超临界电站锅炉三维虚拟仿真系统开发.pdf
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1、文章编号:10088857(2023)03015308DOIDOI:10.13259/ki.eri.2023.03.003超临界电站锅炉三维虚拟仿真系统开发高捷敏1,李宇翔2,陈小龙2,黄苑平3,杨海东3,徐洪涛1(1.上海理工大学能源与动力工程学院,上海200093;2.陕西省榆林市特种设备检验检测院,陕西榆林,719000;3.陕西省榆能榆神热电有限公司,陕西榆林,719000)摘要:针对电站锅炉所涉及的设备庞大、结构复杂和工作原理抽象等问题,以 HG1120/25.8YM3 型超临界锅炉为研究对象,利用 Creo 建模技术建立了 1 1 尺寸的锅炉实体三维模型。利用 UE4 虚拟仿真技术
2、开发了一套具有高逼真性和强交互性的复杂三维虚拟仿真系统,实现了该超临界锅炉的虚拟漫游、典型锅炉结构拆解、信息展示和工作原理演示等功能,有助于进一步提升火力发电厂和特种设备检测单位相关人员的专业技能水平。另外,对虚拟仿真系统的开发流程、关键技术与环节进行了研究,可为高校热能与动力工程相关虚拟实验平台的建立提供人机交互可视化参考方案。关键词:虚拟仿真;超临界电站锅炉;人机交互;虚拟漫游中图分类号:TP39文献标志码:ADevelopment of 3D virtual simulation system for supercriticalutility boilersGAOJiemin1,LIYu
3、xiang2,CHENXiaolong2,HUANGYuanping3,YANGHaidong3,XUHongtao1(1.SchoolofEnergyandPowerEngineering,UniversityofShanghaiforScienceandTechnology,Shanghai200093,China;2.YulinSpecialEquipmentInspectionandTestingInstitute,Yulin719000,China;3.YunengYushenThermalPowerCo.,Ltd.,Yulin719000,China)Abstract:Tosolv
4、etheissuesinvolvedinutilityboilerssuchaslargeequipment,complexstructureandabstractworkingprinciples,a3DrealitymodelofHG-1120/25.8-YM3supercriticalboilerwithascaleof1 1wasbuiltusingthemodeldevelopmenttechnologyofCreo.Acomplex3Dvirtualsimulationsystemwithhighfidelityandstronginteractionwasdevelopedbas
5、edonthevirtualsimulation technology of UE4 to realize the virtual roaming,disassembly of typical boilercomponents,informationdisplay,workingprinciplesdemonstration,andsoon.Thissystemcanfacilitate the improvement of the professional skills of staffs in the power plants and specialequipmenttestingcomp
6、anies.Inaddition,theassociateddevelopmentprocessandkeytechnologies能源研究与信息第39卷第3期EnergyResearchandInformationVol.39No.32023收稿日期:20220824基金项目:国家重点研发计划项目(2021YFF0600605);榆林市 2020 年科技计划项目(YF2020017)第一作者:高捷敏(2000),硕士研究生。研究方向:动力工程。Email:通信作者:李宇翔(1969),本科。研究方向:热能工程。Email:ofthevirtualsimulationsystemwerestu
7、died,whichcanprovideahuman-computerinteractionvisualization solution to establish the virtual experimental platforms for the college major ofthermalandpowerengineering.Keywords:virtual simulation;supercritical utility boiler;human-computer interaction;virtualroaming能源是国家经济的命脉,以电站锅炉为主要设备的火力发电是我国主要的发电
8、方式,且2021年全国煤电发电量仍占总发电量的 60%1。由于电站锅炉设备庞大、结构复杂和涉及专业范围广,随着燃煤发电向低污染排放、高效率的方向发展,通过虚拟仿真技术将锅炉进行拆解来展示其内部构件,并对抽象、隐蔽的水循环和烟气循环等的工作原理进行可视化的交互演示,以推动其学习、生产和检验检测等工作的开展,具有十分重要的意义。目前,很多学者对虚拟仿真技术在不同锅炉场景应用的解决方案进行了研究。例如,曾令艳等2将现有的科研结果作为虚拟仿真实验的数据来源,建立了锅炉燃烧特性虚拟仿真系统,设计了不同运行参数对燃烧影响的实验。刘晓刚等3利用计算机辅助设计(CAD)图像和计算流体力学(CFD)仿真结果等数
9、字资源,通过搭建流化床锅炉燃烧虚拟仿真实验平台,来展示流化床燃烧过程和污染物排放情况。李建伟4以船舶辅锅炉为对象,根据实际的控制过程开发了虚拟操控系统,用于提高学生或船员实际操作能力;乔辉等5以 WNS 型锅炉为对象,通过建筑信息模型(BIM)技术和虚拟现实(VR)技术,搭建了锅炉维修培训系统,为对员工进行日常操作、维修保养培训等提供便利。王玉婷6在三维实体模型基础上,利用 Vega 三维驱动平台,以 PHANTOMDesktop 力反馈设备作为人机交互接口,设计了船舶辅锅炉虚拟操控仿真系统,实现了场景漫游。潘冬辉等7利用 VR 手柄和头戴式显示器作为漫游设备,通过抛物线追踪的方法实现了循环流
10、化床锅炉的场景漫游与可视化展示。以上文献调研表明,锅炉虚拟仿真系统的研究大多集中在结构相对简单的工业锅炉和船舶辅锅炉等,研究内容仅为锅炉部分系统的交互设计,缺少可实现锅炉自由结构拆解及工作原理演示功能的开发。本文针对结构更加精细复杂和生产流程要求更高的 HG1120/25.8YM3 型超临界电站锅炉,利用虚拟仿真技术开发一种可支持虚拟漫游、典型锅炉结构拆解和工作原理演示等功能的虚拟仿真系统,以解决无法进一步了解结构相对复杂的电站锅炉内部部件以及水循环和烟气循环的可视化演示问题,同时提出一套较为完善的虚拟仿真系统的开发流程,对各实现功能的关键技术与环节进行研究,为大型复杂装备交互可视化虚拟仿真系
11、统的开发提供参考。1虚拟仿真系统设计1.1超临界锅炉介绍近年来,以超临界锅炉(含超超临界锅炉)为主的燃煤电厂在火电中的装机容量占比不断增大,并且锅炉各部件均有不同的结构形式与参数条件,在学习、生产和检验检测等工作中极易混淆,这对人员培训和教学提出了更高的要求8。本文开发的三维虚拟仿真系统所研究的是榆能榆神热电有限公司投产运行的 350WM 超临界燃煤直流锅炉。锅炉的总体结构如图 1所示。其中,SOFA 为分离燃烬风。锅炉采用四角切圆燃烧,受热面为 型布置,炉膛水冷壁采用螺旋管屏与垂直管屏,末级再热器和末级过热器布置在水平烟道中,水平、低温再热器布置在竖井前部,水平、低温过热器和省煤器布置在竖井
12、后部,回转式空气预热器布置在尾部烟道下方。1.2系统架构及开发流程通过对系统搭建和功能需求进行深入分析,将超临界电站锅炉三维虚拟仿真系统分为 5 个模块,包括生产场景布置模块、虚拟漫游模块、锅炉结构拆解模块、信息展示模块和工作原理演示模块。系统架构如图 2 所示。154能源研究与信息2023年第39卷系统开发流程分为两个部分,如图 3 所示。第一部分为虚拟场景构建。首先,采用参数化建模软件 Creo 按锅炉图纸的尺寸信息构建等比例三维模型;然后,利用 3DMax 软件对锅炉模型进行精简优化,并将文件格式转化 Fbx 格式;最后,导入虚幻引擎 4(UE4)软件中布置场景装饰和模型、设置光照条件、
13、处理材质等操作。第二部分为系统功能实现。采用基于 UE4 软件的虚拟仿真技术,首先,通过 PhysX 物理引擎与基于 C+软件的蓝图实现虚拟漫游、结构拆解等交互功能;其次,使用虚幻动态图形用户界面(UI)设计器(UMG)实现信息展示的 UI 设计;然后,使用粒子系统与材质系统建立了系统实现设备工作状态演示、描边高亮显示等效果,并在定序器(Sequance)中结合三维模型、联级粒子、材质等内容,通过设置关键帧形成连续的水循环和烟气循环的原理演示动画;最后,对系统进行反复测试、优化后,将程序打包发布。2虚拟仿真关键技术2.1基于包围盒的碰撞检测技术UE4 软件通过 PhysX 物理引擎实现碰撞检测
14、,将物体的碰撞类型分为复杂碰撞和简单碰撞两种9。其中复杂碰撞是根据模型本身面片生成,简单碰撞是通过构建碰撞外壳来代表模型进行碰撞检测,其中碰撞外壳分为轴对齐(AABB)包围屏式过热器末级过热器低温再热器水冷壁SOFA 燃烧器燃烧器末级再热器低温过热器省煤器脱硝装置回转式空气预热器图1超临界锅炉总体结构Fig.1Overallstructureofasupercriticalutilityboiler超临界锅炉三维虚拟仿真系统架构虚拟漫游模块第一人称/自由漫游VR 交互漫游生产场景布置模块锅炉建模场景建模锅炉结构拆解模块显示/隐藏交互操作高亮描边操作信息展示模块功能介绍工作温度与压力范围管道材料
15、工作原理演示模块水循环烟气循环虚拟场景构建系统功能实现图2系统架构Fig.2Systemarchitecture第3期高捷敏,等:超临界电站锅炉三维虚拟仿真系统开发155盒、K 离散定向多面体(kDOP)包围盒、球体包围盒、胶囊体包围盒和凸面体形状包围盒五类1011。本文结合模型的不规则性和检测实时性等方面考虑,将主要采用 AABB 包围盒和kDOP 包围盒类的简单碰撞与复杂碰撞的方法来模拟物体的碰撞属性。AABB 包围盒是指可以包含原模型且方向与坐标轴平行的最小六面体,可通过中心位置半径公式表示为R=(x,y,z)?|xcx|rx,|ycy|ry,|zcz|rz(1)xc=12(xmax+x
16、min)yc=12(ymax+ymin)zc=12(zmax+zmin)(2)rx=xc+12xminry=xc+12yminrx=zc+12zmin(3)式中:R 为包围盒的半径;xmax、xmin、ymax、ymin、zmax、zmin分别为物体顶点投影在 x、y、z 坐标的最小、最大值;xc、yc、zc为中心点的 x、y、z 轴坐标;rx、ry、rz为中心点的 x、y、z 轴半径。kDOP 包围盒是指能包裹原模型且所有面均由一组半空间 H Hi确定的凸多面体,其中半空间的外法向是从 k 个固定的方向(D D1,D Dk)选取的,D D 为半空间内的固定方向向量。其包裹性随 k 增大而越好
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