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时间:2018-01-20
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1、基于ANSYS的夹套密封环结构的应力分析本文由asd19881116贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。静设备石油化工设备技术,2009,30(1)?12?Petro—ChemicalEquipmentTechnology基于ANSYS的夹套密封环结构的应力分析李俊菀1,淡勇1,靳九让2,裴世源3(1.西北大学,西安710069;2.西安秦华天然气有限公司,西安710045;3.西安交通大学,西安710055)摘要:采用有限元的方法,对夹套封口环
2、结构计算模型的建立进行了分析和介绍,应用ANSYS软件对夹套封口环结构的应力进行了计算,得到了详尽的应力场和位移场。在此基础上,对各种封口环结构的应力分布特点进行了对比与分析,为工程设计者合理选型提供参考。关键词:夹套;封口环;有限元;应力分析中图分类号:TE969文献标识码:B文章编号:1006—8805(2009)01—0012-03带有夹套的设备在化工生产中广泛使用,夹套的形式可根据操作工艺要求确定,归纳起来主要的结构形式有:整体夹套、型钢夹套、半圆管夹套和蜂窝夹套等,工业中使用最多的是整体
3、夹套,且多为不可拆卸式。而对于整体不可拆卸式夹套与设备简体的连接结构,常常设计成锥形封口环或环形封口环。在GB150一1998《钢制压力容器》附录J9中给出了几种常见的夹套封口环结构(见图1),但是,具体选用何种结构,GB150标准并未给出更详细的指导,而留给设计人员自己确定。本文采用有限单元的分析方法,通过ANSYS程序对GB150标准中推荐的几种夹套封口环结构进行了应力计算,在计算结果的基础上,对这几种结构的变形和应力分析情况进行了分析和对比,旨在使工程设计人员对GB150中推荐的几种夹套封口
4、环的结构、受力特点、变形和应力分布情况有一个较全面的了解,以便在工程设计中做出合理的选择。1实例设计参数一反应釜,反应罐设计压力0.2MPa,反应介质H。S0。+PQ;夹套内传热介质压力0.6MPa;罐体尺寸DNl1700mm×8600mm×16(说明:图1和上式中符号的解释与GB150一1998附录J相同)巩2骚鏊(C)(d)矗..兄。mm,夹套尺寸DN么爹b。褂.H^‘侈彤砖;/叶d忭由f\、JR.卜磊琴撼籀蕴爹r日J/Ⅳ羚,I\———’\r———L上一——J\J—~UR.j一二+mm,设计温
5、度150℃,材料均为Q235一A。根据GB150标准J9推荐的结构尺寸,取锥形封口环部分壁厚艿。一8mm,环形封口环环板壁厚取:,厂i一(e)(f)图1夹套封口环结构示意收稿日期:2008—0522。、瓯一mm{2或,O?707j√南+‘}2焊缝焊脚高6=0.753j。16mm作者简介:李俊菀(1984一),男,福建泉洲人,2007年毕业于西北大学工学院过程装备与控制专业,获硕士学位,现在西北电子化工学院攻读化工过程设备硕士学位。万 方数据第30卷第1期李俊菀等.基于ANSYS的夹套密封环结构的应
6、力分析2有限元计算2.1计算模型的建立由于反应釜为轴对称结构,采用有限元轴对称问题的分析方法建立计算模型。取反应器筒体和夹套封口环部分为分析、计算对象,如图2所示。考虑到边缘应力的影响范围,上下筒体部分长度不小于2.5“再,实际取封口环上部筒体长度为300mm,下部简体长度为500mm。边界条件的处理:给定筒体上端轴向位移为零的约束;给定筒体和夹套下端和内压等效载荷P。和Pz,而P。和Pz分别按F式确定:肛尝一业掣一s.。5MPa壁厚器募营型塞篙鬻菩翕翥喜雾P。一孕孕一坠生整黑三攀一30.025图
7、2有限元计算模型4o'j4灭16MPa所用单元分别为(1)18012个;(2)17567个;(3)18774个;(4)18015个;(5)17842个;(6)17928个。各种结构的计算结果见图3。同时,在简体内壁施加0.2MPa的面载荷,在夹套内壁施加0.6MPa的面载荷。2.2计算结果图3封口环结构应力强度云图万 方数据石油化工设备技术3结果的对比分析3.1应力的最大值图3的计算结果显示,GB150附录J9推荐的6种封口环结构的当量应力,在本实例中相差不大,最大应力在101.1MPa到142.
8、5MPa之间,图3(a)的结构当量应力最小,图3(f)的结构当量应力最大。总体上来看,锥形封口环结构[图3(a)~图3(c)]在强度方面优于环形封口环结构厂图3(d)~(f)],但按分析设计原则评定,6种结构均可安全使用。3.2最大应力的位置从图3的结果可见,尽管6种结构的最大当量应力相差不大,但出现的位置不同,锥形封口环结构[图1(a)~图1(c)]的最大当量应力出现在封口环和筒体连接区附近,而环形封口环结构r图1(d)~图1(f)]的最大应力均出现在封口环与夹套连接区域的内角点
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