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 ?

基于有限元的超高壓管線系統振動特性靈敏度分析

2014-09-06 06:22:38杰,李峰,劉
振動與沖擊 2014年10期
關鍵詞:振動分析系統

趙 杰,李 峰,劉 錄

(北京石油化工學院, 北京 102617)

管線系統的劇烈振動危害較大:產生嚴重噪音污染,破壞壓縮機及管道相關附件,甚至造成巨大人員傷亡。因此對振動劇烈管線系統而言,極需采取有效控制措施消減該振動。工程中傳統管線系統振動控制方式多采用手工簡單核算、查閱手冊或經驗法[1-4],隨企業生產能力的提高,諸多尚無標準可依的大型化高參數化設備不斷造出,傳統控制方式受到限制。本文首次嘗試將結構動力修改技術[5]理論與方法應用于管線系統振動控制,在所建管線系統參數化有限元模型基礎上,通過管線系統動態振動特性靈敏度分析及結構動力修改,改善管線系統動態特性,降低管線振動。基本思路見圖1。

圖1 基于有限元法的管線系統動力修改思路

1 靈敏度分析模型說明

管線系統結構動力特性靈敏度分析為進行動力修改的關鍵步驟,通過靈敏度分析,可對動力特性影響最大物理參數進行修改,避免修改盲目性。而靈敏度分析指結構響應特性參數Ti對設計參數或設計變量xi變化的敏感性,即

(1)

1.1 有限元模型

計算某石化公司出口壓力300 MPa超高壓壓縮機管線系統一級出口管系,有限元模型見圖2。

圖2 壓縮機一級出口管系模型

1.2 目標函數

本文主要對與振動相關的結構模態靈敏度及動力響應靈敏度分析,以明確管線系統結構修改方向,為減小振動、降低噪聲的管線系統結構優化設計奠定基礎。以管線系統前10階模態固有頻率為變量描述管線系統模態特性,用Frequency1~Frequency10表示;以一級出口管線系統中最易發生振動的彎頭處節點振動位移為變量描述管線系統動力響應特性,用value09、value48、value49表示。

1.3 設計變量

管線系統動力振動特性與組成系統各管段長度、管徑、壁厚、管線走向、管線約束形式及位置等有關,若改變管長、管徑、壁厚、走向等參數則會破壞管線系統,改造成本較高。而管線約束的制造、安裝經濟方便,不會破壞管線系統完整性。本文以現有管線約束位置、約束形式為設計變量討論振動特性靈敏度,說明能否通過改變管線約束改變管線系統振動特性,達振動控制目的。

約束位置較易用變量形式表達,但約束形式卻較難用變量表示。本文用兩方向的彈簧約束模擬約束形式,設s為某方向約束的彈簧剛度,若s為0,表示該方向無約束;s足夠大(大于108N/m),則可視為剛性約束。設計變量為

X=(x1,x2,x3,s1z,s2x,s2y,s3x,s3y)T

(1)

式中:x1為約束相對于水平管GP12209小彎頭處法蘭末端位置;x2為約束相對于立管GP12248大彎頭處法蘭末端位置;x3為約束相對于立管GP12249大彎頭處法蘭末端位置;s1z為水平管GP12209Z向彈簧約束剛度;s2x為立管GP12248X向彈簧約束剛度;s2y為立管GP12248Y向彈簧約束剛度;s3x為立管GP12249X向彈簧約束剛度;s3y表為立管GP12249Y向彈簧約束剛度。設計變量及分布形式見表1。

2 動力特性靈敏度分析

2.1 基于概率設計的靈敏度分析方法

靈敏度分析有基于計算策略的離散法、變分法,也有基于實驗數據的回歸法、概率法[5-7]。本文采用概率法,基于ANSYS平臺進行管線系統結構動力特性靈敏度分析。為求管線系統動力特性參數Y對設計變量xi的靈敏度,引入相關系數概念,此為度量兩變量間關系強度的數量指標。據設計變量xi概率分布函數,進行n次隨機模擬運算,得n個結構動力特性參數y1,y2,…,yn,由此定義相關系數為

表1 設計變量分布

(2)

圖3 系統1階固有頻率抽樣過程

本文選蒙特卡羅法進行靈敏度計算。該法對有限元模型適應性較好,循環次數足夠,則能確保概率結果具有高置信度[6]。本次計算進行500次抽樣模擬,選用拉丁超立方抽樣法。置信度為95%下系統1階頻率歷史抽樣曲線見圖3,圖中上下兩曲線為抽樣過程置信區間,中間曲線為抽樣過程的均值及方差。由圖3看出,隨抽樣次數的增加,置信區間寬度減小,且均值與方差均趨近水平,表明500次抽樣模擬滿足概率分析要求。

2.2 靈敏度結果分析

管線系統振動特性靈敏度計算結果見表2。由表2看出,模態特性最大靈敏度值達0.524,動力響應特性最大靈敏度絕對值達0.843,說明管線約束位置、形式對管線系統動力振動特性影響較明顯;表2中斜體數據為各目標特性參數最大靈敏度值(即影響最大的設計變量),其中10個與管線約束位置變量有關,3個與約束形式有關,說明管線約束位置對管線系統動力特性影響較管線約束形式顯著。

表2 管線系統動力特性靈敏度值

圖4 一級出口管線系統振動控制方案

3 管線系統結構動力特性修改

據計算結果,本文確定管線系統結構動力修改方案[7-15]為在管線GP12248、GP12249距下端法蘭末端3.24 m處加(UX,UY)管線約束,在管線GP12209距小彎頭處法蘭末端1.67 m處加(UX,SpringZ)管線約束,具體分布見圖4。對改造前后振動測試數據對比分析:改造前彎頭處測點最大振動位移675 μm,改造后為192 μm,所有測點振動位移下降幅度最大為74.22%,振動速度下降幅度最大為51.21%。改造前后各測點數據變化見圖5。由圖5明顯看出結構動力修改方案振動控制效果良好。

4 結 論

(1) 通過靈敏度分析計算知,管線約束位置及形式變量對管線系統動力特性影響較明顯;管線約束位置對管線系統動力特性影響較約束形式影響顯著。

(2) 結構動力修改方案良好振動控制效果說明,基于有限元法的管線系統振動特性靈敏度分析能使結構動力修改更具針對性,且計算精度、效率較高。此可為有效改善管線系統動力特性提供指導。

[1]Paidoussis M P. Some curiosity-driven research in fluid structure interactions and its current applications[J]. Journal of Pressure Vessel Technol Trans ASME, 1993,115 (1):2-14.

[2]黨錫淇,陳守五.活塞式壓縮機氣流脈動與管道振動[M].西安:西安交通大學出版社,1984.

[3]倪樵,王琳,黃玉盈.吸流管道動力學模型的研究現狀與展望[J].應用力學學報,2008,25(3):450-454.

NI Qiao,WANG Lin,HUANG Yu-ying.Advances and trends of a dynamical model:Pipes aspirating fluid[J]. Chinese Journal of Applied Mechanics,2008,25(3):450-454.

[4]Grandhi R. Structural optimization with frequency constraints-a review[J]. Journal AIAA, 1993, 31 (12):2296-2303.

[5]顧松年.結構動力修改的發展與現狀[J].機械強度,1991,13(1): 1-9.

GU Song-nian. Recent progresses on structural dynamic design methods [J].Journal of Mechanical Strength, 1991,13(1):1-9.

[6]唐明裴,閻貴平.結構靈敏度分析及計算方法概述[J].中國鐵道科學,2003,24(1):74-78.

TANG Ming-pei,YAN Gui-ping.Overview of structural sensitivity analysis and computation method[J]. China Railway Science,2003,24(1):74-78.

[7]Pantelides C P, Tzan S R. Optimal design of dynamically constrained structures[J]. Corraputers & Structures, 1997, 62 (1): 141-150.

[8]Cheng G D, Kang Z, Wang G. Dynamic optimization of a turbine foundation[J]. Structural Optimization, 1997, 13: 244-249.

[9]李峰,王德國,劉錄,等.超高壓壓縮機及管線系統的振動分析與控制[J].中國機械工程,2010,21(6):656-659.

LI Feng,WANG De-guo,LIU Lu,et al. Vibration analysis and control of superhigh pressure compressor and pipeline system [J]. China Mechanical Engineering,2010,21(6):656-659.

[10]李峰,王德國,劉錄,等.超高壓壓縮機管線系統的振動控制仿真[J].計算機仿真,2010,27(12):293-296.

LI Feng,WANG De-guo,LIU Lu,et al. Simulation of superhigh pressure compressor pipeline system vibration control[J]. Computer Simulation,2010,27(12):293-296.

[11]Li Feng,Wang De-guo,Liu Lu,et al. Analysis and reconstruction of super-high pressure compressor pipeline vibration[C].ATDM, Beijing,2010:47-50.

[12]仲崇明,萬泉,蔣偉康.往復式壓縮機振動的有限元數值分析與實驗研究[J].振動與沖擊,2011,30(5):156-160.

ZHONG Chong-min,WAN Quan,JIANG Wei-kang.Numerical analysis and tests for vibration response of a reciprocating compressor[J].Journal of Vibration and Shock, 2011, 30(5): 156-160.

[13]宋曉輝,范德順,喬艦.離心壓縮機管系振動分析及減振措施[J].科學技術與工程,2009,9(17):4930-4933.

SONG Xiao-hui, FAN De-shun, QIAO Jian. Piping vibration analysis and measures of vibration damping of centrifugal compressor[J].Science Technology and Engineering, 2009, 9(17):4930-4933.

[14]包日東,金志浩,聞邦椿.分析一般支承輸流管道的非線性動力學特性[J].振動與沖擊,2008,27(7):87-90.

BAO Ri-dong,JIN Zhi-hao,WEN Bang-chun. Analysis of nonlinear dynamic characteristics of commonly supported fluid conveying pipe[J]. Journal of Vibration and Shock, 2008, 27(7):87-90.

[15]李鶴,楊鐸,聞邦椿,等.大型壓縮機管道系統振動現場測試與控制[J].振動與沖擊,2007,26(4):158-160.

LI He, YANG Duo,WEN Bang-chun,et al. Vibration measurement and control of a large scale compressor pipeline system[J].Journal of Vibration and Shock, 2007, 26(4):158-160.

猜你喜歡
振動分析系統
振動的思考
科學大眾(2023年17期)2023-10-26 07:39:14
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
WJ-700無人機系統
隱蔽失效適航要求符合性驗證分析
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
振動與頻率
天天愛科學(2020年6期)2020-09-10 07:22:44
電力系統不平衡分析
電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:24
中立型Emden-Fowler微分方程的振動性
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
電力系統及其自動化發展趨勢分析
主站蜘蛛池模板: 日韩AV手机在线观看蜜芽| 精品夜恋影院亚洲欧洲| 国产精欧美一区二区三区| 亚洲天堂网2014| 欧美不卡视频一区发布| 在线观看国产小视频| 国产a网站| 国产探花在线视频| 国产成人av大片在线播放| 美女被狂躁www在线观看| 无码国产偷倩在线播放老年人| 亚洲国产一区在线观看| 亚洲欧美日韩成人在线| 九九久久99精品| 国产美女精品人人做人人爽| 国产一级在线播放| 天天躁夜夜躁狠狠躁图片| 91亚洲免费| 国产精品永久在线| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 久久久无码人妻精品无码| 国产97公开成人免费视频| 亚洲无码视频图片| 天天综合天天综合| 婷婷六月综合| 久久精品66| 亚洲 成人国产| 又猛又黄又爽无遮挡的视频网站| 亚洲动漫h| 九九热视频在线免费观看| 成人在线观看一区| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 40岁成熟女人牲交片免费| 亚洲区第一页| 国产精品丝袜在线| 午夜人性色福利无码视频在线观看| 国产91无码福利在线| 免费a级毛片视频| 欧美日韩动态图| 婷婷色丁香综合激情| 成人亚洲视频| 国产制服丝袜91在线| 国产成人精品在线| 男女猛烈无遮挡午夜视频| 无码免费的亚洲视频| 国产福利不卡视频| 日本黄网在线观看| 亚洲欧美一区二区三区蜜芽| 国产视频一区二区在线观看| 尤物成AV人片在线观看| 精品视频免费在线| 91在线播放免费不卡无毒| 99久久人妻精品免费二区| 91麻豆精品国产91久久久久| 免费观看欧美性一级| 一级一级特黄女人精品毛片| 欧美第九页| 国产精品一区二区不卡的视频| 国产福利一区二区在线观看| 日韩成人高清无码| 国产成人AV综合久久| 2021最新国产精品网站| 久久精品中文字幕少妇| 亚洲人成网站18禁动漫无码| 丝袜国产一区| 中文字幕免费在线视频| 114级毛片免费观看| 国产免费黄| 3344在线观看无码| 精品一区二区三区视频免费观看| 免费在线一区| 亚洲国产精品无码AV| 国产在线视频二区| 日韩av高清无码一区二区三区| 四虎精品免费久久| 67194在线午夜亚洲 | 97青草最新免费精品视频| 亚洲第一色视频| 国产精品天干天干在线观看| 国产午夜精品一区二区三| 国产呦精品一区二区三区网站| 亚洲一区第一页|