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造船門式起重機流固耦合數(shù)值分析

2018-01-15 03:16:18湯曉英杜彥楠王繼峰
裝備制造技術(shù) 2017年11期
關(guān)鍵詞:有限元結(jié)構(gòu)分析

秦 昊 ,湯曉英 ,杜彥楠 ,王繼峰

造船門式起重機多分布于各造船基地,多用于大型船體分段式建造過程中結(jié)構(gòu)件轉(zhuǎn)場、搬運等吊裝作業(yè),該型設(shè)備位于長江口岸,地理位置屬于多風地帶,由于設(shè)備本身結(jié)構(gòu)迎風面積大這一特征,風載荷是影響結(jié)構(gòu)強度、剛度以及穩(wěn)定性的重要因素之一[1-3]。本文建立起重機三維整機幾何模型及風場流體有限元模型,計算起重機風場載荷,通過流固耦合方法分析起重機整機結(jié)構(gòu),并與應(yīng)力測試結(jié)果進行對比,以期為起重機設(shè)計、監(jiān)督檢驗及安全評估等提供科學依據(jù)。

1 結(jié)構(gòu)三維建模

起重機整機三維建模采用美國PTC公司軟件建模,其覆蓋概念設(shè)計、二維設(shè)計、三維設(shè)計、直接建模等領(lǐng)域的設(shè)計應(yīng)用程序,是CAD建模主流軟件之一。通過建立起重機真實三維模型,為后續(xù)仿真計算分析提供了建模依據(jù)。起重機包括主梁、剛腿及柔腿等主要部件,模型如圖1所示。

圖1 整機三維結(jié)構(gòu)圖

2 風場流體分析

當前在起重機工程設(shè)計以及安全評估中,涉及風載荷部分多參照起重機設(shè)計規(guī)范中相關(guān)規(guī)定,考慮設(shè)計工況中對應(yīng)風速、結(jié)構(gòu)迎風面積、風力系數(shù)以及風壓高度變化系數(shù)進行靜載荷等效,相關(guān)計算過程復(fù)雜繁瑣且人為因素影響較大,對工程設(shè)計及安全評估存在一定風險,本文中采用ANSYS/CFX直接進行求解計算,獲得風載荷結(jié)果后直接傳遞給結(jié)構(gòu)有限元模型,確保了數(shù)據(jù)的準確性及真實性。

2.1 流場仿真分析平臺

起重機風場流體計算是采用ANSYS/CFX模塊,該模塊擁有20年以上服務(wù)全球領(lǐng)先企業(yè)的歷史,屬于高端的計算流體力學商業(yè)軟件,能模擬流體流動、傳熱、多相流、輻射等物理現(xiàn)象,廣泛應(yīng)用于航空航天、船舶、兵器、能源電力、石油化工等各行各業(yè)的研發(fā)和設(shè)計過程中。

2.2 流場有限元模型

通過建立起重機風場仿真模型,如圖2所示,進行流場分析,獲得起重機在風場中流速及風壓場分布物理數(shù)據(jù),為后期起重機結(jié)構(gòu)分析提供真實風載荷。

圖2 起重機風場有限元模型

考慮風場分析的邊界影響,為確保仿真結(jié)果準確性,流場計算范圍520 m×280 m×430 m,流場計算規(guī)模有限元模型共計98 793個節(jié)點,552 945個單元。計算工況取工作狀態(tài)風速取20m/s、風向沿著大車運行方向。

2.3 仿真計算結(jié)果

通過流場仿真分析,獲得如下結(jié)果,如圖3、4所示。在計算工況中,風速隨高度梯度變化逐步增大,在大車及其橫梁位置風速較小,主梁位置迎風面風速最大,達到31.36 m/s;風壓隨高度梯度變化也逐步增大,由于大車及其橫梁位置風速較小,相應(yīng)位置風壓值較小,在主梁位置迎風面風速最大,相應(yīng)位置最大風壓值達到255.9 Pa.

圖3 風場整體速度場

圖4 起重機表面風壓分布

流場計算獲得的載荷數(shù)據(jù)值,在ANSYS軟件中直接由流場無縫傳遞到結(jié)構(gòu)場計算中,作為結(jié)構(gòu)計算中載荷一部分,確保了載荷的準確性和精確性。

3 流固耦合計算

流固耦合問題即同時考慮流體與結(jié)構(gòu)特性,以還原較為真實物理現(xiàn)象[4-5]。起重機實際工況中涉及結(jié)構(gòu)與流場多場耦合,為精確分析其在耦合場中的相互作用,需考慮結(jié)構(gòu)性載荷以及風場流體載荷的同時影響。考慮起重機實際工況中的風載影響情況,文中的仿真計算中的數(shù)據(jù)傳遞屬于單向耦合,即流場分析計算得結(jié)果傳遞給結(jié)構(gòu)分析,但是結(jié)構(gòu)分析的結(jié)果不再傳遞回流體分析。

在ANSYS中建立整機有限元模型,進行結(jié)構(gòu)分析,從圖5及表1中數(shù)據(jù)看出,采取流固耦合方法計算獲得的仿真值與測試值偏差較小,具有良好的一致性,偏差范圍基本控制在4%~6%,說明一致性較好。也印證了在進行起重機結(jié)構(gòu)分析時,針對工作狀況中的風載荷計算處理,采用流固耦合進行仿真計算結(jié)果的準確性。

圖5 整機結(jié)構(gòu)等效應(yīng)力云圖

表1 整機結(jié)構(gòu)計算值與測試數(shù)據(jù)對比(單位MPa)

4 結(jié)束語

本文以造船門式起重機為研究對象,建立真實三維結(jié)構(gòu)模型,并運用流體分析及結(jié)構(gòu)有限元分析方法,獲得工作狀況下起重機流場風速及壓力載荷數(shù)據(jù),運用ANAYS流固耦合分析方法,對起重機進行了結(jié)構(gòu)分析,其結(jié)構(gòu)與應(yīng)力測試有較好的吻合性,并驗證了分析計算流程,可為后期起重機監(jiān)督檢驗及安全評估提供依據(jù)。

[1]吳學陽,程文明.大型門機在自然風場中的脈動特性研究[J].機械設(shè)計與制造,2016(9):73-76.

[2]郭 慶,趙章焰.基于CFD的門座起重機風載特性分析[J].起重運輸機械,2017(3):30-34.

[3]王 晟.基于Proe和CFD計算大型造船門式起重機風載荷[J].中國重型裝備,2014(3):19-22.

[4]徐承軍,陳德斌,張圣賢.門機流固耦合與數(shù)值風洞的數(shù)值仿真模擬[J].重慶大學學報(自然科學版),2015,38(3):86-91.

[5]邱惠清.集裝箱起重機的脈動風場仿真及響應(yīng)分析[J].振動.測試與診斷,2013(1):44-48.

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