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      基于ANSYS的某一高壓調(diào)壓站管線應(yīng)力分析*

      2014-12-06 09:22:38李世龍白永強(qiáng)
      安全 2014年3期
      關(guān)鍵詞:調(diào)壓受力管線

      李世龍 姜 亢 白永強(qiáng)

      1 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2 北京市勞動保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究所

      北京冬季,調(diào)壓站地上管線上移,距離有的多達(dá)十厘米,導(dǎo)致燃?xì)夤芫€變形嚴(yán)重,加上調(diào)壓站管線內(nèi)壓強(qiáng)大,一旦管線變形失效破裂,極易引發(fā)爆炸事故。因此對高壓調(diào)壓站管線進(jìn)行力學(xué)分析,對發(fā)現(xiàn)調(diào)壓站的安全隱患,維護(hù)調(diào)壓站的安全運(yùn)營具有重要作用。

      國內(nèi)學(xué)者對調(diào)壓站管線的力學(xué)分析研究較少,尤其是對管線受凍脹位移載荷影響下上移的研究就更少。本文主要運(yùn)用ANSYS軟件根據(jù)某一高壓調(diào)壓站管線進(jìn)行建模,模擬管線受力環(huán)境,施加位移載荷,計算管線在上移情況下,各部位的受力狀況,找出管線上應(yīng)力集中區(qū)域和最大應(yīng)力點(diǎn),為調(diào)壓站的安全管理工作提供技術(shù)依據(jù)。

      1 高壓調(diào)壓站管線特點(diǎn)

      一是與居民生活和工業(yè)生產(chǎn)關(guān)系密切。北京的天然氣用量很大,每個郊區(qū)縣基本都配有高壓調(diào)壓站。

      二是管道壓力大。調(diào)壓站管線內(nèi)壓一般都是幾十個大氣壓,一旦管線破裂發(fā)生泄漏,燃?xì)鈱⒀杆俪錆M有限空間,極易引發(fā)爆炸事故。

      三是管線季節(jié)性上移。調(diào)壓站將高壓燃?xì)饨党傻蛪喝細(xì)?,降壓后,燃?xì)鉁囟冉档?,造成管道周圍水分結(jié)冰體積膨脹抬升管道,管線上移。

      2 管線模型簡化

      由于管線上調(diào)壓閥、變徑管段等處簡化成通徑管后,在位移端受力情況下,對兩端彎頭處應(yīng)力值影響不大(兩端彎頭處為應(yīng)力集中區(qū)域和最大應(yīng)力點(diǎn)位置),且調(diào)壓閥、變徑管段建圖復(fù)雜,因此將管線上部簡化為通徑管段。簡化模型,如圖1。

      圖1 管線簡化圖

      管線模型簡化后成為簡支梁結(jié)構(gòu),低壓端端固定,高壓端端受向上位移載荷,等同于抬升管線50~70mm的推力。由于管線采用的是A20號鋼,鋼的彈性模量E=2.06GPa,管線每抬升10mm,外界都要施加很大的推力。所以當(dāng)管線處于抬升50~70mm 時,凍脹對管線的推力已經(jīng)非常巨大,在管線上形成了很大的軸向應(yīng)力、切應(yīng)力和扭矩。而鋼管能夠承受的應(yīng)力是有限的,不能無限施加,當(dāng)施加的應(yīng)力超過了鋼管的許用極限應(yīng)力,那么鋼管就會失效斷裂,造成天然氣泄漏。

      3 ANSYS建模分析

      有限元分析可以有效的解決結(jié)構(gòu)分析問題。在進(jìn)行調(diào)壓站燃?xì)夤艿懒W(xué)分析時,完全可以利用ANSYS有限元軟件建立起管線完善的有限元模型,分析管道受力狀況,找出管線的安全隱患位置。

      (1)選擇單元類型,材料屬性,建立有限元模型,具體參數(shù),見下表。

      表 單元材料屬性

      管線模型的直徑為400mm,壁厚為10mm,跨度為6m。

      (2)劃分網(wǎng)格和施加約束和載荷。采用meshtool進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格大小設(shè)定為0.02,采用四面體進(jìn)行自由網(wǎng)格劃分。

      管道高壓端底部截面施加全約束(A l l DOF),低壓端底部施加Z方向位移載荷60mm。另外管線內(nèi)部有2.5MPa的內(nèi)壓,所以在管線內(nèi)部施加2.5MPa的面力。施加載荷和約束情況,如圖2。

      (3)計算結(jié)果應(yīng)力分析。應(yīng)力云圖,如圖3。

      圖2 模型載荷圖

      圖3 模型等效應(yīng)力云圖

      通過觀察等效云圖,可以發(fā)現(xiàn),管線上最大受力點(diǎn)出現(xiàn)在管線固定端(高壓端)彎頭的內(nèi)側(cè)內(nèi)表面,由于高壓端管壁為常溫,20號鋼鋼材的最大許用應(yīng)力為204MPa。對比上面表格中的最大應(yīng)力值,可以發(fā)現(xiàn),管線的最大應(yīng)力為197MPa,已接近許用應(yīng)力,這時管線已經(jīng)臨近危險狀態(tài),有必要采取應(yīng)對措施。

      模型的應(yīng)力集中區(qū)域均出現(xiàn)在兩個彎頭的內(nèi)側(cè)部位和左右兩邊部位。高壓端應(yīng)力集中部位出現(xiàn)在彎頭的內(nèi)側(cè),內(nèi)、外表面均出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象,且最大應(yīng)力點(diǎn)出現(xiàn)在其內(nèi)表面;低壓端的應(yīng)力集中部位發(fā)生在彎頭的左右兩側(cè),且低壓端溫度較低,許用應(yīng)力較大,此集中部位的應(yīng)力值小于最大許用應(yīng)力,低壓端內(nèi)外兩側(cè)應(yīng)力值比較小,所以低壓端彎頭對管線的安全運(yùn)營無影響。

      4 結(jié)論

      根據(jù)某一高壓調(diào)壓站管線實體的模擬分析,得出以下結(jié)論:管線在受凍脹位移載荷影響下上移時,管線所受應(yīng)力分布不均,管線在位移載荷影響下,應(yīng)力集中區(qū)域主要分布在管道兩端彎頭處,固定端與地面接觸部分的外側(cè)也為應(yīng)力集中區(qū)域,應(yīng)力最大點(diǎn)即脆弱點(diǎn)在固定端彎頭的內(nèi)側(cè),也有可能分布在固定端與地面接觸部分的外側(cè),應(yīng)當(dāng)對這兩個區(qū)域加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測。

      [1]軒福貞,李培寧,涂善東.復(fù)雜載荷下管道三通的塑性極限載荷[J]. 機(jī)械強(qiáng)度,2003,25(6):646-650

      [2]李曉紅,康勇.基于ANSYS管道缺陷承載行為研究[J].承德石油高等專科學(xué)校學(xué)報,2009,11(3):30-32

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