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3 000 DWT成品油船軟管吊基座的有限元分析

2011-01-01 00:00:00吳群明石科良
廣東造船 2011年6期

摘 要:本文借助ANSYS有限元工具,以3000DWT成品油船主甲板上的軟管吊基座結(jié)構(gòu)作為研究對象進行結(jié)構(gòu)強度分析,并對結(jié)構(gòu)設(shè)計上的不足進行改進。通過優(yōu)化方案,得到滿足設(shè)計要求的結(jié)果。

關(guān)鍵詞:基座;有限元;優(yōu)化設(shè)計

Finite Element Analysis of Hose Crane Foundation for 3 000 DWT Product Oil Tanker

WU Qunming, SHI Keliang

( Guangzhou Marine Engineering Corporation, Guangzhou 510250 )

Abstract: This paper analyzes the structural strength with the program ANSYS for hose crane foundation structure on main deck of 3 000 DWT product oil tanker and optimizes the design scheme of the structure.

Key words: Foundation; Finite; Element; Optimized design

1 概述

油船上的軟管吊機用于吊運主甲板上的輸油管及其它物品等。通常吊機安裝位置較高,這也要求有相應(yīng)較高的基座。吊機在吊運物品時,基座底部受較大彎矩,因此在基座及船體局部結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中應(yīng)關(guān)注此部分的結(jié)構(gòu)強度。本文運用有限元方法,對3000DWT成品油船軟管吊基座及其支撐結(jié)構(gòu)強度進行分析和優(yōu)化,使其結(jié)構(gòu)既滿足強度要求,同時結(jié)構(gòu)型式又相對簡單,便于安裝施工。

本船入BV船級社。

2 基座及主甲板下支撐結(jié)構(gòu)有限元模型

2.1 有限元模型

吊機基座及支撐結(jié)構(gòu)的坐標系與船體坐標系(X軸為船長方向,向首為正;Y軸為船寬方向,向左舷為正;Z軸向上為正)一致。模型的范圍為長度取基座下橫向槽型壁的前后艙半個艙段,橫向為從左舷到右舷,高度取從基線到圓筒形基座頂端。吊機基座及支撐結(jié)構(gòu)的分析模型采用板單元[1](Shell)、梁單元(Beam),甲板板、強橫梁、內(nèi)外殼板、槽型壁、軟管吊基座等用板單元模擬,且四邊元的長寬比不超過4,兩邊夾角大于60o小于120o,小部分三角單元的兩邊夾角大于30o小于120o[1];甲板縱骨、內(nèi)外舷側(cè)縱骨、內(nèi)外底縱骨用梁單元模擬。有限元模型見圖1所示。

2.2 邊界條件

模型兩端截面縱向構(gòu)件的端部所有節(jié)點剛性約束。

2.3 載荷和工況

甲板、內(nèi)外殼、橫向槽型壁受靜水載荷及波浪載荷的作用,數(shù)值由BV船級社MARS規(guī)范計算程序計算得出,靜水及波浪載荷作用在甲板上的迭加值為0.02185 N/mm2。液壓吊機的傾覆力矩為284 kN·m,扭轉(zhuǎn)力矩為46.2 kN·m,垂向力為58 kN。

所有工況均考慮結(jié)構(gòu)自重。

分析中考慮了兩種作業(yè)工況:

工況1.吊桿中心線垂直于船中縱剖面。

工況2.吊桿中心線平行于船中縱剖面。

2.4 許用應(yīng)力

根據(jù)BV設(shè)計規(guī)范[2]:許用等效應(yīng)力σVM = 219.4MPa;許用剪切應(yīng)力τ=110 Mpa。

3 分析結(jié)果

綜合兩工況的分析結(jié)果得知,當(dāng)?shù)鯒U中心線垂直于船體中心線(即工況1)時,基座及其下方結(jié)構(gòu)所承受的載荷最大,此時結(jié)構(gòu)的等效應(yīng)力、剪切應(yīng)力及基座頂端位移是兩種工況中最大的。因此在強度校核中僅考慮工況1,其等效應(yīng)力云圖、剪切應(yīng)力云圖及位移圖見圖2~圖4,其應(yīng)力及位移值見表1。

綜合上表結(jié)果,基座肘板及基座下結(jié)構(gòu)強度滿足規(guī)范要求,但肘板上端與圓筒形基座接觸點處產(chǎn)生了較大應(yīng)力,且超過了規(guī)范的許用應(yīng)力要求。因此需對基座結(jié)構(gòu)進行局部加強,以改善其局部強度。

4 修改方案及結(jié)果分析

4.1 修改方案

由于最大應(yīng)力點出現(xiàn)在肘板上端與圓筒形基座接觸處,為了改善該處的高應(yīng)力情況,可加厚圓筒形基座壁板厚,但會明顯增加基座結(jié)構(gòu)的重量;或在與高應(yīng)力點對應(yīng)的圓筒形基座內(nèi)壁處加設(shè)加強筋,由于圓筒形基座直徑較大,人員可方便地進入圓筒形基座內(nèi)部施工,工藝簡單,且重量不會明顯增加。因此采用在圓筒形基座內(nèi)壁加設(shè)加強筋的方案,具體的修改是在圓筒形基座內(nèi)壁加設(shè)三道寬度為100 mm,厚度與圓筒形基座壁板同厚的環(huán)形加強筋,分別位于肘板上端、圓筒形基座上端及圓筒形基座高度中央處。

4.2 修改方案后的結(jié)果分析

修改后的模型的等效應(yīng)力、剪切應(yīng)力及總位移云圖見圖5~圖7,其應(yīng)力及位移值見表2。

5 結(jié)論

修改后的模型應(yīng)力及位移計算結(jié)果顯示:模型中的等效應(yīng)力顯著下降,約下降49%,剪切應(yīng)力及總位移略有下降,最大等效應(yīng)力、剪切應(yīng)力均滿足規(guī)范要求,可見在圓筒形基座內(nèi)部增設(shè)加強筋對釋放應(yīng)力起到立竿見影的效果,也有利于提高基座自身剛度。且該方案工藝簡單,便于實施。

參考文獻

[1] Saeed Moaveni.有限元分析-ANSYS理論與應(yīng)用[M]. 北京:電子工業(yè)出版社.2005

[2] BUREAU VERITAS. Rules for the classification of steel ships 2010

作者簡介:吳群明(1981-),男,助理工程師,主要從事船舶結(jié)構(gòu)設(shè)計工作

石科良(1984-),男,工程師,主要從事船舶結(jié)構(gòu)設(shè)計工作

收稿日期:2011-08-09

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