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      環(huán)向約束下PE管裂紋擴(kuò)展過程研究

      2014-08-21 09:05:34張應(yīng)遷王仕芳
      化工生產(chǎn)與技術(shù) 2014年6期
      關(guān)鍵詞:金屬環(huán)環(huán)向管壁

      李 俊 李 濤 張應(yīng)遷 王仕芳

      (四川理工學(xué)院,四川 自貢643000)

      近年來,隨著高分子材料科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,塑料管材的開發(fā)利用不斷深化,生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn),塑料管道的性能不斷提高。與傳統(tǒng)金屬管道相比,塑料壓力管道具有質(zhì)輕價(jià)廉、比強(qiáng)度大、比剛度高以及耐磨損、耐腐蝕、流阻小、綜合節(jié)能性好、運(yùn)輸安裝方便和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。然而,塑料壓力管道在生產(chǎn)、運(yùn)輸、及安裝過程中不可避免地易產(chǎn)生裂紋,尤其是管道內(nèi)部裂紋,這些裂紋積累到一定程度形成裂紋擴(kuò)展,最終使管道發(fā)生破裂,造成嚴(yán)重事故。

      本研究以塑料管道的失效理論為基礎(chǔ),針對(duì)聚乙烯(PE)管道有無約束內(nèi)表面不同尺寸的三微裂紋,借助于ANSYS軟件進(jìn)行了應(yīng)力場(chǎng)分析,以期通過應(yīng)力場(chǎng)的分析了解環(huán)向約束對(duì)裂紋擴(kuò)展的影響。

      1 管道裂紋擴(kuò)展機(jī)理

      理論研究表明,塑料壓力管道的裂紋擴(kuò)展過程包括慢速裂紋擴(kuò)展(SCG)和快速裂紋擴(kuò)展(RCP)[1]。而快速裂紋擴(kuò)展造成的破壞性巨大,尤其引人注意。

      塑料壓力管道在使用過程中管內(nèi)流體壓力在管壁內(nèi)誘導(dǎo)出應(yīng)力。管壁因處于應(yīng)力作用狀態(tài)而儲(chǔ)存有應(yīng)變能。當(dāng)管壁發(fā)生快速裂紋增長(zhǎng)時(shí),管壁由有應(yīng)力作用狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o應(yīng)力作用狀態(tài)。管壁原來儲(chǔ)存的應(yīng)變能被釋放出來用于生成新的裂紋[2]。這就是說,被釋放出的管壁應(yīng)變能起到裂紋推動(dòng)力的作用。這些被釋放出的能量由管壁材料的應(yīng)力波輸送到裂紋尖端。應(yīng)力波速度為管壁材料內(nèi)的聲波速度。聲波速度為(E/ρ)1/2(E為彈性模量,ρ為管道密度),動(dòng)力足夠大時(shí),可以把裂紋增長(zhǎng)速度維持在一個(gè)很高的穩(wěn)態(tài)值a(a為裂紋擴(kuò)展速度)[3]。

      裂紋在擴(kuò)展過程中,存在有裂紋擴(kuò)展的驅(qū)動(dòng)力G,又稱動(dòng)態(tài)能量釋放率,它必須持續(xù)地與材料的動(dòng)態(tài)斷裂韌度Gd平衡,才能保證裂紋擴(kuò)展的順利進(jìn)行,用式子表示即[4]:

      式中,p為管中壓力,E為材料硬度,T為測(cè)試溫度,h為管子壁厚,a為擴(kuò)展裂紋長(zhǎng)度,a為裂紋擴(kuò)展速度,D為管子的外徑,SDR為標(biāo)準(zhǔn)尺寸率(即管徑與壁厚的比),G為與a、p、D、SDR、E相關(guān)的函數(shù),Gd為與T、a、h相關(guān)的函數(shù)。只要能維持G和Gd的平衡,就能發(fā)生動(dòng)態(tài)斷裂;反之,就發(fā)生止裂。因而Gmax和Gd的相對(duì)值就為改良管道性能阻止快速裂紋擴(kuò)展提供了理論基礎(chǔ)。

      本研究通過在有缺陷的PE管道外表面施加環(huán)向約束來減小裂紋擴(kuò)展速度a,從而使Gd改變,G和Gd的平衡不能維持,達(dá)到阻止裂紋快速擴(kuò)展的目的。

      2 仿真模型的建立

      選取SDR11的PE100燃?xì)夤?,公稱外徑dn=160mm,公稱壁厚en=14.6mm。為了真實(shí)的模擬在役管道的狀況,消除邊界效應(yīng),減少邊界約束的影響,根據(jù)圣維南原理,有限元模型的長(zhǎng)度至少取管線直徑的3~5倍,選管線為長(zhǎng)1m。在管道偏離中間部位30mm處建立外徑180mm、厚度10mm、長(zhǎng)20 mm的金屬環(huán),使之能約束管道在內(nèi)部加壓時(shí)徑向的變形,減小裂紋擴(kuò)展的動(dòng)力,進(jìn)而約束裂紋擴(kuò)展。在管道的中間部位內(nèi)表面建立狹窄長(zhǎng)方體缺陷,缺陷的長(zhǎng)、寬、高可變。有約束管道模型和有約束內(nèi)表面缺陷模型分別見圖1和圖2。

      圖1 有約束管道模型Fig 1 Constrainted pipelinemodel

      圖2 有約束內(nèi)表面缺陷模型Fig 2 Constrainted inner surface defectsmodel

      管件中間位置管內(nèi)壁軸線方向的裂紋缺陷,尺寸范圍見表1。

      表1 裂紋尺寸變化Tab 1 Crack size change

      選用Solid187單元,材料的性能參數(shù)取EX(彈性模量)為890 MPa,PRXY(泊松比)為0.41,金屬環(huán)的EX為200 GPa,PRXY為0.3,管 道 內(nèi) 壓 為1 MPa。根據(jù)表1,可得出1 440組不同的缺陷模型,產(chǎn)生1 440組計(jì)算結(jié)果,最終得到不同尺寸缺陷下的應(yīng)力分布。主要計(jì)算程序如下:

      *DIM,AA,ARRY,1440,4

      *DO,KK,1,1440

      *DO,JJ,1,4$AA(KK,JJ)=0

      *ENDDO

      *ENDDO

      *DO,I,1,9,1

      *DO,J,1,80,1

      *DO,K,1,2,1

      SD=I$CD=J$KD=K

      HONG!調(diào)用宏程序

      由應(yīng)力集中理論可知,無論缺陷大小如何變化,應(yīng)力集中點(diǎn)主要出現(xiàn)在缺陷端部的線或面上。因此,在每次計(jì)算過程中都提取缺陷端部節(jié)點(diǎn)的所有應(yīng)力,提取出最大應(yīng)力。缺陷計(jì)算應(yīng)力云見圖3。

      圖3 有金屬環(huán)約束缺陷計(jì)算應(yīng)力云Fig 3 Stress cloud computingwithmetal ring constrainted defects

      3 結(jié)果與分析

      由于裂紋寬度增加,會(huì)導(dǎo)致應(yīng)力集中現(xiàn)象減弱,最大應(yīng)力減小。為了簡(jiǎn)化,只分析裂紋寬為1mm、長(zhǎng)度由1 mm增長(zhǎng)到80 mm,深度由1 mm增長(zhǎng)到9 mm的情況。當(dāng)有金屬環(huán)約束存在時(shí),裂紋在擴(kuò)展過程中,在長(zhǎng)度接近30 mm時(shí)開始受到金屬環(huán)的約束。裂紋長(zhǎng)度超過50mm時(shí),裂紋開始擺脫金屬環(huán)約束自由地向遠(yuǎn)離金屬環(huán)的軸向增長(zhǎng)傳播。有、無環(huán)向約束情況下裂紋最大應(yīng)力變化規(guī)律如圖4所示。

      圖4 裂紋擴(kuò)展時(shí)應(yīng)力變化趨勢(shì)Fig 4 Change trend of stresswhen the crack extension

      由圖4(a)可知,在無金屬約束環(huán)時(shí),同一裂紋深度下,隨著裂紋長(zhǎng)度的不斷增加,裂紋增長(zhǎng)方向前端面的最大應(yīng)力不斷增加,而且在長(zhǎng)度較小的時(shí)應(yīng)力增加較快,裂紋長(zhǎng)度較大的時(shí),最大應(yīng)力增長(zhǎng)速度有所減慢。隨著裂紋深度的增加,裂紋最大應(yīng)力增加,最大達(dá)45.12 MPa,已超過PE100管材的屈服極限。由此可知,當(dāng)裂紋深度較大時(shí)候,裂紋會(huì)在動(dòng)力的作用下不斷向外擴(kuò)展,直至破裂。

      由圖4(b)可知,有金屬環(huán)約束時(shí),在同一裂紋長(zhǎng)度下,隨著裂紋深度的增加,裂紋前端最大應(yīng)力也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。在裂紋軸向擴(kuò)展開始階段(遠(yuǎn)離約束),隨著裂紋長(zhǎng)度的增加最大應(yīng)力在不斷增加,但是在逐漸接近約束時(shí),最大應(yīng)力出現(xiàn)減小趨勢(shì)。裂紋在約束作用下擴(kuò)展過程中隨著長(zhǎng)度的增加,最大應(yīng)力基本保持不變,較PE100材料的屈服極限小很多,即在沒有外力作用時(shí)裂紋一般不會(huì)再向外擴(kuò)展。當(dāng)裂紋長(zhǎng)度增加到越過約束金屬環(huán)時(shí),隨著裂紋長(zhǎng)度的增加,裂紋最大應(yīng)力又出現(xiàn)增大的趨勢(shì)。而且在長(zhǎng)度為78 mm、深度為9 mm時(shí),最大應(yīng)力達(dá)到22.59 MPa,接近管材的屈服極限。

      綜上分析表明,PE管外部金屬環(huán)對(duì)管道內(nèi)部裂紋擴(kuò)展具有抑制作用。

      4 結(jié)論

      本研究對(duì)塑料管道內(nèi)表面不同尺寸裂紋缺陷在有無約束的情況下進(jìn)行了仿真分析,計(jì)算出不同尺寸缺陷在有無約束時(shí)的最大應(yīng)力計(jì)算,通過分析得出以下結(jié)論:

      1)隨著裂紋缺陷的軸向和徑向發(fā)展,裂紋尖端最大應(yīng)力值不斷的增大,可達(dá)到甚至超過管材的屈服極限。

      2)管材外表面有約束的存在,可有效降低裂紋的擴(kuò)展速度和動(dòng)力,從而減慢或阻止裂紋的進(jìn)一步擴(kuò)展。

      [1]董孝理.塑料壓力管道快速開裂危險(xiǎn)性和制止措施[J].化學(xué)建材,1997(5):29-32.

      [2]葛喆敏.聚乙烯壓力管材快速裂紋增長(zhǎng)的力學(xué)破壞形式[J].江蘇建筑,2013(5):94-96.

      [3]王鵬.埋地管道破壞的裂紋擴(kuò)展分析[D].唐山:河北聯(lián)合大學(xué),2011.

      [4]劉厚俊,張玉鳳,霍立興.聚乙烯壓力管道裂紋快速擴(kuò)展性及止裂性研究進(jìn)展[J].中國(guó)塑料,2003,17(4):82-85.

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