极端管夹约束下FGSS冷箱管路的冷应力集中.pdf
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1、中 国 修 船2024年4月维修理论极端管夹约束下FGSS冷箱管路的冷应力集中温小飞1,童林海1,2,李同兰3,汪家政4(1.浙江海洋大学 船舶与海运学院,浙江 舟山316022;2.浙江海骊达环保科技有限公司,浙江 舟山316052;3.舟山市卓林船舶设计有限公司,浙江 舟山316000;4.舟山长宏国际船舶修造有限公司,浙江 舟山316052)摘要:针对LNG动力船舶燃气供应系统(FGSS)冷箱的管路冷应力优化的不确定性问题,文章提出2个极端管夹约束条件的概念,并用于确定超低温管路的变形、应力2个参数极限值,构建明确的限值范围。同时,应用SolidWorks、ANSYS分别对FGSS冷箱管
2、路进行了三维建模和有限元计算,考虑了管路和液体重力、温度载荷、压力载荷和不同的管夹约束等边界条件,进行了冷箱管路整体变形和应力分析。仿真结果表明:全部滑动管夹约束会导致部分冷箱管路形变过大,而全部固定管夹约束会导致部分冷箱管路冷应力过大。关键词:LNG动力船舶;管道应力;有限元分析;管夹中图分类号:U672文献标志码:Adoi:10.13352/j.issn.1001-8328.2024.02.011Abstract:Due to the uncertainty of pipeline cold stress optimization for the FGSS cold box of LNG-
3、poweredships,this paper proposes the concept of two extreme pipe clamps constraint,which is used to determine the limit oftwo parameters,deformation and stress of ultra-low-temperature pipelines,and thus to obtain a clear range of limits.In addition,the paper applied SolidWorks and ANSYS to 3D model
4、ing and finite element calculation of the FGSScold box pipeline respectively and carried out overall deformation and stress analysis of the cold box pipeline by considering the pipeline and liquid gravity,temperature load,pressure load and different pipe clamp constraints andother boundary condition
5、s.The simulation results show that all the sliding pipe clamp constraints lead to excessivedeformation in the partial cold box pipeline,while all the fixed pipe clamp constraints lead to excessive cold stress inthe partial cold box pipeline.Key words:LNG-powered ship;pipe stress;finite element analy
6、sis;pipe clamp基金项目:浙江省科技计划项目省级重点研发项目(2021C03184)作者简介:温小飞(1977-),男,浙江丽水人,副教授,博士,主要从事新能源研究工作。近年来,解决船舶污染问题已成为国内外社会的共识。LNG动力船舶低温管路不像石油、化工等行业的陆地管路具有管路设计建造与应力分析规范1。低温管路一旦产生应力破坏可能造成部分设备或船体结构遇冷收缩和脆性断裂,从而造成不可逆转的低温损坏2;因此,优化管路布置,提高管路系统安全,保证以LNG为燃料动力船舶的安全运营是非常有必要的。任帅3等人对某隧道输气管道进行了应力分析,探索了管道最大应力与半径以及弯管形状的关系。李家栋4
7、-5对一次应力余量处理进行了详细介绍,并对管路系统进行了优化。Ashrafizadeh6发现管道存在疲劳断裂的趋势,一阶振型、位移和应力最大值的位置是一样的。Stevenson7对某管道进行了应力分析,为管路爆炸原因分析提供了指导。廖建明8等对某船用LNG储罐低温管路进行了40第37卷第2期维修理论仿真分析,为管路设计提供了可靠的理论依据。丁昌9等人提出在某直管段增加2个型弯头,增加管道柔性,降低了管路应力。王长振10等人发现应力最大点通常出现在管路三通、弯头以及固支处。Perumal Pillai R11等人描述了低温环境对流体管道动态行为的影响。席蓉12等提出在管路中增加膨胀节,以补偿管路
8、变形,降低了局部区域热应力。综上所述,国内外学者在管道应力分析方面都取得了一定的成果,但其管路基本上都是在陆地上,LNG低温管路研究并没有像其它管路那样成熟,LNG低温管路的变形及应力集中问题需要做更深入研究。本文将以某LNG船FGSS冷箱管路为研究对象,基于ANSYS有限元分析软件,对冷箱管路系统施加2种不同的极端管夹约束,其余边界条件相同,对管路进行形变和冷应力分析,探索极端管夹约束对LNG船FGSS冷箱管路冷应力的影响。1基础理论管路的基本应力类型包括轴向应力、周向应力、径向应力和剪切应力4种。1)轴向应力。轴向应力是在温度和压力膨胀共同作用下平行于管道轴线方向的正应力,是轴力内压和弯曲
9、等多重作用下的集中体现。SL=FAX/Am+PDi2/(Do2-Di2)+Mb/Z,(1)式中,SL为管路轴向正应力,MPa;FAX为管截面上的轴向力,N;Am为管截面的横截面积,mm2;P 为管道内部压力,MPa;Di为管路内径,mm;Do为管路外径,mm;Mb为作用在管道截面上的弯矩,Nmm;Z为管路的抗弯截面系数。Am=(Do2-Di2)/4。(2)由材料力学薄壁理论可知,薄壁管道轴向正应力L近似值为:L=PD/4So,(3)式中,D为管道直径的平均值,mm;So为管道横截面积,mm2。D=(Do+Di)/2。(4)2)周向应力。应力为垂直于管道轴向的正应力,管道内压产生该种应力,其方向
10、平行于管壁圆周的切线。3)径向应力。力为作用在管道壁上的正应力,管道内压产生此种应力,它的方向平行于管道半径方向。其范围为管道内压与管外大气压之间。假如不考虑外压,计算公式为:Sr=P(Ri2-Ri2Ro2/R2)/(Ro2-Ri2),(5)式中,Sr为压力引起的径向应力,MPa;Ri为管道内壁半径,mm;Ro为管道外壁半径,mm;R为管道轴线到所在点的距离,mm。如果不考虑管道的外压,径向应力是零,弯曲产生的结构应力最大。4)剪切应力。剪切应力的方向平行于材料晶体结构平面,主要由剪力和扭转的作用形成。截面剪切应力产生的管路最大剪切应力:max=FVQ/Am,(6)式中,max为管路最大剪切应
11、力,MPa;FV为作用在管路上的剪切应力,N;Q为无量纲剪切系数,固体圆截面取1.333。管道中性轴处的剪切应力最大,由于管道剪切应力很小,常被忽略不计。扭转作用产生的管路最大剪切应力为:max=MTC/Wn,(7)式中,MT为管截面上的转矩,Nmm;C为管截面上分析点到扭转中心的距离,mm;Wn为管道抗扭截面系数。在外管壁上的计算点,C的数值与扭转应力最大,管路最大剪切应力为:max=MTC/Wn=MT/2Z。(8)2应力校核标准2.1一次应力一次应力是由重力、压力和其他外力产生的应力。其主要作用是为了平衡外力载荷产生的应力。一次应力的特征是无自限性,当管道内塑性区域表现为极限状态时,无论外
12、力载荷是否增加,管路都将发生不可逆转的塑性流动直至破坏。一次应力校核准则为:由持续载荷导致产生的应力之和不能超过材料在设计温度下的许用应力。一次应力校核公式为:1(|Sa|+Sb)2+(2St)2h,(9)式中,1为重力等持久载荷产生的应力,MPa;Sa为由持久纵向力产生的应力,MPa;Sb为由持久弯矩合成的应力,MPa;St为持久转矩产生的应力,MPa;h为所用材料在设计温度下的许用应力,MPa。Sa=IaFa/Ap,(10)温小飞,等:极端管夹约束下FGSS冷箱管路的冷应力集中41中 国 修 船2024年4月维修理论式中,Ia为持久纵向力指数,一般情况下取1.0;Ap为管路管壁横截面积,m
13、m2;Fa为重力等持久载荷产生的纵向力,N。Sb=(iiMi)2+(ioMo)2/Z,(11)式中,ii为平面内应力增强系数;Mi为压力等持久载荷产生的平面内弯矩,N/mm;io为平面外应力增强系数;Mo为由压力等持久载荷产生的平面外弯矩,N/mm。St=ItMt/2Z,(12)式中,It为持久转矩指数,一般情况下取1.0;Mt为重力等持久载荷引起的转矩,N/mm。2.2二次应力二次应力是由热胀、冷缩、端点附加位移等位移荷载所产生的应力。管道在位移载荷的作用下会产生附加位移,在约束作用下从而产生应力。具有自限性是二次应力的显著特征,当位移约束或自身连续变形得到满足的局部屈服或小量变形出现时,变
14、形和应力不再增加。但是反复变形产生的二次应力会造成疲劳破坏。如果位移载荷极大,管道的疲劳破坏有发生在一次加载的过程中的可能性。二次应力校核的准则为:由位移和温度引起的位移应力之和不能超过材料在设计温度下的许用应力。二次应力校核公式为:2,(13)式中,2为温度和位移引起的位移应力,MPa;c为在环境温度下材料的许用应力,MPa;f为应力减小系数,一般取1。3管路建模3.1几何模型本文以某LNG船燃气供应系统(FGSS)冷箱管路为研究对象,此管路系统由直管道及各类附件如弯头和三通等组成,设计压力为1.1 MPa,设计温度范围为-196+50,环境温度为20,工作温度为-163,冷箱管路参数如表1
15、所示。根据该型船设计图纸,建立管路在总体直角坐标系下的几何模型,使用SolidWorks进行建模,再通过ANSYS前处理工具Design Modeler进行几何处理,并把实体模型转换为壳模型。该LNG船冷箱管路几何模型如图1所示。3.2极端管夹约束由于管道在化工、建筑、船舶等各个领域中的广泛应用,与之配套的支架种类繁多,标准不一。在各种资料中根据不同的角度,管夹的分类形式也是多种多样。按用途分类管路管夹分为固定支架和活动支架。本文极端管夹分2种设置,一种是在冷箱管路中所有管夹布置位置使用固定支架即采取全约束设置,管路系统中n个管夹所在位置的自由度为0。另一种是在冷箱管路中所有管夹布置位置使用导
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