田宇++張昭++張洪武
摘要: 采用奇異單元模擬裂紋尖端應力場的奇異性,計算裂紋尖端的應力強度因子和張開應力.以概率論為基礎(chǔ),結(jié)合確定性疲勞斷裂力學估算方法,考慮參數(shù)的不確定性和隨機性,應用蒙特卡洛模擬法分析管道的疲勞壽命.結(jié)果表明:通過J積分計算得到的裂紋尖端張開應力與計算得到的管道工作應力基本相等.采用蒙特卡洛模擬法進行的一定可靠度和置信度下的疲勞壽命預測能反映評定參數(shù)的不確定性,較傳統(tǒng)的斷裂力學計算結(jié)果更安全.
關(guān)鍵詞:
管道; 疲勞壽命; 裂紋尖端; 應力場; 奇異性; 應力強度因子; 蒙特卡洛模擬法
中圖分類號: TB121文獻標志碼: B
0引言
隨著核電站的大量使用,其安全問題引起廣泛關(guān)注.核電站管線斷裂是核電站設(shè)計過程中必須考慮的工況.管道在經(jīng)過多年使用后,管壁會產(chǎn)生表面龜裂現(xiàn)象,這些裂紋在疲勞載荷作用下沿管壁繼續(xù)發(fā)展,最終可能造成管線的突然爆裂而引起重大事故.因此,正確評價管道的可靠性,對核電站安全具有重要意義.
SHTERENLIKHT在管道斷裂研究方面開展大量工作,設(shè)計一種新的試樣用于測試裂紋擴展過程中的裂紋尖端張開角以計算應力強度因子,取得良好效果.曹宇光等通過改變斷裂試樣厚度與裂紋長度發(fā)現(xiàn):應力強度因子K隨著試樣厚度的增大而減小,而裂紋長度增大時K值也有減小的趨勢.ANDO等給出裂紋貫穿后且在達到前、后表面裂紋長度相等之前的應力強度因子的近似計算公式.
影響管道斷裂的因素很多,而且絕大部分為不確定性因素,以傳統(tǒng)斷裂力學為基礎(chǔ)的分析方法已無法全面、正確的反映這些不確定性,因此在傳統(tǒng)斷裂力學的基礎(chǔ)上發(fā)展出概率斷裂力學分析結(jié)構(gòu)的可靠性.周川霖根據(jù)ParisErdogan公式,應用概率斷裂力學方法,推導發(fā)電機轉(zhuǎn)子的疲勞剩余壽命的估算公式,闡明概率斷裂力學在疲勞壽命可靠性估計中的應用.RAHMAN等基于斷裂力學理論,采用一次二階矩法和蒙特卡洛法計算環(huán)向穿透裂紋管道的失效概率,精確度良好.燕秀發(fā)等針對油氣管道的斷裂失效模式以及分析過程中存在的不確定性,應用蒙特卡洛數(shù)值計算方法,確定管道上各缺陷的失效概率.趙雪健等分析影響裂紋擴展壽命的多個隨機因素,推導海底管線裂紋疲勞壽命計算公式,并應用蒙特卡洛法對海底管道進行疲勞壽命可靠性計算,比較不同裂紋尺寸對疲勞壽命的影響.郝蕓等提出在Paris公式的基礎(chǔ)上考慮管道的運行載荷比,并將其運用到疲勞壽命預測中,發(fā)現(xiàn)管道的運行載荷比是影響疲勞壽命預測的主要原因之一.
已有的文獻對管道裂紋的應力強度因子和疲勞壽命分別進行大量闡述,然而較少有文獻報道將二者結(jié)合研究.因此,本文基于Abaqus/Standard建立含中心裂紋的平板,通過計算應力強度因子,進而求解裂紋表面的張開應力,并在此基礎(chǔ)上應用蒙特卡洛模擬法估算管道的疲勞壽命,為相關(guān)管道的設(shè)計、檢修提供參考.
3結(jié)論
應用有限元軟件計算裂紋尖端的應力強度因子,進而求解裂紋尖端的張開應力,最后采用蒙特卡洛模擬法抽取隨機變量,預測管道的疲勞壽命.主要結(jié)論如下.
1)通過J積分方法計算裂紋尖端的應力強度因子,進而得到裂紋尖端的張開應力,與計算得到的工作應力基本相等.
2)初始裂紋尺寸對疲勞壽命的影響較大,疲勞壽命隨著初始裂紋尺寸的增加而減小.
3)采用蒙特卡洛法進行的一定可靠度和置信度下的疲勞壽命預測反映評定參數(shù)的不確定性,較傳統(tǒng)的斷裂力學計算結(jié)果更安全.
參考文獻:
[1]李煥榮, 王鵬, 李達然, 等. AP1000核電站常規(guī)島高能管道斷裂分析[J]. 電力建設(shè), 2011, 32(3): 8891.
LI Huanrong, WANG Peng, LI Daran, et al. Analysis on highenergy pipe rupture in conventional island of AP1000 nuclear power plant[J]. Electr Power Construction, 2011, 32(3): 8891.
[2]沈才芬, 張虹, 劉昌文. 主蒸汽管道斷裂事故分析[J]. 核動力工程, 1999.8, 20(4): 326328.
SHEN Caifen, ZHANG Hong, LIU Changwen. Major steam line break accident analysis[J]. Nucl Power Eng, 1999, 20(4): 326328.
[3]李鵬程, 楊廣智, 侯忠良, 等. 核電站埋地管線抗震設(shè)計方法[J]. 特種結(jié)構(gòu), 1998, 11(4): 37.
LI Pengcheng, YANG Guangzhi, HOU Zhongliang, et al. Seismic design method of buried pipeline for nuclear power plants[J]. Spec Structures, 1998, 15(1): 37.
[4]DOWLING N E. Notched member fatigue life predictions combining crack initiation and propagation[J]. Fatigue & Fracture Eng Mat & Structures, 1979, 2(2): 129138.
[5]SHTERENLIKHT A. A specimen for studying the resistance to ductile crack propagation in pipes[J]. Eng Fracture Mech, 2004, 71(13):19972013.
[6]曹宇光, 孔謙, 田凱, 等. 基于有限元模擬的壓力管道軸向裂紋應力強度因子計算[J]. 石油礦場機械, 2010, 39(8): 17.
CAO Yuguang, KONG Qian, TIAN Kai, et al. Calculation of stress intensity factors of axial cracks on pressure pipelines using FEM simulation[J]. Oil Field Equipment, 2010, 39(8): 17.
[7]ANDO K, FUJIBAYASHI S. The fatigue life and crack through thickness behavior of a surfacecracked plate (for the case of tensile load)[J]. JSME Int J, 1987, 30(270): 18981905.
[8]李慶芬. 斷裂力學及其工程應用[M]. 2版. 哈爾濱: 哈爾濱工程大學出版社, 2008: 28241.
[9]周川霖. 概率斷裂力學在壽命估計中的應用[J]. 福州大學學報(自然科學版), 1994, 22(4): 7984.
ZHOU Chuanlin. Application of PFM to life estimation[J]. J Fuzhou Univ(Nat Sci), 1994, 22(4): 7984.
[10]RAHMAN S, KIM J S. Probabilistic fracture mechanics for nonlinear structures[J]. Int J Pressure Vessels & Piping, 2001, 78(4): 261269.
[11]燕秀發(fā), 戴耀, 謝禹鈞. 基于概率斷裂力學的在役管道安全評定[J]. 江漢石油學院學報, 2004, 26(4): 7984.
YAN Xiufa, DAI Yao, XIE Yujun. Probabilistic fracture mechanics based on evaluation of security of pipeline in service[J]. J Jianghan Petroleum Inst, 2004, 26(4): 7984.
[12]趙雪健, 王茂廷, 王蓮. 海底管道的疲勞壽命分析[J]. 化工裝備技術(shù), 2008, 29(2): 2427.
ZHAO Xuejian, WANG Maoting, WANG Lian. Fatigue life analysis of submarine pipeline[J]. Chem Equipment Technol, 2008, 29(2): 2427.
[13]郝蕓, 帥建, 郭園. 油氣管道疲勞壽命預測[J]. 石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督, 2008, 24(8): 3536.
HAO Yun, SHUAI Jian, GUO Yuan. Fatigue life prediction of oil & gas pipeline[J]. Technol Supervision Petroleum Industry, 2008, 24(8): 3536.
[14]張金平, 齊艷麗, 田甜, 等. 核電站常規(guī)島主蒸汽和主給水管道用鋼選材及國產(chǎn)化[J]. 熱力發(fā)電, 2013, 42(10): 912.
ZHANG Jinping, QI Yanli, TIAN Tian, et al. Material selection and localization of main steam and main feedwater pipeline for conventional island in nuclear power plants[J]. Therm Power Generation, 2013, 42(10): 912.
[15]GB 24512.1—2009核電站用無縫鋼管[S].
[16]李益民, 史志剛, 賈建民, 等. P91主蒸汽管道焊縫斷裂韌度與其它力學性能的關(guān)系[J]. 中國電機工程學報, 2005, 25(3): 153157.
LI Yimin, SHI Zhigang, JIA Jianmin, et al. Relationship among fracture toughness and other mechanical properties of welds in a P91 main steam pipe[J]. Proc CSEE, 2005, 25(3): 153157.
[17]閆善君, 楊宏飛, 魏欣, 等. EPR核電站常規(guī)島主蒸汽和主給水管道的選材[J]. 機械, 2011, 38(S1): 1719.
YAN Shanjun, YANG Hongfei, WEI Xin, et al. Material selection of main steam and main feedwater pipeline for conventional island in EPR nuclear power plants[J]. Machinery, 2011, 38(S1): 1719.
[18]史志剛, 李益民, 蔡連元, 等. P91主蒸汽管道焊縫的斷裂性能試驗[J]. 鍋爐技術(shù), 2007, 38(4): 5660.
SHI Zhigang, LI Yimin, CAI Lianyuan, et al. An experimental study on fracture properties of weldina P91 main steam pipe[J]. Boiler Technol, 2007, 38(4): 5660.
[19]陳景杰, 黃一, 劉剛. 基于奇異元計算分析裂紋尖端應力強度因子[J]. 中國造船, 2010, 51(3): 5664.
CHEN Jingjie, HUANG Yi, LIU Gang. Analysis of finite element model for calculating stress intensity factor based on cracktip singular element[J]. Shipbuilding China, 2010, 51(3): 5664.
[20]RICE J R. A path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by notches and cracks[J]. J Appl Mech, 1968, 35(2): 379386.
[21]PARIS P C, GOMEZ M P, ANDERSON W E. A rational analytic theory of fatigue[J]. Trend Eng, 1961, 13(1): 914.
[22]尹雙增. 斷裂損傷理論及應用[M]. 北京: 清華大學出版社, 1992: 97109.
[23]NIKBIN K M, YATOMI M, WASMER K, et al. Probabilistic analysis of creep crack initiation and growth in pipe components[J]. Int J Pressure Vessels & Piping, 2003, 80(7): 585595.
[24]張偉, 崔維成, 查子初, 等. 厚壁筒結(jié)構(gòu)疲勞壽命的可靠性分析[J]. 工程力學, 1996.11, 13(4): 5968.
ZHANG Wei, CUI Weicheng, ZHA Zichu, et al. Probability analysis of thickwalled cylinder fatigue life[J]. Eng Mech, 1996, 13(4): 5968.
[25]高鎮(zhèn)同, 蔣新桐, 熊峻江, 等. 疲勞性能試驗設(shè)計和數(shù)據(jù)處理—直升機金屬材料疲勞性能可靠性手冊[M]. 北京: 北京航空航天大學出版社, 1999: 1921.
[26]高祖新, 尹勤. 實用統(tǒng)計計算: 統(tǒng)計計算與軟件[M]. 南京: 南京大學出版社, 1996: 89140.
[27]郝磊, 欒江峰. 管道疲勞壽命的可靠性分析[J]. 管道技術(shù)與設(shè)備, 2007(6): 910.
HAO Lei, LUAN Jiangfeng. Reliability analysis of pipeline fatigue life[J]. Pipeline Technique & Equipment, 2007(6): 910.
(編輯武曉英)