999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

管內封堵器膠筒硬度對其自密封特性影響研究

2018-03-29 06:29:14仕民
石油礦場機械 2018年2期
關鍵詞:模型

,仕民,

( 中國石油大學(北京) 機械與儲運工程學院,北京 102249)①

管道是輸送原油及天然氣的主要方式,由于其復雜的運行環(huán)境,經過長時間運行之后難避出現(xiàn)如裂紋、腐蝕、凹陷等事故。為了避免或減少由此造成的經濟損失,管道維搶修技術近年來得到了越來越廣泛的應用。管內智能封堵技術[1-3]作為一種新型的管內封堵技術,是管道,特別是海洋管道的維搶修的先進技術。

管內智能封堵技術的核心裝備是管內智能封堵器,其可以實現(xiàn)在管內指定位置的錨定與封堵[4-5],如圖1所示。管內封堵主要是靠擠壓膠筒使其與管壁形成接觸密封力,所以膠筒的密封性能將直接影響管內智能封堵器的性能。

圖1 管內智能封堵器示意

對于膠筒的密封研究已經比較廣泛,膠筒結構及形狀的優(yōu)化研究已有很多[6-9]。膠筒的另外一個非常關鍵的參數(shù)是自密封,膠筒的自密封在整個密封過程中起到非常重要的作用。本文通過模擬的方法,對膠筒的密封性能以及膠筒硬度對自密封性能的影響進行研究。

1 膠筒自密封特性

管內智能封堵器膠筒的工作過程類似于封隔器的膠筒,密封過程如圖2所示。封堵過程主要通過液壓缸帶動擠壓環(huán)移動,逐漸擠壓膠筒,使其軸向受擠壓,產生徑向膨脹,并與管壁形成接觸應力,進而形成管內密封。

圖2 封堵器封堵過程示意

假設膠筒與管壁之間形成的接觸壓力等于膠筒在管內可以封堵的管內壓差。在膠筒密封過程中,首先液壓缸擠壓膠筒,使之膨脹與管壁形成初始密封,產生初始接觸壓力,這一過程擠壓膠筒所需的推力為FZ;形成接觸壓力后,由前后壓差pk在封堵器端面產生的軸向力為F2。在初始階段,由于接觸壓力較小,F(xiàn)Z>F2;隨著接觸壓力逐漸增大,當達到某一時刻后,F(xiàn)Z≤F2,這時膠筒繼續(xù)擠壓所需的推力由管內壓差產生的軸向力提供,此時膠筒可以實現(xiàn)越壓越緊,即實現(xiàn)自密封。實現(xiàn)自密封的條件為

(1)

2 膠筒密封性能模擬分析

2.1 模型選擇

在保證計算準確性的前提下,為使計算更加快速,對模型進行了適當簡化,簡化后的模型如圖3所示。主要由膠筒、底座、推環(huán)以及管道組成。膠筒模擬模型采用軸對稱模型,膠筒的特性選用Mooney-Rivlin本構模型。

圖3 模擬模型

模型所選的參數(shù)與工程中實際參數(shù)相同,如表1所示。

表1 模型選取參數(shù) mm

對于Mooney-Rivlin本構模型,其應變能密度函數(shù)的表達式為

(2)

式中:W為應變勢能;I1、I2為變形張量;C10、C01為Mooney-Rivlin常數(shù)。

工程應用中拉壓變形不超過25%、剪切變形不超過75%的變形稱為橡膠小變形,其泊松比μ、彈性模量E、剪切模量G和材料系數(shù)的關系為

(3)

由于橡膠材料形狀的可變性,泊松比μ=0.5時,G和E與C10和C01的關系為[10]

(4)

根據(jù)式(4)可以求出膠筒彈性模量(硬度)與模型常數(shù)之間的關系,進而對不同硬度的膠筒進行模擬分析。

2.2 網格劃分及邊界條件

在進行網格劃分時,膠筒由于會發(fā)生非線性的大變形,所以其網格類型設置為CAX4RH,其余零件的設置無需更改。模型網格設置如圖4所示。

圖4 模型網格劃分

模型的邊界條件的設置由實際工作狀態(tài)的邊界條件來設置,如圖5所示。底座的邊界設置為完全固定;管道的外徑邊界設置為完全固定;推環(huán)的上邊界設置為只沿y軸平動;其余均設置為自由邊界條件。

圖5 模型邊界條件設置

2.3 自密封性能分析

為了驗證自密封性能,選取如表1的模型參數(shù)進行分析,膠筒的硬度選取70 HS。在600 kN軸向擠壓力作用下膠筒變形如圖6所示。

圖6 擠壓力為600 kN時的模擬結果

在不同軸向擠壓力作用下的膠筒變形及與管壁形成的接觸應力,對其進行了自密封分析,如圖7所示。

從圖7可以看出,當膠筒與管壁的接觸壓力處于交點M點以下時,由管內壓差所提供的軸向力始終小于擠壓膠筒所需的軸向力,在此階段膠筒不能形成自密封;隨著擠壓軸向力逐漸增大,膠筒與管壁之間的接觸壓力也逐漸增大,當接觸壓力增大到交點M點以上后,由管內壓差所提供的軸向力將始終大于擠壓膠筒所需的軸向力,換言之,此時由管內壓差所提供的軸向力完全可以使膠筒形成可靠密封而不產生泄露,即膠筒可以形成自密封。

圖7 管內壓差提供的軸向力與擠壓膠筒所需軸向力的對比曲線

M點處,膠筒與管壁之間的接觸壓力為pk=2.02 MPa,所需的軸向擠壓力為FZ=340 kN。即液壓缸只需提供340 kN的軸向力擠壓膠筒,使之膨脹與管壁形成2.02 MPa的接觸壓力后,膠筒就可以形成自密封。

3 膠筒硬度對自密封性能的影響

在實際工程應用中,對于膠筒的選擇要考慮很多因素,例如最大密封壓力、所需軸向擠壓力、抗剪切強度等;膠筒的自密封性能也是膠筒設計中的關鍵性能參數(shù)。膠筒的硬度會對膠筒的自密封性能產生影響,硬度不同自密封能力也不同,因此需要研究膠筒的硬度對其自密封性能的影響,探究膠筒的硬度最優(yōu)值,為膠筒的設計及工程應用提供指導。

膠筒硬度選擇50~80 HS,分別計算不同硬度下膠筒與管壁之間的接觸應力與所受軸向擠壓力之間的關系,進而分析膠筒硬度對其自密封性能的影響。不同硬度下膠筒的自密封性能的影響曲線如圖8所示。

由圖8可以看出,隨著膠筒硬度不斷增大,各條曲線的斜率幾乎相等,而曲線的截距不同。膠筒的硬度越大,截距越大;各條曲線與壓差提供的軸向力曲線的交點的值也就越大。說明隨著膠筒硬度的增加,需要提供更大的軸向壓縮力使膠筒形成自密封。這一特性也可以通過膠筒密封的理論力學分析來解釋。

圖8 不同膠筒硬度對自密封性能的影響曲線

由理論推導的壓縮式密封膠筒的力學性能分析式為[11]

由式(5)可以得出,曲線的截距與膠筒的彈性模量成正比,即應該與膠筒的硬度成正比。圖9為產生2 MPa接觸應力時不同硬度膠筒所需的軸向壓縮力。

圖9 產生2 MPa接觸應力時不同硬度膠筒所需的軸向壓縮力

從圖9中可以看出,當膠筒與管壁形成2 MPa的接觸應力時,所需軸向壓縮力的變化與膠筒的硬度不是正比關系,而是近似二次曲線關系。產生這種現(xiàn)象的原因是由于在膠筒的壓縮變形過程中會與底座及管壁產生摩擦力,此摩擦力很難精準預測及計算,而且隨著膠筒硬度的增大,產生的摩擦力也越大;在形成相同的接觸應力的情況下,所需要的軸向壓縮力也就越大。

4 結論

1) 膠筒的自密封特性是膠筒研究的關鍵問題之一。管內封堵器的膠筒在密封過程中可利用其自密封特性,只需提供一定的軸向擠壓力,使膠筒與管壁形成足夠的接觸應力,在密封壓差的作用下膠筒可以完成封堵而無需再繼續(xù)施加軸向力。

2) 膠筒的硬度對膠筒的自密封特性存在一定的影響,無論從理論分析還是從模擬分析中都可以得出,隨著膠筒硬度的增加,完成一定密封時所需的軸向壓縮力也越大,而且膠筒越硬,其形成自密封所需要達到的初始接觸應力越大。從這一角度來看,選擇的膠筒硬度越軟越好,但在實際工程應用中對于膠筒的選擇還需要結合其他參數(shù)指標來綜合評定。

3) 本文的研究結果不但對管內封堵器膠筒的參數(shù)設計提供了理論基礎,而且對該技術的應用具有一定的指導作用。

[1] Aleksandersen J, Tveit E. The smart plug:A remotely controlled pipeline isolation system [C]// The Eleventh International Offshore and Polar Engineering Conference, 2001.

[2] 張康,張仕民,朱霄霄,等. 基于管內智能封堵技術的新型管道維修技術[J]. 石油機械, 2017, 45 (1):114-119.

[3] 張仕民,梅旭濤,王國超,等. 油氣管道維搶修方法及技術進展[J]. 油氣儲運, 2014, 33 (11):1180-1186.

[4] 王焱,張仕民,張行,等.φ1 016 mm油氣管道管內智能封堵器的設計[J]. 管道技術與設備, 2015 (1):27-29.

[5] 耿岱,張仕民,王德國,等. 管道智能封堵器錨爪結構的優(yōu)化[J]. 油氣儲運, 2011, 30 (4):279-282.

[6] 王曉,孔學云,王俊姬,等. 壓裂封隔器膠筒研制及密封性能模擬試驗分析[J]. 石油礦場機械, 2015, 44 (4):74-80.

[7] 張辛,徐興平,王雷. 封隔器膠筒結構改進及優(yōu)勢分析[J]. 石油礦場機械, 2013, 42 (1):62-66.

[8] 馬衛(wèi)國,張亞昌,張德彪,等. 雙膠筒封隔器膠筒密封性能分析[J]. 石油機械, 2010, 38 (11):51-53.

[9] 張寶嶺,王西錄,徐興平. 高壓封隔器密封膠筒的改進[J]. 石油礦場機械, 2009, 38 (1):85-87.

[10] 鄭明軍,王文靜,陳政南,等. 橡膠Mooney-Rivlin模型力學性能常數(shù)的確定[J]. 橡膠工業(yè), 2003 (8):462-465.

[11] 仝少凱. 壓縮式封隔器膠筒力學性能分析[J]. 石油礦場機械, 2012, 41 (12):1-7.

猜你喜歡
模型
一半模型
一種去中心化的域名服務本地化模型
適用于BDS-3 PPP的隨機模型
提煉模型 突破難點
函數(shù)模型及應用
p150Glued在帕金森病模型中的表達及分布
函數(shù)模型及應用
重要模型『一線三等角』
重尾非線性自回歸模型自加權M-估計的漸近分布
3D打印中的模型分割與打包
主站蜘蛛池模板: 国产一区亚洲一区| 永久免费av网站可以直接看的| 亚洲首页国产精品丝袜| 久久国产香蕉| 亚洲天堂免费观看| 日韩毛片免费视频| 午夜日b视频| 久久这里只精品国产99热8| 国产永久免费视频m3u8| 67194在线午夜亚洲| 国产亚洲日韩av在线| 白浆免费视频国产精品视频| 自偷自拍三级全三级视频| 午夜限制老子影院888| 国产精品福利社| 国产又爽又黄无遮挡免费观看| 72种姿势欧美久久久大黄蕉| 久久超级碰| 欧美三级视频在线播放| 日韩在线播放欧美字幕| 国产精品一区在线麻豆| 国产www网站| 亚洲中文字幕无码爆乳| 欧美精品在线观看视频| 国产女人综合久久精品视| 欧美第二区| 丰满的熟女一区二区三区l| 综合社区亚洲熟妇p| 国产精品亚洲а∨天堂免下载| 第一区免费在线观看| 亚洲欧州色色免费AV| 中文字幕亚洲精品2页| 在线观看无码a∨| 国产真实乱了在线播放| 亚洲Aⅴ无码专区在线观看q| 国产一区二区三区免费观看| 99热这里只有免费国产精品| 亚洲精品高清视频| 18黑白丝水手服自慰喷水网站| 国产香蕉在线视频| 欧美三级日韩三级| 青青久视频| 女人毛片a级大学毛片免费| 国产久操视频| 毛片在线播放a| 99久久性生片| 曰韩免费无码AV一区二区| 精品免费在线视频| 人妻丰满熟妇αv无码| 欧美日韩国产成人在线观看| 久一在线视频| 91探花在线观看国产最新| 欧美午夜视频在线| 一级片免费网站| 97在线观看视频免费| 天天色天天综合网| 久久黄色一级视频| 久久一本精品久久久ー99| 亚洲综合二区| 四虎AV麻豆| 亚洲国产日韩一区| 免费黄色国产视频| 无遮挡国产高潮视频免费观看| 人妻丰满熟妇av五码区| 毛片基地视频| 久久伊人操| 伊大人香蕉久久网欧美| 亚洲第一国产综合| 日韩黄色精品| 亚洲综合18p| 无码中文字幕乱码免费2| 国产欧美在线视频免费| 在线网站18禁| 国产丝袜91| 亚洲欧美精品日韩欧美| 色噜噜狠狠色综合网图区| 老司国产精品视频91| 8090成人午夜精品| 国产成年女人特黄特色大片免费| 日韩在线欧美在线| 亚洲娇小与黑人巨大交| 亚洲福利视频网址|