2021-4-9 | 機械制造論文
有限元中的接觸邊界條件
接觸問題在實際工程中十分普遍,絕大多數的接觸問題都沒有解析解,數值解在工程上已經得到了非常廣泛的應用,解決接觸問題的關鍵在于能否確定一個趨近與實際問題的邊界條件。
1)切向接觸邊界條件:切向接觸條件采用庫倫摩擦模型,邊界條件為[6]:FT≤μFN(1)式中,FT為切向接觸力;FN為法向接觸力;μ為摩擦系數。當FT<μFN,接觸面之間無相對滑動;當FT=μFN,接觸面之間將發生相對滑動。2)法向接觸邊界條件:法向接觸邊界必須滿足不可貫入性的條件,如圖1所示,在接觸邊界SAC、SBC上,距離接觸點P最近的點為Q,設兩點之間的距離為gN,則法向接觸邊界條件為:gN≥0(2)
燒結爐的快開結構
壓力燒結爐的結構簡圖如圖2所示,主要是由爐蓋、卡箍、內爐體、夾套、接管及安全裝置等組成。爐體內徑1450mm,爐體內設計壓力6.6MPa,夾套內設計壓力0.6MPa,設計溫度200℃,主要受壓材料為Q345R,接管材料為16Mn鍛件,爐蓋和爐體上分別有14個齒均勻分布。整個模型可以簡化成廣義軸對稱問題,取模型的1/14作為分析對象,爐體截取長度為700mm。
1)快開機構的有限元模型:采用帶有中間節點的2次單元solid186對模型進行網格劃分。對整個模型全部采用6面體網格,共計52520個節點,10130個單元。劃分網格后的有限元模型如圖3所示。2)邊界條件:爐體的底部施加Y方向位移約束;模型兩側施加對稱約束;爐體內部施加6.6MPa壓力載荷;夾套內部施加0.6MPa壓力載荷;冷卻水口施加-1.28MPa等效壓力載荷。3.)接觸模型:在本文涉及的模型中,假設卡箍與爐蓋及爐體恰好充分接觸,接觸面之間沒有縫隙和滲透。當施加內壓后接觸面之間產生滑動和擠壓。采用ANSYS13.0中targe170和contat174單元建立面面接觸對,分別為爐體同卡箍的兩個接觸對、爐蓋同卡箍的兩個接觸對。為了保證模擬的準確性,取一個較大的接觸剛度,設置實常數關鍵字FKN=2×105。
有限元分析結果
燒結爐快開機構的整體有限元分析結果如圖4、圖5所示(略)。從圖中可以看出:高應力區主要集中在卡箍與爐蓋和爐體接觸區域,結構不連續區域,最大值達到了494.11MPa,其他部位應力較小且分布均勻;位移最大值發生在爐蓋的中心處,最大位移矢量和約為2.1mm。
1)爐蓋應力分析:爐蓋在設計壓力下第三強度當量應力分布如圖6所示(略)。應力集中區主要分布在爐蓋與卡箍連接處,這主要是因為接觸面上的接觸壓力使爐蓋齒部位產生彎曲應力,另一個應力較大區域是支撐塊處,這主要是由于結構不連續造成的較大的彎曲應力。2)爐體應力分析:爐體在設計壓力下第三強度當量應力分布如圖7所示。筒體齒根處和開孔邊緣處都有較高的應力集中,前者主要是由于接觸壓力導致齒根處產生彎曲應力,后者是由于開孔改變了原有的應力狀態,造成了應力集中現象。3)卡箍應力分析:卡箍在設計壓力下第三強度當量應力分布如圖8所示。最大應力發生在卡箍與筒體接觸區,其最大值為494.11MPa,這主要是由于筒體和爐蓋受內壓向外膨脹,與卡箍產生很大的接觸壓力,且這部分的應力有很高的局部性。
強度評定
根據JB4732—95《鋼制壓力容器———分析設計標準》將各個危險截面采用等效線性化處理的方法,對校核截面上的應力σij、τij共6個分量進行分解,并分別歸入一次總體薄膜應力(PL)、一次局部薄膜應力(Pb)、一次彎曲應力、二次應力(Q)、峰值應力。相應的應力強度值不能超過各自的許用值。路徑選取的一般原則是通過應力強度最大節點,并沿壁厚方向的最短距離[9-11]。通過以上的分析,共選取了7條危險路徑。
結論
爐體和爐蓋在受內壓后膨脹,和卡箍連接處產生較大的彎曲應力,但有很強的局部性,應力迅速衰減。采用ANSYS接觸分析能夠反映出接觸部位的真實應力狀態,方法簡單可靠,為實際生產提供了參考和依據。通過計算,本文中的燒結爐強度還有一定裕量,可以進一步進行結構上的優化設計。
本文作者:劉復民 李淑云 謝禹鈞 蔡永梅 單位:遼寧石油化工大學機械工程學院 撫順榮盛機械制造有限公司