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 ?

基于有限元法對爆破試驗預測埋地管道極限載荷的準確性分析

2013-10-22 02:11:24劉德緒李樞一
天然氣工業(yè) 2013年6期
關鍵詞:有限元分析

馬 彬 帥 健 劉德緒 李樞一

1.中國石油大學(北京)機械與儲運工程學院 2.中原勘察設計研究院 3.中國石化天然氣榆濟管道分公司

在工程中常采用全尺寸爆破試驗來預測管道的極限載荷。爆破試驗按照密封方式的不同分為兩種:①管道兩端加封頭(Vessel Test)[1-2];②管道兩端密封處理(Hydraulic Ring Expansion Test)[3]。由于兩種爆破試驗與埋地管道的工況不完全相同[4-7]。因此,筆者對爆破試驗預測結果的準確性提出了質疑,采用有限元方法對爆破試驗預測結果的準確性進行了驗證,分析了兩種工況下的爆破試驗所測出的爆破壓力區(qū)別,哪種爆破試驗更能很好地預測實際埋地管道的極限載荷。

1 3種工況下管道兩端受約束分析

1.1 加封頭的爆破試驗管道兩端受約束情況

加封頭的爆破試驗管道兩端結構是在管道兩端焊接橢圓型、與管道相同材料的封頭,使之與管道成為一體。試驗過程中由于內(nèi)壓對封頭的作用,使封頭對管道兩端橫截面產(chǎn)生軸向反作用應力,管道兩端受軸向應力大小為pD/4t,其中p為內(nèi)壓,D為管道外徑,t為壁厚。

1.2 端部密封的爆破試驗管道兩端受約束情況

端部密封的爆破試驗的管道兩端結構是密封圈置于管道兩端內(nèi)側。由于密封圈的摩擦力遠小于管道由內(nèi)壓引起的應力,故可以忽略管道兩端所受的摩擦力,即認為管道兩端不受約束。

1.3 埋地管道兩端受約束情況

埋地管道兩端的結構很簡單:兩端沒有封頭,故端部沒有軸向應力的約束;由于管道外壁與土壤接觸,限制了管道軸向的位移。故埋地管道兩端的軸向位移為零。

2 3種工況下管道有限元分析

2.1 力學性能和材料參數(shù)

收集了10組含腐蝕缺陷的高強度管道的爆破試驗數(shù)據(jù),本試驗使用 X80、X100高強度鋼材料[8-9],材料參數(shù)見表1。

用有限元模擬實際爆破試驗建模計算,10組高強度管道的爆破試驗數(shù)據(jù)[1,10]見表2。研究含腐蝕缺陷的高強度管道的有限元失效判據(jù)。

2.2 有限元模型的建立

ABAQUS有限元建模過程中,為了使模型簡化,近似認為缺陷為規(guī)則形狀,含缺陷管道既相對于經(jīng)過管道軸線與缺陷中心的平面對稱,也相對于垂直于管道軸線且通過缺陷中心的平面對稱,故可以只分析管子模型的1/4。采用三維的20節(jié)點六面體二次減縮積分單元(C3D20R)及靜力學Riks算法進行計算。管道的長度要同時滿足管道外徑的2倍左右或缺陷長度5倍左右。

筆者研究的缺陷類型主要是孤立蝕坑和溝槽型缺陷。對于缺陷長度和寬度較小視為蝕坑,用橢球形來模擬;對于修長的槽狀腐蝕缺陷,采用溝槽進行模擬,為避免槽端部的應力集中,建模時槽的端部采用橢球形、槽身采用柱面。

表1 X80、X100材料基本力學性能表

表2 10組高強度鋼管道爆破試驗數(shù)據(jù)表

2.3 載荷與邊界條件

只考慮管道受均布內(nèi)壓作用。對于邊界條件,由于管道的對稱性,經(jīng)過缺陷中心的橫截面上的軸向位移為零;縱向剖開的管壁截面上的垂直位移也為零。另外,管子不能在水平方向上無限制地移動,所以在管子縱向截面無缺陷一端的一條直邊水平方向位移為零。除此之外,對于3種工況再分別加上它們端部的約束。這3種工況下模型的載荷和邊界情況見圖1。

圖1 3種工況下模型的載荷和邊界條件圖

3 高強度鋼失效判據(jù)的確定

管道的失效判據(jù)與材料的失效機理密不可分。研究表明:中低強度材料的失效機理與高強度材料是不同的。中低強度材料管道腐蝕缺陷的失效主要是基于斷裂機理,它是由材料的屈服強度控制[11-12]。造成高強度管道失效的主要機理是塑性失穩(wěn),而缺陷的失效主要是由材料的極限拉伸強度控制[13-14]。

本節(jié)根據(jù)實際收集到的10組高強度鋼管道爆破試驗數(shù)據(jù)與有限元模擬計算結果進行對比分析,確定適合高強度鋼管道的失效判據(jù)。

3.1 爆破試驗有限元計算

取在內(nèi)壓作用下管道腐蝕區(qū)域應力最大處沿厚度方向的3個節(jié)點,3個節(jié)點分別位于缺陷最深處沿壁厚方向的外表面、內(nèi)表面和中間層面(圖2)。

圖2 腐蝕管道有限元模型圖

圖3 編號為1模型內(nèi)壓—應力曲線圖

圖3為10組爆破試驗有限元計算的內(nèi)壓—應力曲線圖(以編號為1模型為例),取中間節(jié)點的曲線做插值計算。分別計算當中間節(jié)點的Von Mises等效應力等于0.8UTS、0.9UTS、1.0UTS、0.5(UTS+SMYS)和塑性失穩(wěn)時的壓力值。

3.2 失效判據(jù)的確定

表3是采用5種失效判據(jù),即當缺陷最深處沿壁厚方向中間節(jié)點的Von Mises等效應力分別等于0.8UTS、0.9UTS、1.0UTS、0.5(UTS+SMYS)和塑性失穩(wěn)狀態(tài)時的管道內(nèi)表面所受壓力值為所得到的管道失效壓力。計算得出的極限載荷與真實爆破壓力進行對比分析見圖4。

從圖4可以直觀地看出:當管道缺陷最深處的平均Von Mises等效應力達到極限拉伸強度1.0UTS時,計算出的管道極限載荷最接近真實爆破壓力值;當Von Mises等效應力等于0.8UTS、0.9UTS和0.5(UTS+SMYS)時得到的極限載荷過于保守,都小于真實爆破壓力值;而當達到塑性失穩(wěn)時,得到的極限載荷值部分大于真實爆破壓力,具有不安全性。

表3 采用5種有限元失效判據(jù)計算出的極限載荷與爆破壓力對比分析表 MPa

圖4 極限載荷與爆破壓力比較圖

通過對比分析確定適合高強度鋼含腐蝕缺陷管道的失效判據(jù)為:當腐蝕缺陷最深處沿壁厚方向中間節(jié)點Von Mises等效應力達到材料的極限拉伸強度時認為管道失效。從而進一步驗證了高強度等級鋼的失效機理是塑性失穩(wěn),而失效主要是由材料的極限拉伸強度控制[15]。

4 兩種爆破試驗與埋地管道失效情況對比分析

基于已確定的適合高強度管道的失效判據(jù),采用有限元分析方法模擬3種工況下管道的失效情況。圖5對3種情況下計算出的極限載荷做了對比分析。表4為3種工況下管道極限載荷的對比值,通過對比分析可看出:加封頭的爆破試驗與埋地管道的預測極限載荷吻合度更高,10組誤差的標準偏差值為2.06%;兩端密封的爆破試驗比埋地管道的預測極限載荷要小,10組誤差的標準偏差值為3.64%。在實際工程試驗中,建議用加封頭的爆破試驗來預測埋地管道的極限載荷;用兩端密封的爆破試驗來預測真實埋地管道的失效情況,得到的預測結果偏保守。

圖5 3種工況下管道極限載荷對比分析圖

表4 有限元計算3種工況下管道極限載荷表 MPa

5 結論

1)經(jīng)過分析可知,3種工況下管道兩端的約束各不相同:加封頭的爆破試驗管道兩端橫截面受軸向應力;端部密封的爆破試驗的管道兩端可以忽略管道兩端所受的軸向應力,近似認為不受約束;埋地長輸管道兩端沒有軸向應力的約束,管道軸向位移為零。

2)確定出適合高強度鋼管道的失效判據(jù)為:當腐蝕缺陷最深處沿壁厚方向的中間節(jié)點Von Mises等效應力達到材料的極限拉伸強度時認為管道失效。

3)通過對比分析得出:兩種爆破試驗雖然與埋地長輸管道兩端受約束情況不完全相同,但預測出的極限載荷比較接近(預測誤差低于5%)。其中,加封頭的爆破試驗對埋地長輸管道的預測極限載荷的誤差為2.06%;建議工程中采用加封頭的爆破試驗來預測埋地長輸管道的極限載荷。

[1]鄭磊,傅俊巖.高等級管線鋼的發(fā)展現(xiàn)狀[J].鋼鐵,2006,41(10):1-10.ZHENG Lei,F(xiàn)U Junyan.Recent development of high performance pipeline steel[J].Iron & Steel,2006,41(10):1-10.

[2]CHOUCHAOUI B A,PICK R J.Behavior of circumferentially aligned corrosion pits[J].International Journal of Pressure Vessel and Piping,1994,57(2):187-200.

[3]HADJ MELIANI M,MATVIENKO Y G,PLUNINAGE G.Corrosion defect assessment on pipes using limit analysis and notch fracture mechanics[J].Engineering Failure Analysis,2011,18(1):271-283.

[4]TENG Tsoliang,CHANG Penghsiang.A study of residual stresses in multi-pass girth-butt welded pipes[J].International Journal of Pressure Vessel and Piping,1997,74(1):59-70.

[5]NETTO T A,F(xiàn)ERRAZ U S,ESTEFEN S F.The effect of corrosion defects on the burst pressure of pipelines[J].Journal of Constructional Steel Research,2005,61(2):1185-1204.

[6]LAW M,BOWIE G,F(xiàn)LETCHER L,et al.Burst pressure and failure strain in pipeline-part 2:Comparisons of burstpressure and failure-strain formulas[J].Journal of Pipeline Integrity,2004,43(3):102-106.

[7]WANG Lizhong,ZHANG Yongqiang.Plastic collapse analysis of thin-walled pipes based on unified yield criterion[J].International Journal of Mechanical Sciences,2011,53(3):348-354.

[8]莊傳晶,馮耀榮,霍春勇,等.國內(nèi)X80管線鋼的發(fā)展及今后的研究方向[J].焊管,2005,28(2):10-14.ZHUANG Chuanjing,F(xiàn)ENG Yaorong,HUO Chunyong,et al.The development and its future research direction of grade X80pipeline steel in China[J].Welded Pipe and Tube,2005,28(2):10-14.

[9]SADASUE T,IGI S,KUBO T,et al.Ductile cracking evaluation of X80/X100high strength linepipes[C]∥Proceedings of IPC 2004International Pipeline Conference,4-8 October 2004,Calgary,Alberta,Canada.New York:ASME,2004.

[10]FREIRE J L F,VIEIRA R D,BENJAMIN A C,et al.Part 3:Burst tests of pipeline with extensive longitudinal metal loss[J].Experimental Techniques,2006,30(6):60-65.

[11]馬彬,帥健,李曉魁,等.新版 ASME B31G—2009管道剩余強度評價標準先進性分析[J].天然氣工業(yè),2011,31(8):112-115.MA Bin,SHUAI Jian,LI Xiaokui,et al.Advances in the newest version of ASME B31G-2009[J].Natural Gas Industry,2011,31(8):112-115.

[12]MA Bin,SHUAI Jian.Analysis on the latest assessment criteria of ASME B31G-2009for the remaining strength of corroded pipelines[J].Failure Analysis and Prevention,2011,16(11):666-671.

[13]YAN Z D,BU X M.An effective characteristic method for plastic plane stress problems[J].Journal of Engineering Mechanics,1996,122(6):502-506.

[14]張春娥.腐蝕管道剩余強度評價方法研究[D].北京:石油大學,2003.ZHANG Chun’e.The study of assessment methods about corroded pipeline remaining strength[D].Beijing:China University of Petroleum,2003.

[15]CHOI J B,GOO B K,KIM Y J,et al.Development of limit load solutions for corroded gas pipelines[J].International Journal of Pressure Vessels and Piping,2003,80(2):121-128.

猜你喜歡
有限元分析
隱蔽失效適航要求符合性驗證分析
新型有機玻璃在站臺門的應用及有限元分析
基于有限元的深孔鏜削仿真及分析
基于有限元模型對踝模擬扭傷機制的探討
電力系統(tǒng)不平衡分析
電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:24
電力系統(tǒng)及其自動化發(fā)展趨勢分析
磨削淬硬殘余應力的有限元分析
中西醫(yī)結合治療抑郁癥100例分析
基于SolidWorks的吸嘴支撐臂有限元分析
在線教育與MOOC的比較分析
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合网在线观看| 九九视频免费在线观看| 91久久性奴调教国产免费| 亚洲午夜国产精品无卡| 国产无码精品在线| 一本一道波多野结衣av黑人在线| 亚洲欧美另类中文字幕| 2021国产精品自产拍在线| 久久毛片基地| 亚洲国产成人无码AV在线影院L| 亚洲精品中文字幕无乱码| 99久久精品国产麻豆婷婷| 精品国产99久久| 又黄又爽视频好爽视频| 久草视频精品| 亚洲午夜国产片在线观看| 国产成人精品免费av| 免费国产高清视频| 免费一级无码在线网站 | 国产欧美精品一区aⅴ影院| 国产一级小视频| 夜夜操狠狠操| 97在线国产视频| 精品国产美女福到在线直播| 亚洲欧美色中文字幕| 免费黄色国产视频| 真人免费一级毛片一区二区| 九九视频免费在线观看| 热热久久狠狠偷偷色男同| 高h视频在线| 国产精品久久久免费视频| 亚洲高清在线播放| 精品免费在线视频| 国产噜噜噜| 日韩欧美高清视频| 国产一区二区三区精品欧美日韩| 亚洲精品国产精品乱码不卞| 日韩国产精品无码一区二区三区 | 中国丰满人妻无码束缚啪啪| lhav亚洲精品| 欧美日本激情| 欧美性色综合网| 国产乱码精品一区二区三区中文 | 亚洲成人在线免费观看| 亚洲第一视频免费在线| 3344在线观看无码| 国产区91| 国产黑人在线| 最新国产精品第1页| 色精品视频| 国产极品美女在线播放| 久久综合色播五月男人的天堂| 国产美女在线观看| 99热这里只有精品免费国产| 日韩欧美中文| 国产97视频在线| 国产成人h在线观看网站站| 制服丝袜一区| 日韩毛片在线视频| 国产产在线精品亚洲aavv| 国产日韩欧美一区二区三区在线| 亚洲欧美日本国产综合在线| 第九色区aⅴ天堂久久香| 日本不卡在线播放| 91口爆吞精国产对白第三集| 人妻无码一区二区视频| 久久青草精品一区二区三区| 91亚洲影院| 国产91精品最新在线播放| 91麻豆精品国产高清在线| 欧美一区二区三区国产精品| 国产办公室秘书无码精品| 亚洲欧美日韩视频一区| 国产乱人伦精品一区二区| 日韩大片免费观看视频播放| а∨天堂一区中文字幕| 在线国产欧美| 全部无卡免费的毛片在线看| 久草视频精品| 就去吻亚洲精品国产欧美| 亚洲中文字幕国产av| 亚洲免费成人网|