可以發(fā)現(xiàn),有限元數(shù)值模擬結(jié)果與環(huán)衛(wèi)集裝箱箱體結(jié)構(gòu)實際發(fā)生的永久性變形基本吻合。
從20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱壓縮裝載工況的非線性靜力計算及分析結(jié)果來看,模擬仿真結(jié)果與環(huán)衛(wèi)集裝箱實際使用情況吻合。在壓縮裝載工況下,環(huán)衛(wèi)集裝箱箱體結(jié)構(gòu)的永久性變形是由壓縮機推頭推力產(chǎn)生的內(nèi)壓力通過貨物傳遞至箱壁面而引起的,該載荷為進行箱體結(jié)構(gòu)評估的決定性載荷。
4 結(jié)束語
本文依據(jù)《規(guī)范》設(shè)定載荷工況和實際裝載工況,采用有限元方法對20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱進行多工況下的結(jié)構(gòu)靜強度計算,并將計算結(jié)果與集裝箱的真實使用情況進行對比研究,結(jié)果表明:(1)20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱與國際標準集裝箱在使用條件上有很大差別,僅基于《規(guī)范》設(shè)定的計算載荷對此類集裝箱進行結(jié)構(gòu)設(shè)計是不妥的,設(shè)計過程中應(yīng)考慮箱體結(jié)構(gòu)的壓縮裝載工況,在該工況條件下,箱體結(jié)構(gòu)承受較大的內(nèi)壓作用,這是進行結(jié)構(gòu)設(shè)計和檢測的決定性條件;(2)建議對現(xiàn)有《規(guī)范》進行修訂,增加20英尺環(huán)衛(wèi)集裝箱箱體結(jié)構(gòu)強度計算校核和檢測相關(guān)內(nèi)容。
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(編輯:曹莉瓊 收稿日期:2016-03-28)