摘要:換熱器通過大量的接管與外界相連,以達到熱交換的目的。這其中包括管程的進出口接管和殼程的進出口接管,接管開孔的大小將直接影響換熱器筒體的力學性能,有可能對設備安全性能產生重要影響。接管受到的內外壓力越復雜,越大,將對換熱器筒體產生重要影響。由于接管內通常流動相同溫度的流體,外表面也有保溫措施,所以熱應力在接管開孔處一般可以忽略。本文選取了殼程出口端開孔接管進行力學分析,研究接管對換熱器筒體的影響。
關鍵詞:換熱器;有限元模型
1.接管有限元模型的建立與加載
封頭接管處的材料為16MnR,其幾何尺寸如下:封頭筒體內徑:1000mm,封頭厚度10mm,接管外徑為273mm,接管厚度為8mm,外過渡圓角半徑為20mm,內過渡圓角半徑為10mm。
接管封頭的有限元模型的單元類型實體平面單元采用PLANE42單元,體單元采用SOLID45單元,先建立接管封頭的截面,在截面上畫網格,再通過旋轉拖拉生成體網格,所建立的有限元模型如圖1所示,單元總數為5568,節點總數為7163.
封頭接管不封的載荷類型為管程設計壓力0.3MPa,全部施加在筒體內表面和接管內表面。接管端面施加端部平衡載荷[4]為-2.487MPa,筒體端面施加端面載荷為-7.426MPa。由于宏觀上不存在熱應力的影響,所以不考慮溫度載荷。
2.求解
3.結果分析
從以上的應力強度云圖可以看出:應力強度最大的大方發生在外圓角與封頭相接的地方,最大應力強度值為54.3MPa,這是由于結構不連續產生的應力集中。此應力影響的范圍有限,對封頭和管程筒體的其他地方影響不大,為了便于比較和強度安全評定,在危險區域選取一條路徑path80,其方向為由接管內壁穿過過渡圓角至封頭外表面,其應力強度變化情況如圖5所示。
受結構不連續和機械載荷的影響,封頭接管區域產生了較大的應力集中強度。通過對這些區域分析,我們得出如下結論:
3.1.設備上接管與封頭區域是安全的,其最大應力強度任然在許用應力強度值范圍之內;
3.2.由于接管和封頭邊緣效應尺寸影響的區域范圍十分有限,不會對在此外區域的管板產生明顯的影響;
3.3.由于選取的接管封頭具有代表性,因此能夠反映出整個接管的工作情況。因此,整體模型中對接管的簡化式合理的,符合工程精度的要求。