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基于SolidWorks Simulation的彎管有限元分析

發(fā)布于:2024-11-11 20:28
有限元分析

      為響應國家節(jié)能減排號召,落實量值傳遞與溯源,研制并建立了大口徑熱量表檢測裝置(DN50~300 mm,流量 0.2~600 m3/h),流量準確度等級可達0.1級,但也存在很多問題。當檢測DN50 mm、DN65 mm、DN80mm的熱量表時,在入水口彎管處出現(xiàn)管道局部翹起現(xiàn)象,在一定程度上影響測量值的準確性,同時也會嚴重縮減裝置的使用壽命。
      杭州那泰有限元分析公司以DN50mm、DN65mm、DN80mm管道入水口受力彎管作為研究對象,采用solidworks 實現(xiàn)受力彎管的三維建模,在simulation 有限元仿真環(huán)境下,對不同結(jié)構(gòu)的受力彎管進行變形位移、應力、應變分析,為彎管的設計、調(diào)試提供參考意見。
      SolidWorks Simulation 線性靜力分析主要用來分析零部件在給定靜力載荷作用下的響應。通過求解靜力有限元分析的控制方程式即可求得結(jié)構(gòu)在各節(jié)點的位移向量 ,同時也可得到各單元在各節(jié)點的應力及單元所承受的靜力分析控制方程式。
      實際受力彎管材料選擇合金鋼(SS),模型類型為線性彈性同向性,適合線性靜力分析;受力彎管主要受到預夾緊力0.7MPa,該力主要由空氣壓縮機提供,再通過氣動夾緊裝置執(zhí)行;受力點是法蘭連接端面,方向與水流方向相反。
      根據(jù)分析研究需要,將受力彎管設計成如下四種方案:450 mm×800 mm、450 mm×800 mm(有加強筋)、450 mm×600 mm、600 mm×800 mm, 然后進行網(wǎng)格劃分。
      方案一:450 mm×800 mm。此結(jié)構(gòu)為實驗室檢測裝置的實際尺寸,分析數(shù)據(jù)可以看出:受力彎管的最小位移(URES)為0mm,最大位移可達7.915 mm;產(chǎn)生的最小應力(VON:von Mises)為0.301 MPa, 最大應力可達217.364 MPa;最小應變(ESTRN)為1.151×10-6,最大應變可達7.784×10-4。
      方案二:450 mm×800 mm(有加強筋)。從數(shù)據(jù)分析可以看出:受力彎管的最小位移為0 mm,最大位移可達1.014 mm;產(chǎn)生的最小應力為0 MPa,最大應力可達148.314 MPa;最小應變?yōu)?.024×10-17(可忽略不計),最大應變可達4.056×10-4。
      方案三:450 mm×600 mm。分析數(shù)據(jù)可以看出:受力彎管的最小位移為0.001 mm,最大位移可達3.898 mm;產(chǎn)生的最小應力為0.380 MPa,最大應力可達157.007 MPa;最小應變?yōu)?.186×10-6,最大應變可達5.618×10-4。
      方案四:600 mm×800 mm。分析數(shù)據(jù)可以看出:受力彎管的最小位移為0.001 mm,最大位移可達8.939 mm;產(chǎn)生的最小應力為0.401 MPa,最大應力可達217.483 MPa;最小應變?yōu)?.118×10-6,最大應變可達7.765×10-4。
      通過建模、網(wǎng)格劃分以及有限元分析,可以得出:不同結(jié)構(gòu)方案下的受力彎管都會發(fā)生不同程度的位移,且產(chǎn)生應力、應變;受力彎管的最大位移發(fā)生在法蘭連接端,而最大的應力、應變出現(xiàn)在彎管的固定端。由于位移、應力及應變的最小量不是研究重點,本文只關(guān)注不同結(jié)構(gòu)方案產(chǎn)生的最大值,結(jié)論是:帶有加強筋的結(jié)構(gòu)方案二產(chǎn)生的位移、應力及應變最小,其次是縮短豎直直管段的方案三;方案四增加水平直管段的長度,反而會產(chǎn)生更大的位移、應力應變。
      由上所述,為了消除管道局部翹起以及較大應力應變對受力彎管的影響,使裝置的性能更加穩(wěn)定、可靠,延長裝置的使用壽命,建議縮短豎直、水平直管段的長度,且在加工豎直直管段時可以考慮設計加強筋,從而增強受力彎管的強度和剛性,克服應力過大的變形。



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