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    基于ANSYS再沸器管口接管應(yīng)力的仿真分析

    2020-12-23 09:09:42楊述威
    關(guān)鍵詞:管口沸器筒體

    楊述威,楊 俠*,張 剛,楊 清

    1.武漢工程大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,湖北 武漢430205;

    2.武漢鑫鼎泰技術(shù)有限公司,湖北 武漢430223

    再沸器作為分餾裝置的主要熱源,是化工廠進(jìn)行分餾過(guò)程的重要設(shè)備[1-2]。隨著我國(guó)化工行業(yè)的發(fā)展,再沸器的使用也越來(lái)越多。為了滿足生產(chǎn)需要,必須在再沸器上開(kāi)孔接管[3],此時(shí)筒體原本的連續(xù)平衡狀態(tài)遭受破壞,筒體與接管連接處會(huì)引起應(yīng)力集中現(xiàn)象,容易對(duì)設(shè)備的正常運(yùn)行產(chǎn)生影響,甚至可能導(dǎo)致事故的發(fā)生[4-5]。因此,對(duì)管口接管連接處進(jìn)行應(yīng)力分析研究非常必要。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外很多研究者使用ANSYS軟件在研究壓力容器開(kāi)孔相關(guān)課題上取得了一些成果,為大開(kāi)口結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了參考[6-9],本文運(yùn)用ANSYS有限元分析方法,對(duì)某型號(hào)再沸器管口接管應(yīng)力分布和大小進(jìn)行了研究,并按照J(rèn)B4732-1995《鋼制壓力容器—分析設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行強(qiáng)度評(píng)定[10-12],驗(yàn)證設(shè)計(jì)的安全性和合理性。

    1 建立模型及有限元分析

    1.1 幾何建模

    再沸器因設(shè)備結(jié)構(gòu)載荷條件復(fù)雜,且承受疲勞載荷,需要按照J(rèn)B4732-1995《鋼制壓力容器—分析設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(2005年確認(rèn)版)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)。再沸器主要設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

    表1再沸器設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)Tab.1 Reboiler design data

    再沸器各部件材質(zhì)、許用應(yīng)力強(qiáng)度、彈性模量、泊松比按照材料參數(shù)均參照GB/T 150.1~150.4-2011《壓力容器》查取,如表2所示。

    表2各部件材質(zhì)及其在設(shè)計(jì)溫度(t=210℃)下性能參數(shù)Tab.2 Material of each component and its performance parameters at design temperature(t=210℃)

    再沸器管箱筒體規(guī)格為ID800 mm×16 mm,接管T2規(guī)格為φ508 mm×16 mm,補(bǔ)強(qiáng)圈厚度18 mm。T2接管位于管程側(cè),考慮到T2接管設(shè)計(jì)工況、操作工況及安裝工況下管口載荷的大小和方位不盡相同,按最苛刻工況(工況下管口載荷的最大值)進(jìn)行分析計(jì)算。接管T2位于管箱筒體上,考慮到接管幾何結(jié)構(gòu)和載荷,分析采用局部模型,包括筒體、T2接管及補(bǔ)強(qiáng)圈,建立三維結(jié)構(gòu)靜力分析模型。

    1.2 模型網(wǎng)格劃分

    在有限元分析中,采用8節(jié)點(diǎn)實(shí)體單元(SOL?ID185)對(duì)實(shí)體模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,筒體、接管及補(bǔ)強(qiáng)圈沿厚度方向劃分3層單元,筒體、接管及補(bǔ)強(qiáng)圈模型單元數(shù)共計(jì)61 212,整個(gè)模型節(jié)點(diǎn)數(shù)總計(jì)79 914。有限元網(wǎng)格模型如圖1所示。

    1.3 邊界條件設(shè)置與加載

    1.3.1 邊界條件在柱坐標(biāo)系下,約束管箱筒體端部節(jié)點(diǎn)的軸向位移和環(huán)向位移,施加約束后有限元模型如圖2所示。

    圖1管口接管有限元模型:(a)局部,(b)局部半剖面Fig.1 Finite element model of nozzle joint:(a)local nozzle joint,(b)partial semi-section nozzle joint

    圖2邊界條件Fig.2 Boundary conditions

    1.3.2 負(fù)載承壓面施加內(nèi)壓,即設(shè)計(jì)壓力:P1=1.45 MPa,T2管口端面平衡載荷為-12.07 MPa,殼體端面平衡載荷為-23.81 MPa。T2接管管口管道x、y、z方向上外載荷Fx、Fy、Fz以及力矩Mx、My、Mz如表3所示。有限元模型載荷如圖3所示。

    表3 T2接管外載荷(工況取最大值)Tab.3 External load of nozzle T2(each working condition with maximum value)

    圖3載荷:(a)管道外載,(b)內(nèi)壓Fig.3 Load:(a)outside load of pipeline,(b)internal pressure

    2 有限元計(jì)算結(jié)果及評(píng)定

    2.1 有限元結(jié)果

    基于最大切應(yīng)力理論,引起材料屈服的主要因素是最大切應(yīng)力,所以在此我們選用TRESCA等效應(yīng)力作為判斷的標(biāo)準(zhǔn)。有限元分析求解得到的整體結(jié)構(gòu)及各部件的TRESCA應(yīng)力云圖,如圖4所示。

    由應(yīng)力云圖可知,結(jié)構(gòu)的等效當(dāng)量應(yīng)力最大值出現(xiàn)在接管與筒體連接處筒體一側(cè)的外表面,最大當(dāng)量應(yīng)力值為317.689 MPa。由于管口接管的存在破壞了材料的連續(xù)性,導(dǎo)致筒體接管連接處產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。而且,由于材料的不連續(xù)使得接管連接處在內(nèi)壓的作用下會(huì)產(chǎn)生邊緣應(yīng)力,所以接管連接處應(yīng)力最大,此處是最危險(xiǎn)的區(qū)域,最容易發(fā)生強(qiáng)度失效[13-15]。

    2.2 應(yīng)力評(píng)定

    根據(jù)JB4732《鋼制壓力容器——分析設(shè)計(jì)規(guī)范》對(duì)上述模型進(jìn)行應(yīng)力強(qiáng)度評(píng)定。一次局部薄膜應(yīng)力強(qiáng)度極限為1.5KSm,一次應(yīng)力強(qiáng)度加二次應(yīng)力強(qiáng)度極限為3.0Sm,(Sm為許用應(yīng)力強(qiáng)度,K為載荷系數(shù),設(shè)計(jì)工況下取K=1.0)。應(yīng)力強(qiáng)度按照SI≤1.5KSm,SⅣ≤3.0KSm判定。

    1)筒體從筒體的Tresca等效應(yīng)力云圖4(c)可知,結(jié)構(gòu)的最大等效當(dāng)量應(yīng)力值位于筒體與接管連接處,最大等效當(dāng)量應(yīng)力值為174.044 MPa。選取筒體最大應(yīng)力位置上的路徑SCL1、SCL2進(jìn)行應(yīng)力評(píng)定,應(yīng)力評(píng)定路徑如圖4(c)所示,應(yīng)力線性化結(jié)果分析如表4所示。

    2)接管T2從大開(kāi)孔接管結(jié)構(gòu)的Tresca等效應(yīng)力云圖4(d)可知,結(jié)構(gòu)的最大等效當(dāng)量應(yīng)力值位于筒體與接管連接處,最大等效當(dāng)量應(yīng)力值為317.689 MPa。選取接管T2最大應(yīng)力位置上的路徑SCL3、SCL4、SCL5進(jìn)行應(yīng)力評(píng)定,應(yīng)力評(píng)定路徑如圖4(e)所示,應(yīng)力線性化結(jié)果分析如表4所示。

    圖4 Tresca等效應(yīng)力云圖:(a)整體結(jié)構(gòu),(b)接管半剖面,(c)筒體,(d)管口接管局部T,(e)管口接管局部半剖面Fig.4 Contour plots of Tresca equivalent stress:(a)overall structure of nozzle,(b)nozzle's semi-section,(c)cylinder,(d)local T of nozzle joint,(e)partial semi-section of nozzle joint

    表4各路徑下評(píng)定結(jié)果Tab.4 Evaluation results under each path

    通過(guò)以上分析結(jié)果可知,此工況下筒體、接管的結(jié)構(gòu)滿足強(qiáng)度要求。

    3 結(jié)論

    1)通過(guò)有限元分析軟件對(duì)再沸器管口接管處的應(yīng)力分析,可以得知結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力出現(xiàn)在接管與筒體連接處筒體一側(cè)的外表面,最大當(dāng)量應(yīng)力值為317.689 MPa,其他位置應(yīng)力值均低于此處,因此該位置較其他位置更容易發(fā)生損傷或者破壞,屬于危險(xiǎn)區(qū)域。對(duì)此我們應(yīng)該在滿足正常工況的情況下盡可能增大壁厚,合理設(shè)置補(bǔ)強(qiáng)圈來(lái)提高結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。

    2)依據(jù)JB4732《鋼制壓力容器——分析設(shè)計(jì)規(guī)范》對(duì)管口接管選取的5條危險(xiǎn)路徑進(jìn)行強(qiáng)度評(píng)定,結(jié)果表明強(qiáng)度均在允許范圍內(nèi),滿足設(shè)計(jì)要求,驗(yàn)證了結(jié)構(gòu)的安全性和合理性,為下一步再沸器管口接管結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了理論基礎(chǔ)。

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