林 海,陳欽鴻,潘 明,楊 昭
(1.廣東省特種設(shè)備檢測研究院 潮州檢測院,廣東 潮州 521000; 2.廣東省質(zhì)量監(jiān)督陶瓷燃氣窯爐檢驗站(潮州),廣東 潮州 521000)
陶瓷屬于高耗能產(chǎn)業(yè),窯爐廣泛應(yīng)用于日用陶瓷等燒制生產(chǎn)中,以日用瓷為例,燒制成本約占總成本30~40%,節(jié)能降耗是成本控制的核心。
窯爐窯體包括:窯墻和窯頂,一方面要求具有耐高溫隔熱的性能,另一方面還要求具備一定高溫強度。窯頂采用拱頂結(jié)構(gòu),拱越平,橫向推力越大,加固窯爐所需的鋼材越多且拱頂不穩(wěn)固,容易下落[1],增加停產(chǎn)風(fēng)險及維修成本;拱過高有不利于窯內(nèi)上下溫度的均勻,特別是超寬隧道窯仍采用拱頂,勢必有很大的拱高,嚴重影響內(nèi)內(nèi)上下溫度和水平溫度的均勻性[1],影響燒成率。相應(yīng)從窯頂結(jié)構(gòu)改進來說,通過使用高性能耐火保溫材料,降低窯頂厚度。采用平頂結(jié)構(gòu),可提升窯內(nèi)斷面溫度均勻性,提升陶瓷燒成率。且相較于拱頂結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)架的作用主要是為了克服拱頂?shù)臋M向推力[1],采用平頂結(jié)構(gòu)無橫向推力。因此,鋼結(jié)構(gòu)架設(shè)計要求存在較大轉(zhuǎn)變。
筆者通過采用平頂結(jié)構(gòu)取代拱頂結(jié)構(gòu),設(shè)計窯爐鋼結(jié)構(gòu)架,并通過有限元分析,對設(shè)計進行改進,通過此設(shè)計達到降低窯內(nèi)溫升目的,提高燒成率,解決橫向推力問題,減少鋼結(jié)構(gòu)架材料用量,提升經(jīng)濟性。
選擇某窯爐制造企業(yè)陶瓷燃氣窯爐鋼結(jié)構(gòu)架作為分析模型,以窯爐燒成帶斷面為例,其采用拱頂窯頂形式,如圖1所示。
圖1 拱頂窯爐斷面圖
鋼結(jié)構(gòu)架材料采用Q235碳素結(jié)構(gòu)鋼。隧道窯斷面相關(guān)參數(shù)如下:鋼結(jié)構(gòu)架外寬2 730 mm,鋼結(jié)構(gòu)架外高1 730 mm,可利用燒制斷面寬950 mm,斷面高800 mm。
對原鋼結(jié)構(gòu)架進行改進設(shè)計,采用平頂窯頂結(jié)構(gòu),平吊頂結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,鋼材用量大,建造成本高[1]。由于斷面寬大于0.8 m,使用大蓋板平頂長期使用后存在倒塌風(fēng)險。因此需使用吊掛平頂或拱頂窯頂,此處使用吊掛平頂,并設(shè)計平頂支吊架。
平頂支吊架材料選用Q235碳素結(jié)構(gòu)鋼,方形空心型鋼(標準尺寸:邊長a=25 mm,厚度s=2 mm),設(shè)計為上下雙拱結(jié)構(gòu),多拱平行布置形式。拱架通過冷彎焊接制造,上下雙拱間距為100 mm,平行布置兩拱間距為510 mm。
其余部分鋼結(jié)構(gòu)架沿用原先設(shè)計形式,采用厚度均為3 mm,100×50短形空心型鋼及50×50方形空心型鋼分別焊接而成。
由于選用窯爐模型總長度為69 m,鋼結(jié)構(gòu)架有一定重復(fù)性,因此模型僅截取其中2 m,具體如圖2所示。
圖2 改進后鋼結(jié) 圖3 應(yīng)力集中設(shè)計優(yōu)化 構(gòu)架模型
在某窯爐生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計的鋼結(jié)構(gòu)架基礎(chǔ)上,根據(jù)該鋼結(jié)構(gòu)架圖紙進行三維建模,并對其設(shè)計進行分析,發(fā)現(xiàn):鋼結(jié)構(gòu)架兩部件焊接連接處較嚴重應(yīng)力集中(圖3所示應(yīng)力集中處,應(yīng)力最大值為375 MPa)。
如圖4所示,由于底部橫梁跨度大,載荷大,易變形,鋼結(jié)構(gòu)架底部兩支撐點間易發(fā)生變形。
圖4 加強底部橫梁支撐
在原先的設(shè)計中,選用5 mm厚度鋼材作為材料進行焊接。當(dāng)我們在有限元軟件初步分析后,發(fā)現(xiàn)有較大材料強度余量,因此我們改而用3 mm厚度鋼材,并建立三維模型。在新設(shè)計中,鋼材減重在滿足材料強度要求的前提下,節(jié)省鋼材及成本。
文中采用Ansys Workbench作為分析工具,對上述設(shè)計改進后鋼結(jié)構(gòu)架導(dǎo)入static structural模塊中進行前處理。
材料設(shè)置為結(jié)構(gòu)鋼。劃分網(wǎng)格大小設(shè)置為5 mm,網(wǎng)格節(jié)點總數(shù)共計9 416 301個,網(wǎng)格總數(shù)共計4 907 090個。
表1 網(wǎng)格劃分參數(shù)
網(wǎng)格劃分后,設(shè)置約束并加載,底面為固定支撐約束,作用在鋼結(jié)構(gòu)架上的作用力如下:按2 m窯墻測算窯墻作用在底部鋼結(jié)構(gòu)架上的載荷為4T(即40 000 N),由于溫度升高后,窯墻作用在鋼結(jié)構(gòu)架兩側(cè)作用力按2 000 N校驗,平頂支吊在平頂支吊架,按2 m平頂測算作用在平頂支吊架上的載荷為500 kg(即5 000 N),如圖5所示。
圖5 網(wǎng)格劃分局部放大圖圖6 約束加載
考慮到由于現(xiàn)有耐火保溫材料的引入,實際窯爐生產(chǎn)車間溫度已基本控制在30~50 ℃間,因此本分析中未考慮溫度載荷作用。
(1) 位移:根據(jù)需求,求解該鋼結(jié)構(gòu)架變形位移、總體應(yīng)力分布情況,主要關(guān)注平頂支吊架中間部分的剛度。如圖6所示,其最大變形位移為2.02 mm,變形位移總體主要集中在平頂支吊架中間部分。
同時,窯爐在生產(chǎn)過程中,由于窯內(nèi)燒成段溫度較高(溫度在800~1 400 ℃之間),氣體在溫度及重力作用下自然向上,作用在平頂窯頂及平頂支吊一定的向上承托力,可抵消部分平頂窯頂對鋼結(jié)構(gòu)架部分重力,滿足使用要求。
(2) 應(yīng)變:如圖8所示,主要關(guān)注平頂支吊架應(yīng)變分布情況,最大應(yīng)變值約0.000 85,且發(fā)現(xiàn)最大應(yīng)變至出現(xiàn)在鋼結(jié)構(gòu)架底部,而非位移最大值出現(xiàn)的平頂支吊架上。同時,如圖8所示應(yīng)變最大值處,也未超過Q235應(yīng)力屈服極限值。因此,經(jīng)評估,以上應(yīng)變可以滿足安全要求。
圖9 總體應(yīng)力分布圖
(3) 應(yīng)力:如圖7所示,最大應(yīng)力為157.36 MPa,位于底部窯墻承重處,其應(yīng)力遠未超Q235材料屈服強度(σs=235 MPa),符合使用要求。
圖7 變形位移分布圖 圖8 總體應(yīng)變分布圖
同時,兩切割型鋼焊接件間連接處部分存在局部應(yīng)力集中情況,考慮在窯爐生產(chǎn)企業(yè)原設(shè)計方案基礎(chǔ)上進一步優(yōu)化,并在焊接制造過程中加以控制。
(1) 隨著耐火保溫材料使用普及,陶瓷燃氣窯爐將日益“薄殼化”,窯爐窯體外鋼結(jié)構(gòu)架的支撐、支吊作用較以往主要承擔(dān)橫向載荷有較大轉(zhuǎn)變,重要性不言而喻,鋼結(jié)構(gòu)架設(shè)計經(jīng)濟性、安全性愈發(fā)凸顯。
(2) 使用平頂窯頂是窯爐設(shè)計制造的趨勢,有利于保持窯內(nèi)斷面溫度均勻性,采用型鋼雙拱焊接形式的平頂支吊架,是種經(jīng)濟實用并可廣泛借鑒的做法。
(3) 通過對窯爐鋼結(jié)構(gòu)架進行有限元強度、剛度分析,對窯爐鋼結(jié)構(gòu)架或類似工程設(shè)計具有一定借鑒意義。