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      基于ABAQUS的真空管道強(qiáng)度分析

      2021-04-14 05:45:38劉云飛
      中國設(shè)備工程 2021年7期
      關(guān)鍵詞:外壓波紋管主管

      劉云飛

      (中國航天空氣動力技術(shù)研究院,北京 100074)

      大型真空管道被廣泛應(yīng)用于各行業(yè)真空系統(tǒng)中,其結(jié)構(gòu)安全直接關(guān)系到項(xiàng)目的成敗。在設(shè)計(jì)時,需對真空管道的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、模態(tài)和失穩(wěn)特性進(jìn)行綜合分析計(jì)算,在保證結(jié)構(gòu)安全的基礎(chǔ)上減輕重量,以得到最優(yōu)化的方案。

      大型真空管道分析計(jì)算主要利用ABAQUS有限元計(jì)算軟件進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和強(qiáng)度核算工作。ABAQUS是一款功能強(qiáng)大的有限元分析軟件,在非線性有限元分析中,是國際公認(rèn)計(jì)算最準(zhǔn)的求解器模塊,領(lǐng)導(dǎo)著全世界非線性有限元技術(shù)的發(fā)展。本文基于某公司送回風(fēng)系統(tǒng)的真空主管道,該主管道結(jié)構(gòu)為薄殼結(jié)構(gòu),利用ABAQUS對其進(jìn)行屈曲分析和模態(tài)分析,得到最優(yōu)設(shè)計(jì)方案。

      1 計(jì)算模型

      由于主管道結(jié)構(gòu)為薄殼結(jié)構(gòu),若1200mm的管道壁面厚度在5~30mm間選擇,則其厚徑比達(dá)到30~120。在這個參數(shù)范圍內(nèi),使用體單元計(jì)算會引入大量的畸變誤差,為保證計(jì)算精度,選用S4R殼體單元,其擁有4個節(jié)點(diǎn)單元,且每個節(jié)點(diǎn)有6個自由度,包括3個平動自由度和3個轉(zhuǎn)動自由度,可以支持大應(yīng)變和大變形分析。考慮到計(jì)算效率的需要,將對管道進(jìn)行主管道結(jié)構(gòu)及主管道與波紋管結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析計(jì)算。

      2 ABAQUS仿真分析

      由于管道為薄殼件,在壁厚較小時,容易發(fā)生屈曲失穩(wěn)現(xiàn)象,對管道進(jìn)行強(qiáng)度分析。材料參數(shù)使用304不銹鋼材料,其密度為7900kg/m3,彈性模量206GPa,泊松比0.3,屈服極限σb=520MPa。

      2.1 無肋結(jié)構(gòu)

      (1)靜力分析。對DN1200,壁厚5mm管道進(jìn)行計(jì)算,約束為對稱約束和點(diǎn)固定約束。同時,對結(jié)構(gòu)施加1個大氣壓的外壓模擬全真空條件,計(jì)算結(jié)果如下圖1所示,結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力為10.63MPa,安全系數(shù)為48.9,即在純壓力作用下,此結(jié)構(gòu)是安全的。

      圖1 DN1200管道外壓載荷下的應(yīng)力云圖

      同時,考慮到管道自身的重力載荷,在1atm外壓和1G重力的共同作用下,管道的結(jié)構(gòu)應(yīng)力如下圖所示,為66.7MPa,安全系數(shù)7.8,也是安全的。

      圖2 DN1200管道外壓和重力再和下應(yīng)力云圖

      (2)彎曲分析。在1atm外壓、1G重力作用下,管道件的屈曲分析結(jié)果如下圖所示。

      圖3 5mm壁厚屈曲分析結(jié)果

      其1階特征值ElgenValue=0.32997,則可以得到臨界載荷為:1atm×0.32997=0.33atm,即在外壓0.33atm或66KPa真空下,管道件機(jī)會發(fā)生失穩(wěn)。

      為保證安全,取結(jié)構(gòu)安全系數(shù)為2,則為保證不失穩(wěn),則其1階特征值ElgenValue應(yīng)大于2。

      對8mm壁厚管道進(jìn)行屈曲分析,其特征值為1.3,不安全。

      圖4 8mm壁厚管道屈曲分析結(jié)果

      圖5 9mm壁厚屈曲分析結(jié)果

      當(dāng)管壁結(jié)構(gòu)為9mm時,其1階屈曲特性特征值為1.89,還不足夠安全。當(dāng)管壁為10mm時,其1階屈曲特性特征值為2.6,符合安全要求。

      圖6 10mm壁厚的管道屈曲特性

      所以,若要保證管道的結(jié)構(gòu)安全,單壁管道的厚度需達(dá)到10mm。

      單壁管道消耗的材料重量很大,經(jīng)濟(jì)性和安裝性都不夠高,故考慮使用加肋結(jié)構(gòu)來提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度。

      2.2 加肋結(jié)構(gòu)

      肋為圍繞在管道外側(cè),沿軸向分別的環(huán)形結(jié)構(gòu)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),選用截面尺寸200mm×20mm和200mm×10mm的肋板結(jié)構(gòu)進(jìn)行比較計(jì)算和分析。

      圖7 5mm壁厚,20mm厚肋板在1atm,1G載荷下的應(yīng)力分布

      如上圖所示,5mm壁厚,20mm厚肋板在1atm,1G載荷下的應(yīng)力最大值為12.7MPa,安全系數(shù)40.9。結(jié)構(gòu)強(qiáng)度很安全。

      圖8 5mm壁厚,20mm厚肋板在1atm,1G載荷下的屈曲分析結(jié)果

      由上圖可見,壁厚5mm,肋厚20mm的管道結(jié)構(gòu),其1階屈曲特性參數(shù)已經(jīng)達(dá)到5.98,在使用環(huán)境中沒有失穩(wěn)的危險(xiǎn)了。

      圖9 5mm壁厚,20mm厚肋板在1atm,1G載荷下的應(yīng)力分布

      圖10 5mm壁厚,10mm厚肋板在1atm,1G載荷下的屈曲分析結(jié)果

      比較分析壁厚5mm,肋厚10mm的結(jié)構(gòu),如上兩圖所示,其靜載最大應(yīng)力為12.6MPa,1階屈曲特性參數(shù)為5.98??梢姡吆?0mm和20mm的強(qiáng)度特性差不多,在肋高一致的結(jié)構(gòu)下,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度對肋厚不敏感,可以根據(jù)使用要求適當(dāng)降低肋厚。

      2.3 主管道與波紋管結(jié)構(gòu)綜合分析

      根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際,設(shè)計(jì)的進(jìn)氣管道結(jié)構(gòu)原理如下圖所示。其中,接試驗(yàn)艙端是DN400的定制法蘭固定連接,故此處的約束設(shè)定為固定約束。波紋管整體剛度很小,可以認(rèn)為接波紋管端的自由度為自由。

      圖11 進(jìn)氣管道計(jì)算模型和約束設(shè)置

      圖12 進(jìn)氣管道載荷設(shè)置

      如上圖所示,設(shè)置所有外壁面為1atm的外壓載荷,設(shè)置模型承受1G的重力載荷。其應(yīng)力分布如下圖所示,可見模型已經(jīng)發(fā)生屈曲變形,最大應(yīng)力為3919MPa,發(fā)生在分支管道根部。此作用力是DN1200波紋管在真空下收縮產(chǎn)生的載荷,其大小為S×P=1.13㎡×100000Pa=11.3噸。

      圖13 1atm、1G載荷,分支管道固定時的應(yīng)力分布

      圖14 1atm、1G載荷,主管道固定時的應(yīng)力分布

      若將DN1200的波紋管改為10個DN400的波紋管,即主管道段固定,分支管道段自由。則其應(yīng)力分布如上圖所示,最大應(yīng)力達(dá)2030MPa,發(fā)生在主管道根部。10個DN400波紋管產(chǎn)生的力為S2×P=1.256㎡×100000Pa=12.56t。則可知,相較而言,將屏蔽地基沉降等影響的波紋管設(shè)置在主管道豎直段是更合適的,產(chǎn)生的附加載荷更小,施工也更簡便。

      圖15 1atm,1G載荷,主管道加外筋加強(qiáng)

      為解決真空引起波紋管收縮產(chǎn)生的附加力矩產(chǎn)生的應(yīng)力問題,在主管道靠近波紋管的位置設(shè)置支撐和加強(qiáng)環(huán)筋。管道壁厚還是4mm,肋板壁厚6mm,材料均為304不銹鋼。形成的結(jié)構(gòu)和計(jì)算結(jié)果如上圖所示??梢?,最大應(yīng)力為113MPa,安全系數(shù)4.6,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度已經(jīng)滿足要求。

      圖16 1atm,1G載荷,主管路波紋管的屈曲分析結(jié)果

      對整體進(jìn)行屈曲分析,計(jì)算結(jié)果如上圖所示。1階特征值為0.94,但可以看到,特征值已經(jīng)由純管道的0.33提高了2倍。即主管外肋提高了系統(tǒng)剛度。同時,振型如下圖所示。

      圖17 1atm、1G載荷下的6階屈曲振型

      由上圖可見,管道的屈曲振型倍主管道及其外肋隔開了,通過前述的外肋設(shè)置方法,即可得到符合結(jié)構(gòu)剛度要求的管道結(jié)構(gòu)。同時,對彎頭處進(jìn)行外肋加強(qiáng),即可得到滿足力學(xué)性能的管道結(jié)構(gòu)。

      3 結(jié)語

      通過對兩種結(jié)構(gòu)的管道進(jìn)行靜力分析和屈曲分析,得出以下結(jié)論:

      (1)對比加肋管道,單壁管道消耗的材料更大,經(jīng)濟(jì)性和安裝性都不夠高;

      (2)在肋高一致的結(jié)構(gòu)下,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度對肋厚不敏感,可以根據(jù)使用要求適當(dāng)降低肋厚。

      (3)屏蔽地基沉降等影響的波紋管設(shè)置在主管道比設(shè)置在支管段產(chǎn)生的附加載荷更小,施工也更簡便,并且可以通過在主管道靠近波紋管的位置設(shè)置支撐和加強(qiáng)環(huán)筋的方式,解決真空引起波紋管收縮產(chǎn)生附加力矩產(chǎn)生的應(yīng)力問題。

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