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彎管

彎管應(yīng)力分析及結(jié)構(gòu)研究
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領(lǐng)取相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
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  • 產(chǎn)品詳情
    彎管廣泛應(yīng)用于鍋爐、石油化工、航空航天等各種壓力容 器中,是管道系統(tǒng)的重要組成部分。隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,管道 的安全應(yīng)用越來越受到工程界的重視,而作為管道系統(tǒng)的重要 構(gòu)件,彎管的研究也受到越來越多的關(guān)注。彎管的形狀和結(jié)構(gòu) 形式比較復(fù)雜,而且工程中使用的彎管受力復(fù)雜,對彎管進(jìn)行 準(zhǔn)確的力學(xué)分析是進(jìn)行彎管設(shè)計制造和結(jié)構(gòu)可靠性分析的重 要前提。 

    彎管的結(jié)構(gòu)參數(shù)中,管徑的大小由流體的流量和允許的壓 力降確定,壁厚與彎管承受的內(nèi)壓和彎管的材料及工作溫度有 關(guān),彎管的彎曲度一般由經(jīng)驗確定。在對彎管力學(xué)分析中,傳統(tǒng) 的分析方法都做出了一定的簡化假設(shè),與彎管的實際工作狀態(tài) 存在一定的出入。流體流經(jīng)彎管時的不均勻性;流體的流速;彎 管的彎曲度;管徑;彎管加工缺陷產(chǎn)生的橢圓度,這些因素對彎 管的受力是否存在影響,一直沒有進(jìn)行系統(tǒng)的分析與研究。 流體流經(jīng)彎管時,彎管內(nèi)壁與流體相互作用,內(nèi)壁的應(yīng)力 應(yīng)與流體一致。本文做為省科委課題的一個分支,從流體動力 學(xué)出發(fā),對彎管內(nèi)流體的應(yīng)力、流速、壓力進(jìn)行了分析研究,并 由來自流體的壓力計算了彎管的應(yīng)力分布,討論了彎管結(jié)構(gòu)參 數(shù):管徑、彎曲度、橢圓度以及管內(nèi)流體的設(shè)計壓力、流速對彎 管受力的影響。為彎管的設(shè)計、制造、強度分析和工程應(yīng)用提供 了理論保證。


    彎管的結(jié)構(gòu)參數(shù)中,管徑的大小由流體的流量和允許的壓 力降確定,壁厚與彎管承受的內(nèi)壓和彎管的材料及工作溫度有 關(guān),彎管的彎曲度一般由經(jīng)驗確定。在對彎管力學(xué)分析中,傳統(tǒng) 的分析方法都做出了一定的簡化假設(shè),與彎管的實際工作狀態(tài) 存在一定的出入。流體流經(jīng)彎管時的不均勻性;流體的流速;彎 管的彎曲度;管徑;彎管加工缺陷產(chǎn)生的橢圓度,這些因素對彎 管的受力是否存在影響,一直沒有進(jìn)行系統(tǒng)的分析與研究。 流體流經(jīng)彎管時,彎管內(nèi)壁與流體相互作用,內(nèi)壁的應(yīng)力 應(yīng)與流體一致。本文做為省科委課題的一個分支,從流體動力 學(xué)出發(fā),對彎管內(nèi)流體的應(yīng)力、流速、壓力進(jìn)行了分析研究,并 由來自流體的壓力計算了彎管的應(yīng)力分布,討論了彎管結(jié)構(gòu)參 數(shù):管徑、彎曲度、橢圓度以及管內(nèi)流體的設(shè)計壓力、流速對彎 管受力的影響。為彎管的設(shè)計、制造、強度分析和工程應(yīng)用提供 了理論保證。

    即流體在彎管內(nèi)某截廄的平均變形與該截廝的平均速度 成正比,與彎管的彎曲半徑成反比。 所以彎管內(nèi)某截甌流體的粘性應(yīng)力 孑=2∥.丟鼉=∥鼉 以一火電廠、核電廠用管道,彎曲角度為90。,彎管的彎曲半 徑R與彎管外徑H穗=2.5,D-=133ram,流體速度為90m/B, 流體的動力粘性系數(shù)?。痾--1.1Pa·s,管內(nèi)壓力為15Mp為例, 通過計算發(fā)現(xiàn),彎管內(nèi)每個截面的粘性流體應(yīng)力大約為330Pa, 而彎管內(nèi)流體壓力一般為若干Mp,所以彎管內(nèi)流體應(yīng)力主要為 與粘性無關(guān)的流體壓力。通過以上分析,在計算彎管應(yīng)力時,流 體粘性應(yīng)力完全可忽略不計,只須考慮來自流體的壓力。

    1.2彎管內(nèi)流體的壓力和彎管應(yīng)力計算 彎管內(nèi)流體的流動一般為湍流,是一種定常流,其壓力采用 k一8方程。用有限元法進(jìn)行計算,并由流體的壓力進(jìn)而計算彎 管的應(yīng)力分布。為滿足工程設(shè)計復(fù)雜化、多樣化的需要,采用商 業(yè)有限元軟件ANSYS,并以此為計算平臺,編寫差分計算機程 序并嵌入ANSYS進(jìn)行設(shè)計計算,這樣即使彎管結(jié)構(gòu)變化,程序 都能使用,且可方便的進(jìn)行后處理。計 算程序框圖見圖2所示。 計算過程簡述如下:由于彎管為軸 對稱結(jié)構(gòu),所以有限元模型采用軸對稱 單元,在ANSYS建立結(jié)構(gòu)的有限元模 型時,將計算過程中所有的參數(shù)均設(shè)計 為變量形式,計算過程中根據(jù)實際問題 再輸入其確定值。從而形成確定的計算 模型;根據(jù)入口流速、出入口的壓力,計 算流體在管內(nèi)壁處的流體壓力,流體在 管壁處采取無滑移流動;最后由來自流 體作用在彎管內(nèi)壁上的壓力計算彎的應(yīng)力。 由圖3.4可見,流體流經(jīng)彎管時,流體作用在彎管內(nèi)壁上的 壓力分布是不均勻的,彎管內(nèi)壁外側(cè)入口附近所受壓力較大,而 內(nèi)壁附近出口內(nèi)側(cè)相對較小,而且隨著流體速度的增大,內(nèi)外壁 的壓力差相對增大,但速度變化對流體壓力分布影響不大。由 此可見。過去對彎管強度分析時,將彎管內(nèi)壁所受壓力視為均勻 分布,且不考慮速度影響,是存在誤差的。通過有限元法對流體 進(jìn)行動力學(xué)分析,由來自流體的壓力研究彎管的應(yīng)力特性是有 必要的。

    圖5為彎管為不同管徑時的應(yīng)力分布。由圖可看出。在其它 參數(shù)相同時,彎管管徑增大,應(yīng)力隨之增大,所以在相同條件下, 管徑增大,所需壁厚增加,以滿足彎管強度的需要。 圖5管徑對彎管應(yīng)力的影響 2.2彎管彎曲度對其受力的影響 圖6所示為彎管彎曲度(I|}=魯)變化時,彎管應(yīng)力特性,從 圖中可看出,隨著彎管彎衄度的增大,彎管應(yīng)力相對減小。分析 結(jié)果還表明,在盂為4—5之間時,應(yīng)力變化就相對很小了,因 此工程中常取忌---4—5。 圖6彎曲度對彎管應(yīng)力的影響 2.3彎管橢圓度對其受力的影響 圖7所示為彎管橢圓度對彎管應(yīng)力的影響,在彎管的成形 過程中,由于不可避免的存在著加工缺陷,工程中使用的彎管常 存在一定的橢圓度等加工缺陷,隨著橢圓度的增大,彎管應(yīng)力相 對增大,且應(yīng)力分布也隨之變化,無橢圓度的彎管應(yīng)力最大出現(xiàn) 在彎管內(nèi)壁內(nèi)側(cè),雖橢圓度增大,其逐漸向中型面附近轉(zhuǎn)移。因 此應(yīng)限制彎管的橢圓度,以保證彎管的強度,我國將彎管橢圓度 控制在7%以內(nèi)