
橢圓封頭的有限元 強(qiáng)度分析與計算
帶有多個接管的橢圓形封頭結(jié)構(gòu)是壓力容器的一種典型結(jié)構(gòu),使用性非常重要。由于接管較多,開孔較大,加大了開孔邊緣的應(yīng)力集中,從而削弱了封頭結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。應(yīng)力集中不僅與開孔有關(guān),還與該部位的變形協(xié)調(diào)有很大關(guān)系。對于大尺寸封頭的開孔接管,由于變形協(xié)調(diào)所造成的邊緣應(yīng)力衰減范圍較寬,補(bǔ)強(qiáng)范圍已超出GB150-1998 的規(guī)定,常規(guī)設(shè)計方法已不適用。對于承受脈動負(fù)荷且載荷較大的橢圓形封頭結(jié)構(gòu),以往常按常規(guī)設(shè)計的理論基礎(chǔ)進(jìn)行經(jīng)驗設(shè)計,該法難以同時結(jié)構(gòu)性和經(jīng)濟(jì)性,因而采用的設(shè)計方法及設(shè)計手段。針對這一情況,本文擬采用有限元分析技術(shù),借助于ANSYS 有限元強(qiáng)度分析軟件對受壓封頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)計算,較真實、直觀地反映封頭整體和局部各點處的變形、應(yīng)力強(qiáng)度大小及應(yīng)力變化狀況,并對其計算結(jié)果進(jìn)行了電測試驗驗證。根據(jù)分析設(shè)計的思想,利用應(yīng)力分類和評定的方法,對大開孔封頭強(qiáng)度進(jìn)行分析設(shè)計,使其在滿足應(yīng)力強(qiáng)度評定的前提下,用料,實現(xiàn)大開孔封頭的優(yōu)化設(shè)計。
2 內(nèi)壓作用下有限元計算模型
2.1 設(shè)計參數(shù)
取帶有兩個接管的標(biāo)準(zhǔn)橢圓形封頭結(jié)構(gòu)為研究對象,兩個接管內(nèi)徑分別為Φ850mm 和Φ400mm,設(shè)計壓力為4.5MPa,各部分材料均為Ti75,設(shè)計溫度為50℃。材料特性:E=1.156x105MPa,μ=0.32,σs=650 MPa,[σ]=233 MPa。進(jìn)水接管壁厚為16mm,人孔座內(nèi)徑為Φ400mm,壁厚為85mm,接管為平齊式結(jié)構(gòu)。接管與封頭的焊接為全焊透結(jié)構(gòu),外側(cè)焊角高20 ㎜,內(nèi)側(cè)圓角半徑20 ㎜。
2.2 幾何建模
為了便于計算,取實體作為分析對象并進(jìn)行適當(dāng)簡化,由于封頭是關(guān)于中心平面對稱的,為減小計算規(guī)模,取半邊進(jìn)行建模。由于大開孔封頭出現(xiàn)強(qiáng)度問題的危險部位常常集中在封頭與接管相貫區(qū)域,為了較真實地反映兩個接管對水室強(qiáng)度的影響,我們僅取上述兩接管和封頭殼體作為有限元分析對象,視大接管遠(yuǎn)端對封頭影響為零,故取實際的計算模型為大接管距離封頭外表面100m 處為邊界,小接管及封頭法蘭對外聯(lián)接部分作為邊界條件來處理。
2.3 網(wǎng)格劃分
利用ANSYS 結(jié)構(gòu)分析模塊中的三維實體單元Solid95 號單元將實體離散化,Solid95號單元是20 節(jié)點三維實體單元,每個節(jié)點有三個自由度,在計算不規(guī)則形狀的變形時精度較高??紤]到循環(huán)水接管壁相對于封頭壁厚較薄,為了提高分析精度,網(wǎng)格劃分時宜采用映射網(wǎng)格,由于水室形狀不規(guī)則,給映射網(wǎng)格的劃分帶來的難度,故采用在接管部位采用映射網(wǎng)格,進(jìn)水接管沿壁厚劃分三層,人孔沿壁厚劃分六層。在封頭本體采用四面體網(wǎng)格,在封頭與接管相貫區(qū)域及焊縫進(jìn)行網(wǎng)格細(xì)化,整個計算模型共劃分了65813 個單元,163174個節(jié)點。計算模型見圖1。