混凝土输送管冲蚀磨损数值模拟.pdf
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1、SHANGHAI ENERGY SAVING上海节能No.082023SHANGHAI ENERGY SAVING上海节能SHANGHAI ENERGY SAVING2023年第 08 期SHANGHAI ENERGY CONSERVATION上海节能 ENERGY SAVING ENGINEERING AND ECONOMY节能工程与经济ENERGY SAVING ENGINEERING AND ECONOMYSHANGHAI ENERGY CONSERVATION上海节能No.082018混凝土输送管冲蚀磨损数值模拟王文李光辉章志悦谭仕锋刘宏平南华大学 土木工程学院摘要:在混凝土泵送过程中
2、,不可避免会对输送管产生磨损。针对混凝土输送管的易磨损部位进行模拟预测,通过Fluent对三种空间位置状态下的混凝土输送管建立三维模型,对输送管在实际运行时的管道弯折情况进行模拟分析。通过分析磨损率、堆积率云图,确定了3种常见弯折情况下的S型输送管在混凝土输送过程中的磨损程度和最易磨损部位,发现90弯折的S型管磨损程度最大,随着弯折角度的改变,最易磨损位置也相应发生了改变,即0弯管的磨损主要集中在La、Lb连接处外侧面,45弯管的磨损主要集中在La、Lb连接处及Lb外侧面,90弯管的磨损主要集中在Lb外侧面。通过对混凝土输送管磨损位置的模拟预测,为相似管道形式的磨损研究及优化设计提供参考,以期
3、在实际工程中减少耗材。关键词:混凝土输送管;冲蚀磨损;S型管;数值模拟DOI:10.13770/ki.issn2095-705x.2023.08.019Numerical Simulation of Erosion and Wear for ConcreteConveying PipesWANG Wen,LI Guanghui,ZHANG Zhiyue,TAN Shifeng,LIU HongpingSchool of Civil Engineering,South China UniversityAbstract:During the process of concrete pumping,
4、it is inevitable to cause wear and tear on the deliv-ery pipe.Simulate and predict the easily worn parts of concrete conveying pipes,establish three-di-mensional models of concrete conveying pipes under three spatial positions using Fluent,and simulateand analyze the bending of pipes during actual o
5、peration.By analyzing the wear rate and stacking ratecloud maps,the wear degree and the most easily worn parts of the S-shaped conveying pipe underthree common bending conditions during concrete transportation were determined.It was found thatthe S-shaped pipe with a 90 bending had the highest wear
6、degree.As the bending angle changed,收稿日期:2022-09-10第一作者:王文(1996-02-),男,研究生,主要研究方向为建筑节能通讯作者:李光辉(1997-10-),男,研究生,主要研究方向为建筑节能1193SHANGHAI ENERGY SAVING上海节能No.082023ENERGY SAVING ENGINEERING AND ECONOMYSHANGHAI ENERGY CONSERVATION上海节能No.0820180 引言混凝土泵车在民用、公用大型建筑、桥梁、地铁以及大型水利工程的施工建设中均被广泛使用,现已成为建筑工程中不可或缺的机
7、械。在实际工程中,混凝土泵车存在输送管道磨损的问题,输送管弯头(如图1)作为混凝土输送管道中的一个重要部件,为管道的空间布局提供了巨大的便利,然而长时间地泵送混凝土,弯头处相较输送到其它地方,更容易受到混凝土中粗骨料的侵蚀。在泵送混凝土过程中,输送管道会形成不同的夹角,因此,对不同弯折情况的输送管道磨损部位进行预测,从而采取措施以延长泵送管道的使用寿命,具有重要的工程意义。近年来,相关学者对泵送管道的磨损作了较多研究。梁爽等人1利用Fluent中的DPM冲蚀模型,对混凝土泵送管的冲蚀磨损部位进行模拟预测,发现弯管出口处的颗粒堆积率最大,且冲蚀磨损最严重的部位主要集中在弯管外侧8090之间,与实
8、际磨损情况基本一致。孙语晨等人2采用EDEM-Fluent 与 DEM-FEA-NCODE 耦合仿真对混凝土颗粒对泵送管道的冲蚀磨损部位进行模拟预测,发现管道的冲蚀磨损主要是粗骨料导致的,磨损严重部位为直管进入弯管的外凸处。魏子易等人3利用CFD对混凝土泵送过程中的压力损失进行模拟预测,发现混凝土黏度是造成压力损失的主要因素,黏度越大,阻力就越大,屈服压力越大,使泵管剪切层厚度减小,故压力损失与黏度成正比,与屈服压力成反比,模拟结果与实际吻合良好。陈晓栋4等人利用CFD-DEM耦合的方法对曲率半径、粗骨料含量、粗骨料形状、粗骨料尺寸等因素对混凝土泵送管的磨损程度进行模拟分析,发现曲率半径越小、
9、粗骨料含量越大、粗骨料的球形度越低、粗骨料尺寸越大对管道壁面的磨损程度就越大,并对管壁的影响因素大小进行了排序,即粗骨料尺寸粗骨料含量粗骨料形状弯管曲率半径。针对混凝土引起的管道磨损研究,大部分学者的模型均采用一个弯管,而未对多个弯管连接形式进行模拟,为模拟实际多个弯管的磨损情况,本文利用Fluent对泵送管在泵送过程中的弯管部分建立三维模型进行管道磨损模拟分析。图 1为泵送车模型示意图。the most easily worn parts also changed accordingly.That is,the wear of the 0 elbow was mainlyconcentrat
10、ed on the outer side of the La and Lb connections.The wear of the 45 bend is mainly con-centrated at the La,Lb connections and the outer side of Lb,while the wear of the 90 bend is mainlyconcentrated on the outer side of Lb.By simulating and predicting the wear location of concrete con-veying pipes,
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