妙 叢,張振揚,張 震,解 輝
(北京航天試驗技術研究所,北京 100074)
我國是受地震災害較為嚴重的國家,本項目所研究的冷箱設計使用壽命長,且會生產易燃易爆的液氫,一旦發(fā)生泄露后果難以想象,所以地震災害的影響必須考慮在內。在橫向載荷作用下,地震載荷容易造成冷箱較大的振動和變形,并且地震載荷對反應塔有很強的破壞力,因此對反應塔進行模態(tài)與地震響應譜分析至關重要[1]。有限元分析廣泛應用于宇航、核、機電、化工、建筑、海洋等領域,是機械產品動、靜、熱特性分析的重要手段,ANSYS 作為大型有限元分析軟件具有成熟可靠的處理能力[2]。本文使用Creo 8.0 建立了冷箱的三維實體模型,并采用Creo 8.0 集成的應用程序ANSYS simulation 對冷箱的位移模態(tài)頻率、位移振型以及地震響應譜等進行了分析和研究,為冷箱優(yōu)化提供理論依據,為冷箱的抗震設計提供參考[3]。
氫液化系統(tǒng)的工藝流程圖如圖1 所示,由圖1 可知氫液化冷箱主要由換熱器、吸附器、轉化器等組成,管路及設備較多。
圖1 氫液化系統(tǒng)工藝流程圖
冷箱的建模主要包括法蘭和筒體兩大部分,冷箱直徑3 600 mm,高度3 700 mm,材料均為不銹鋼,材料屬性見表1,共創(chuàng)建86 631 個節(jié)點,43 398 個網格,冷箱網格劃分如圖2 所示,全局網格大小如圖3 所示。
表1 冷箱材料屬性
圖2 冷箱網格劃分示意圖
圖3 冷箱全局網格大小
為避免冷箱在復雜工況下發(fā)生共振反應,現進行冷箱的前18 階非零模態(tài)分析,得到模態(tài)頻率和振型,并分析模態(tài)振型樣式[4~6]。冷箱前18 階非零階模態(tài)頻率變化趨勢圖如圖4 所示。
圖4 冷箱前18 階非零模態(tài)頻率變化趨勢圖
冷箱前18 階非零模態(tài)頻率位移變化關系圖如圖5 所示。冷箱前18 階非零模態(tài)如圖6 所示。
圖5 冷箱前18 階非零模態(tài)頻率位移變化關系圖
由圖6 可以看出冷箱模態(tài)振型特點主要為左右偏移、法蘭凸起、筒體變形+法蘭凸起、Z 軸扭轉,具體見表2。
圖6 冷箱1~18 階非零模態(tài)
表2 冷箱模態(tài)振型特點
冷箱在8 級地震工況下,位移量和應力云圖如圖7 和圖8 所示,最大位移量為1.9×10-5mm,所受最大應力1.3 KPa,冷箱變形及所受應力均十分小,可以忽略不計。
圖7 地震工況下冷箱位移量
圖8 地震工況下冷箱應力云圖
冷箱實物圖如圖9 所示。
圖9 冷箱實物圖
該冷箱已經投入生產使用,運行正常,經過對氫液化真空冷箱模態(tài)和地震載荷分析,得到如下結論。
(1)冷箱模態(tài)頻率較高,不易受風載影響。
(2)冷箱模態(tài)振型以左右偏移、法蘭凸起、筒體變形+法蘭凸起、Z 軸扭轉為主,40 Hz 以上高階頻率對冷箱影響很大。
(3)在地震載荷激勵下,冷箱沒有產生大的變形和應力,冷箱結構強度滿足抗震要求。