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    壓力容器筒體校圓裝置的研究

    2018-01-15 10:14:54熊恒
    科學(xué)與財(cái)富 2018年34期
    關(guān)鍵詞:壓力容器

    熊恒

    摘 要: 在化工行業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展的情況下,化工設(shè)備不斷的邁向大型化、高質(zhì)量化。在化工制造業(yè)中,大型筒體也具有越加廣泛的應(yīng)用,但是也具有較多的問(wèn)題,諸如不容易控制筒體尺寸、不容易明確筒節(jié)組對(duì)焊接時(shí)定位等等。進(jìn)行機(jī)械組裝期間,筒體校圓裝置屬于重要的裝置,發(fā)揮的意義巨大。本文對(duì)于壓力容器筒體校圓裝置相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行研究。

    關(guān)鍵詞: 壓力容器;筒體校圓裝置;自動(dòng)組對(duì)焊接

    壓力容器進(jìn)行加工成型和焊接組裝期間,很容易出現(xiàn)一些缺陷問(wèn)題,使得容器的質(zhì)量以及性能大大降低。所以,實(shí)施筒體制造和組對(duì)中,應(yīng)該科學(xué)的對(duì)筒體的不圓度進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)壓力容器筒體組對(duì)質(zhì)量以及效率的提升。在裝備制造業(yè)內(nèi),組裝過(guò)程機(jī)械化非常關(guān)鍵,應(yīng)用機(jī)械組裝,不僅可以將勞動(dòng)條件大大的改善,而且能夠明顯的增強(qiáng)勞動(dòng)生產(chǎn)率。因此,應(yīng)該采取高質(zhì)高效的、帶有校圓裝置的筒體組提升焊接工作站實(shí)用性以及經(jīng)濟(jì)性。

    一、筒體校圓裝置研制的理論基礎(chǔ)

    控制好壓力容器筒體橢圓度是非常關(guān)鍵的,因?yàn)橥搀w的橢圓度和所形成錯(cuò)邊量能夠?qū)τ谕搀w對(duì)焊的效率、質(zhì)量水平以及安裝等等方面產(chǎn)生較大的影響。所以,我國(guó)化工行業(yè)已經(jīng)對(duì)于筒體橢圓度提出了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求。也就是在進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造壓力容器期間,必須要嚴(yán)格的按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施,如果為違背標(biāo)準(zhǔn),需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。各國(guó)的橢圓度標(biāo)準(zhǔn)各具有差異性,有學(xué)者基于材料力學(xué)方面,實(shí)施研究?jī)?nèi)壓容器橢圓度的最大允許值并獲得到計(jì)算橢圓度公式,結(jié)果顯示橢圓度許用值和工作壓力、材料屈服極限和彈性模量存在明顯的關(guān)聯(lián)性,橢圓度許用值和工作壓力以及材料屈服極限之間具有更顯著的關(guān)聯(lián)性,材料彈性模量不會(huì)對(duì)于計(jì)算的結(jié)果構(gòu)成較大的影響。

    有限元法屬于一種在求解工程中有關(guān)數(shù)學(xué)物理問(wèn)題的通用的數(shù)值分析方法,即建立在近似分割和能量極值原理前提下分解求解的連續(xù)系統(tǒng)為有限個(gè)分區(qū)或單元,對(duì)于各分區(qū)的單元特性分析并且組裝各單元,最后簡(jiǎn)化復(fù)雜的問(wèn)題為線性方程組再求解。在各種軟件中,應(yīng)用最廣泛的以及受用度最高的就是ANSYS軟件。

    根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示,我國(guó)化工壓力容器行業(yè)中的ANSYS占據(jù)市場(chǎng)份額達(dá)到了百分之九十五,是設(shè)計(jì)壓力容器分析的標(biāo)準(zhǔn)。其具備較高精度、諸多功能以及輸出結(jié)果的清晰度,而且能同多種工程用計(jì)算機(jī)軟件的對(duì)接可行性,所以在設(shè)計(jì)以及優(yōu)化壓力容器方面已經(jīng)得到了普遍的實(shí)踐。另外,進(jìn)行筒體有限元分析,包括形成筒體有限元模型、確定單元類型、劃分網(wǎng)格和設(shè)置材料屬性。

    二、筒體橢圓度產(chǎn)生原因和有限元分析

    產(chǎn)生筒體橢圓度的因素較多:首先,化工設(shè)備內(nèi)的筒體制造工序方面上。筒體的加工流程涉及到的內(nèi)容為備料劃線、檢驗(yàn)切割、卷制、焊接以及檢測(cè)等。進(jìn)行各項(xiàng)具體工序期間,需要對(duì)于附加的工藝過(guò)程控制文件進(jìn)行編制,并且明確好零件加工期間所需設(shè)備以及方法、精度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等等指標(biāo)。制造筒體時(shí),要展開(kāi)備料劃線,并且實(shí)施筒節(jié)計(jì)算、放樣以及標(biāo)記,明確好坯料尺寸。加工筒體時(shí),通常鋼板的中面為中性層。不一樣的校圓目的對(duì)校圓裝置的要求不一樣,做相應(yīng)分析時(shí)的原理也各具差異性。其次,觀察筒體制造的工藝流程,能夠看出對(duì)筒體的圓柱度構(gòu)成影響的就是筒體制造期間的劃線、切割、加工坡口、卷制等等,最終導(dǎo)致不同程度失圓問(wèn)題。所以,卷圓、縱縫焊接之后,需要實(shí)施檢測(cè)圓柱度以及焊縫,一旦超出規(guī)定,則應(yīng)該展開(kāi)校圓工序,之后焊接環(huán)縫。另外,筒體的設(shè)計(jì)生產(chǎn)每一工序,和筒體物理環(huán)境狀態(tài),均可以引發(fā)筒節(jié)截面失圓問(wèn)題。

    自重對(duì)筒體橢圓度影響的有限元分析:首先,進(jìn)行建模以及施加載荷。應(yīng)用到的軟件為ANSYS10.0軟件。模型單元類型選用Solid 45(PLANE42),筒體材料采取Q345R;其次,觀察厚度不同情況下,自重影響筒體橢圓度的效果。結(jié)果顯示,如果筒體直徑不變,則增大壁厚時(shí),筒體會(huì)因自重產(chǎn)生的橢圓度越??;接下來(lái),觀察直徑不同情況下,自重對(duì)筒體橢圓度的影響效果。結(jié)果顯示,厚度不變時(shí)如果直徑越大,則筒體因自重產(chǎn)生的橢圓度越大;最后,觀察壁厚為規(guī)定范圍內(nèi)最薄時(shí),筒體自重對(duì)橢圓度的影響,結(jié)果顯示,僅受重力作用時(shí),厚徑比對(duì)筒體截面的變化有著明顯的影響。

    三、筒體校圓裝置的設(shè)計(jì)研制及其具體結(jié)構(gòu)

    首先,對(duì)于校圓裝置基本結(jié)構(gòu)進(jìn)行明確。第一,確定好校圓裝置行為機(jī)構(gòu)。支撐桿件的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)諸多,包括改變動(dòng)力方式、調(diào)節(jié)桿件長(zhǎng)度、對(duì)于不同直徑筒體的適應(yīng)度進(jìn)行有效提升等,對(duì)支撐桿件的不同設(shè)計(jì),進(jìn)而確保符合各種不同要求的能力。所以,采取校圓裝置的行為機(jī)構(gòu)為桿件式結(jié)構(gòu),可發(fā)揮出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì);第二,明確校圓裝置動(dòng)力機(jī)構(gòu)。如果想要達(dá)到對(duì)筒體的高精度校圓的目的,應(yīng)該設(shè)計(jì)大于兩根的桿件,多個(gè)液壓桿能夠通過(guò)一個(gè)液壓泵分別控制,達(dá)到工作壓力相同的多缸同時(shí)動(dòng)作目標(biāo),以對(duì)稱管路分布和同步馬達(dá)等舉措完成。所以,采取液壓千斤頂為動(dòng)力元件,達(dá)到精確和靈活的筒體校圓工作;第三,明確校圓裝置支撐結(jié)構(gòu)。采取空心圓盤(pán)式內(nèi)支撐,也就是大于環(huán)板式內(nèi)外徑差的圓盤(pán)式內(nèi)支撐形式。為使校圓裝置可以符合大的直徑范圍的筒體的校圓工作,把桿件與空心圓盤(pán)的連接方式更改成螺栓連接舉措。如下圖1所示,為我公司應(yīng)用的校圓防變形的星形支撐。

    其次,設(shè)置好校圓裝置支撐桿數(shù)。采取相應(yīng)軟件進(jìn)行不同支撐桿數(shù)下的筒體校圓效果的有限元分析。全部分析是遵循支撐桿個(gè)數(shù)的不同,分為各種載荷步。分析直徑相同和壁厚不同情況下,支撐桿數(shù)的不同對(duì)撐圓效果的影響等。最終,從不同結(jié)構(gòu)裝置的矯形效果和筒體的應(yīng)力考慮,支撐桿數(shù)分別為2和4時(shí),裝置矯形形成的變形效果和裝置矯形形成應(yīng)力改善最明顯。

    最后,構(gòu)建起校圓裝置結(jié)構(gòu)三維圖。采取UG8.0對(duì)校圓裝置各個(gè)構(gòu)件實(shí)施合理的建模,同時(shí)對(duì)于各構(gòu)件根據(jù)實(shí)際情況展開(kāi)裝配,完成最后的校圓裝置結(jié)構(gòu)三維圖。

    四、筒體橢圓度測(cè)量裝置的確定

    檢測(cè)筒體橢圓度的方式較多,最常用的就是接觸式測(cè)量、非接觸式測(cè)量。前種方式就是指測(cè)量工具和測(cè)量對(duì)象直接接觸,對(duì)于測(cè)量工具進(jìn)行調(diào)節(jié),以匹配測(cè)量對(duì)象,進(jìn)而獲得測(cè)量結(jié)果。此舉措能夠達(dá)到以小測(cè)大的目標(biāo),但工件和滾輪之間很容易出現(xiàn)滑失問(wèn)題,不能直觀地體現(xiàn)工件的具體橢圓。非接觸式測(cè)量將光電、磁為基礎(chǔ),無(wú)需接觸被測(cè)工件的表面就可獲得被測(cè)工件的一系列參數(shù)。應(yīng)用這種舉措聯(lián)合輔助計(jì)算機(jī)功能,可以得到更高精度的檢測(cè)效果。通過(guò)綜合的考慮,采取光學(xué)非接觸測(cè)量方式實(shí)施測(cè)量元件選擇傳感器。通過(guò)查找有關(guān)激光位移傳感器的支架的文件以及圖片,對(duì)于校圓裝置配套使用的檢測(cè)機(jī)構(gòu)支架要求進(jìn)行分析,最后選擇通用傳感器支架并且對(duì)傳感器支架和校圓裝置支撐盤(pán)的連接方式進(jìn)行了設(shè)計(jì),符合校圓期間傳感器對(duì)中以及固定問(wèn)題,達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)校圓時(shí)針對(duì)不同角度以及位置校圓效果目標(biāo)。

    結(jié)語(yǔ):

    選擇高質(zhì)高效的、帶有校圓裝置的筒體組,可以明顯的將焊接工作站實(shí)用性以及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行提升。所以,未來(lái)要不斷的進(jìn)行探索,進(jìn)一步的分析筒體環(huán)縫組對(duì)工序中校圓裝置和相關(guān)配套的檢測(cè)裝置,獲得最先進(jìn)的校圓裝置結(jié)構(gòu)。

    參考文獻(xiàn)

    [1]王詠梅.壓力容器筒體校圓裝置的研究[D].太原理工大學(xué),2016.

    [2]李楊.壓力容器筒體自動(dòng)組對(duì)及檢測(cè)裝置的研究[D].太原理工大學(xué),2016.

    [3]林張歡.復(fù)合材料壓力容器有限元分析及其優(yōu)化設(shè)計(jì)[D].華中科技大學(xué),2014.

    [4]高正芳.三相分離器筒體校圓時(shí)開(kāi)裂原因分析及修復(fù)對(duì)策研究[D].華東理工大學(xué),2015.

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