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基于ABAQUS的貯箱金屬膜片的優(yōu)化設(shè)計(jì)

2011-10-09 06:29:00王剛于波
中國科技信息 2011年2期
關(guān)鍵詞:變形區(qū)域

王剛 于波

中國核電工程有限公司河北分公司 石家莊050021

基于ABAQUS的貯箱金屬膜片的優(yōu)化設(shè)計(jì)

王剛 于波

中國核電工程有限公司河北分公司 石家莊050021

金屬膜片是推進(jìn)劑貯箱重要的組成部分,工作時(shí),在外部氣壓作用下金屬膜片從邊緣處開始翻轉(zhuǎn),擠壓推進(jìn)劑將其排出,為外部裝置提供驅(qū)動(dòng)力。由于金屬膜片翻轉(zhuǎn)試驗(yàn)代價(jià)太高,在工程應(yīng)用中不可能通過做大量實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證,往往依靠數(shù)值模擬的方法經(jīng)驗(yàn)性地獲得膜片翻轉(zhuǎn)時(shí)的數(shù)據(jù)。因此,采用簡單有效的數(shù)值計(jì)算方法可靠地模擬金屬膜片的翻轉(zhuǎn)過程對(duì)于推進(jìn)劑貯箱的設(shè)計(jì)和應(yīng)用具有重要的意義。

the tank; metal diaphragm; numerical simulation

引言

貯箱又稱儲(chǔ)罐,主要指用于儲(chǔ)存或盛裝氣體、液體等介質(zhì)的設(shè)備。在核電、化工、石油、航天等行業(yè)可以廣泛應(yīng)用,如推進(jìn)劑儲(chǔ)罐、液化石油氣儲(chǔ)罐、石油儲(chǔ)罐等。在一些高危區(qū)域,例如,受核輻射區(qū)域以及太空領(lǐng)域,人們無法靠近,因此就需要一種自動(dòng)排放裝置將危險(xiǎn)化學(xué)液體排出。近年來,越來越多的科學(xué)家投入到金屬膜片貯箱的研究當(dāng)中。

在金屬膜片貯箱內(nèi)部,膜片與貯箱殼體密封連接,工藝上一般靠焊接來完成,正常工作時(shí)外部氣體通過貯箱的進(jìn)氣口進(jìn)入腔體,然后增壓氣體擠壓膜片,將推進(jìn)劑通過貯箱的出口排出,擠入輸送管路,實(shí)現(xiàn)外部環(huán)境推進(jìn)劑的供應(yīng),工作期間膜片需經(jīng)歷從上半球翻轉(zhuǎn)到下半球的彈塑性變形[1,2]。近幾年,金屬膜片貯箱以其可靠性高,結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用在核電、化工等領(lǐng)域。目前國內(nèi)貯箱設(shè)計(jì)制造水平不是很高,普遍存在安全余量較大,生產(chǎn)出來的貯箱和國外同類型的貯箱相比,有比較大的差距,因此對(duì)推進(jìn)劑貯箱進(jìn)行相關(guān)的結(jié)構(gòu)分析和優(yōu)化設(shè)計(jì)是必要的。所以有必要用數(shù)值模擬對(duì)貯箱膜片進(jìn)行預(yù)先數(shù)值模擬。

1 有限元模型及邊界條件

金屬膜片基本尺寸如圖5所示。膜片材料為鋁材料,膜片外緣型面為球形,半徑r,膜片厚度為δ,δ隨離膜片頂點(diǎn)距離h的變化而變化,膜片翻邊半徑r1,翻邊厚度δ1。

本文中,膜片基本幾何尺寸如表一所示。

由于膜片翻邊與貯箱殼體交接處為焊接結(jié)構(gòu),所以對(duì)膜片邊緣作固支處理。

2 模擬參數(shù)的設(shè)定及載荷

金屬膜片的工作工程涉及翻轉(zhuǎn),變形較大,所以在模擬過程中,必須考慮塑性變形,因而須在材料參數(shù)中引入關(guān)于塑性變形數(shù)據(jù)。膜片的材料為鋁,其機(jī)械性能為:抗拉強(qiáng)度,屈服強(qiáng)度,彈性模量E=69GPa,泊松比μ=0.3,延伸率39%。另外膜片是在內(nèi)外表面的壓力共同作用下發(fā)生的翻轉(zhuǎn)變形(P1>P2),因此將外載荷簡化為作用在外表面的壓力差(△P=P1-P2)。在本文中,工況設(shè)置中取壓力差△P=0.25MPa。

表一

3 數(shù)值模擬與分析

采用大型非線性有限元軟件ABAQUS進(jìn)行數(shù)值分析,選用四邊形單元?jiǎng)澐郑x用二次減縮積分殼單元S8R,這是一種厚殼單元,在Mesh模塊中,周向布置60個(gè)單元,母線布置64個(gè)單元,整個(gè)模型共3840個(gè)單元,11521個(gè)結(jié)點(diǎn)。膜片主要翻轉(zhuǎn)過程如下:

從整個(gè)膜片變形圖可以看出,由于彎邊處厚度最小,膜片從“赤道”處開始翻轉(zhuǎn),一開始呈軸對(duì)稱翻轉(zhuǎn),當(dāng)整個(gè)彎邊翻轉(zhuǎn)過來后,膜片逐漸呈現(xiàn)非軸對(duì)稱變形,一側(cè)翻轉(zhuǎn)較快,另一側(cè)翻轉(zhuǎn)較慢。在膜片相同高度的圓周上取兩個(gè)節(jié)點(diǎn),編號(hào)為178和2056的兩個(gè)節(jié)點(diǎn),兩點(diǎn)是同一圓周直徑的兩個(gè)端點(diǎn),以縱坐標(biāo)表示兩個(gè)節(jié)點(diǎn)的軸向位移,橫坐標(biāo)表示膜片壓力,建立位移-壓力關(guān)系曲線,如圖2所示。

從圖2中可以看到,在膜片壓力為0.17MPa時(shí)兩節(jié)點(diǎn)的下降速度開始不一樣,之后在一段時(shí)間內(nèi),178節(jié)點(diǎn)下降速度較慢,2060節(jié)點(diǎn)下降速度較快,甚至超過了178節(jié)點(diǎn)的下降速度,這分別代表了膜片的兩邊的變形規(guī)律,宏觀上表現(xiàn)出來的就是我們?cè)谧冃螆D中所看到的情況。在最后變形結(jié)束時(shí),我們看到兩條曲線并沒有重合,說明膜片在變形過程中可能出現(xiàn)小范圍的屈曲造成的。實(shí)際上從宏觀變形圖中也可以看到小范圍屈曲,如圖3所示。

圖3中兩條粗線之間的整個(gè)圓周區(qū)域即為產(chǎn)生局部屈曲的區(qū)域,在這個(gè)區(qū)域內(nèi)任取一節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)編號(hào)為2186,以這一節(jié)點(diǎn)的徑向位移為縱坐標(biāo),膜片所受壓力為橫坐標(biāo),得到位移-膜片壓力關(guān)系曲線,如圖4所示。

從圖4中看出,開始隨著膜片壓力的增加,該點(diǎn)徑向位移始終為零,說明膜片從“赤道”處緩慢平穩(wěn)地進(jìn)行翻轉(zhuǎn),從前面的變形圖中也可以看到,在理想翻轉(zhuǎn)情況下,隨著膜片向下翻轉(zhuǎn),已翻轉(zhuǎn)和未翻轉(zhuǎn)膜片間夾角變化不大,翻轉(zhuǎn)過程中壓差變化也不會(huì)很大。但是當(dāng)膜片壓力增加到一定數(shù)值,膜片部分區(qū)域開始產(chǎn)生徑向位移,并且在一定時(shí)間內(nèi)這種徑向位移往復(fù)擺動(dòng),最終發(fā)生局部屈曲,由于這種屈曲是軸對(duì)稱行為,且只是在局部區(qū)域產(chǎn)生的,從圖中看出,發(fā)生失穩(wěn)時(shí)最大離面徑向位移只有14.3mm,與膜片的幾何尺寸相比很小,因此,經(jīng)過局部小的失穩(wěn)階段后不影響膜片的整體翻轉(zhuǎn)過程,最終達(dá)到比較理想的翻轉(zhuǎn)。

4 結(jié)論

這種幾何參數(shù)下的膜片,整個(gè)翻轉(zhuǎn)過程平穩(wěn),雖然膜片中間段出現(xiàn)小的凹陷的部分,局部區(qū)域發(fā)生一點(diǎn)失穩(wěn),但對(duì)總體布局影響不大,變形過程中也沒有出現(xiàn)褶皺現(xiàn)象,最后膜片也沒有發(fā)生破壞行為,所以該膜片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,能夠滿足工程中的應(yīng)用。在實(shí)驗(yàn)中,一些小范圍的局部失穩(wěn)隨著載荷的加大,在其他區(qū)域產(chǎn)生的一些小的擾動(dòng)將導(dǎo)致多處產(chǎn)生局部屈曲,最后整個(gè)膜片產(chǎn)生過多的褶皺,造成整體失效破壞,因此應(yīng)當(dāng)合理設(shè)計(jì)膜片,避免發(fā)生屈曲。

[1]廖劍暉,莊茁.圓球端柱形金屬膜片貯箱的屈曲分析.ABAQUS會(huì)議論文集

[2]朱智春,趙和明,羅斌.金屬膜片貯箱的膜片變形分析.推進(jìn)技術(shù).1999年10月第20卷第5期:77-79

The metal diaphragm is important component of the propellant tank. The metal diaphragm reverses itself by rolling from the edge in a controlled manner under the action of an applied pressure.Rolling metal diaphragm as a positive expulsion device in propellant tanks provides enough feul for external environment. Due to the high cost of experiment, it is very important to study the rolling process of the metal diaphragm by numerical method for design and application of the propellant tank.

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.02.047

貯箱;金屬膜片;數(shù)值模擬

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