QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
浙江汇甬

[原创] 讲道理-谈设备法兰究竟该如何输入计算?

[复制链接]
2.9K |10
阅读字号:
Freestyle-skyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 Freestyle-sky 于 2022-4-3 19:38 编辑

关于设备法兰的计算,上一篇文章中笔者以简单的对比计算验证说明了设备法兰计算中存在的问题以及如何更合理的进行计算,对比验证这种方法其实是一种简单而又极其有效的研究问题的方法,一大堆侃侃而谈的理论不如几个简单对比就能看到事实,也更容易让人理解和信服。当然对比验证的前提是必须建立在正确的理论基础上的,如果前提是错的,那么对比验证就毫无意义可言,所以归根结底还是得基于正确的理论认识。

借用标准中的话,精确的法兰应力分析是相当复杂的,主要基于下述两种原因:
1)垫片的压缩回弹性能及为保证密封作用在垫片上单位面积上的最小压紧力难以确定;
2)垫片压紧力难以确定,那么螺栓载荷必然也是无法精确确定。
而螺栓载荷直接影响法兰力矩的大小,即直接决定计算出来应力值的准确性,因而以一个不够精确的螺栓载荷去对设备法兰做过于精细详尽的应力分析,似乎并无实际意义,毕竟输入是不精确的,哪怕你说你有限元模型建的有多精确,网格划分的有多细,计算精度有多么多么高。要想对设备法兰做精确的有限元应力分析,除非有所使用垫片的回弹性能曲线,根据垫片性能回弹曲线来确定垫片压紧力和用于计算法兰应力的螺栓载荷。但事实是,要想测出每种垫片材料的性能回弹曲线只有通过实验来确定,是一项巨大的人力成本和时间成本,因而关于垫片性能曲线的数据是极其匮乏的,鲜有见诸于标准的数据,偶有个别研究性论文中有个别垫片材料的曲线数据,但准确性也难以保证。

Waters法计算的力学模型

标准中采用的是在较大简化基础上的一种近似计算方法-Waters法,Waters法对法兰进行了一系列的假设,使得法兰计算变成可用基于板壳理论通过边界条件等建立一系列微分方程并简化成可求解的线性代数方程组求解出解析解的一种近似计算方法。法兰经过假设并简化后的计算模型如下:
image.png
假设1:由压力的径向作用引起的法兰各元件边界连接处的不连续应力远小于法兰力矩引起的应力,由内压轴向作用引起的筒体与锥颈中的薄膜应力也远小于法兰力矩引起的应力,即数量级上相比可忽略不计。所以Waters法计算法兰的时候确实是没有考虑内压对连接边缘处筒体与锥颈小端、锥颈大端与法兰环连接处边缘应力的影响的。
假设2:基于板壳理论的假设,将法兰视为三个主要组成部分。圆筒体:视为承受边缘力矩和横剪力的板无限圆柱壳;颈部:视为在大端和小端均承受边缘力矩和横剪力的线性变厚度的圆柱壳。法兰环:视为环形薄板,在其内外边缘上作用有均布力构成的力矩,另外还有沿内圆周均布的弯矩。
除过对上述模型的假设之外,还有对于材料、载荷等的假设,如材料始终保持在纯弹性状态,不发生塑性变形和蠕变,螺栓载荷与力臂按假设条件确定等等。通过这些假设根据内力平衡条件、边界条件建立了由8个未知量的8个平衡方程,进而可求解出法兰上任一点的挠度、转角和应力值。关于更为详细的假设和计算过程分析,如有感兴趣的可查阅相关标准。

Waters法计算的结论

Waters法计算的结果只给出了控制法兰强度的三个主要应力的计算公式,即轴向应力、环向应力和径向应力,并给予一定的控制条件。需要理解的是:
1)轴向应力指的是锥颈的最大轴向弯曲应力,分析表明,最大轴向弯曲应力总是发生在锥颈的两端,可能发生在小端,也可能发生在大端,所以不要轻易认为软件中计算出来的轴向应力都是在锥颈小端的应力。
2)环向应力和径向应力均是指法兰环的应力,即最大环向应力和最大径向应力是发生在法兰环上的,并不是在锥颈上。这两个应力分别由两部分应力组成:薄膜应力和弯曲应力。对于薄膜应力是将法兰环视为厚壁圆筒在承受当量内压力作用下计算得到的,对于弯曲应力则是将法兰环视为在内外边缘上作用有均布载荷引起的弯矩的环形圆板的力学模型计算得到的,叠加薄膜应力+弯曲应力分别得到法兰环的最大环向应力和最大径向应力。
3)分析结果表明:法兰环的最大径向应力位于环的内边缘且与锥颈大端的连接处,即上图中的A点;法兰环的最大环向应力位于环的内边缘且靠近垫片密封面处的一次,即上图中的B点。
4)由上述分析不难看出,最大轴向应力、最大径向应力和最大环向应力并不在同一个点,而Waters法给出的轴向应力校核公式可能是大端的也可能是小端的,径向应力和环向应力均是指A点的计算公式,也就是环向应力选取的点并不是最大环向应力点,因此公式中环向应力计算的值比实际最大值要小的,但相差不大,故选择了处于三向应力状态的A点作为危险点进行校核。

基于Waters法分析标准设备法兰


上篇文章中已针对实际的标准设备法兰在SW6中的输入的不同进行了计算和结果对比,对比结果也是一目了然,此处再基于Waters法的理论计算模型进一步理解和分析。仍以下图的标准法兰为例:
image.png
(a)实际的标准法兰模型

如果在SW6中按标准法兰锥颈小端厚度-腐蚀余量=13mm输入计算,计算结果如下:
image.png
image.png
那么在SW6中按Waters法实际计算出的最大轴向应力值应是下图中蓝色箭头截面或红色箭头截面的应力值。关于切向应力和径向应力计算值比较小,远小于许用值,就不再做讨论了。
image.png
Waters法的理论分析:最大轴向弯曲应力可能出现在锥颈大端截面或锥颈小端截面,但对于大部分法兰来说,最大轴向弯曲应力还是出现在锥颈小端的。由上述计算可知,锥颈小端的轴向应力是177.66Mpa1.5[σ]f=1.5*169.2=253.8 Mpa,那么确实没有校核直边段与壳程筒体对接截面的轴向应力,如果忽略直边段的衰减作用加上内压产生的轴向应力σ=PD/4δ=0.7*900/(4*7)=22.5Mpa计算的话,那么对接筒体截面的轴向应力是177.66+22.5=200.161.5[σ]f=1.5*169.2=253.8 Mpa,如果再考虑内压在筒体截面产生的边缘应力的影响,按理论假设内压产生的边缘应力的数量级相比法兰力矩产生的弯曲应力要小得多,虽然无法知道具体数值,但按理论来说,53.8Mpa的余量完全能够包得住。综上分析可看出即便考虑最苛刻的情况(法兰力矩产生的轴向弯曲应力+内压产生的轴向薄膜应力+结构不连续产生的轴向弯曲应力),对接筒体截面的轴向应力也未必会超过许用值,何况我们的标准法兰还有一段直边段既达到了衰减应力的作用,又可减小在与筒体对接处的不连续性,虽然这个直边段没有达到弯曲应力衰减长度的要求,但由于边缘应力衰减幅度特别大,可以判断这个直边段长度已经可以对应力的衰减降低程度起到很大的作用了。


如果在SW6中按对接筒体厚度-腐蚀余量=7mm输入计算,计算结果如下:
image.png
Waters理论可知,轴向弯曲应力与锥颈小端的边缘力矩Mh0及δ0的平方有关,如果按对接筒体厚度输入计算,那么锥颈小端的边缘力矩Mh0势必增大,而同时δ0减小,所以轴向应力δh总体来说计算双重增大了,计算过于保守。综上分析并基于理论判断,其实我国的标准设备法兰无论在刚度还是在强度问题上都已经考虑了各种因素的作用而且本身已经有足够的安全裕量了。

最后再侃侃若干个人观点:
1所有标准的编订其实背后都是基于被广泛认可的理论基础,而且根据大量实践和时间检验得到的数据,所以一般不会有大问题的,即使我们能看到的标准中存在的错误那也只有可能是笔误,而绝不会是违背理论基础的原理性错误。不能简单拿着自己计算的结果去质疑标准的可靠性,因为有可能我们的计算是在没有完全认清理论原理前提下计算的错误的或极其保守的结果,软件是没有错的,只是用
2压力容器受压元件的计算直接体现是确定厚度,增加厚度似乎成为设计的一个万能钥匙,只要出现计算不通过或应力不合格的地方,二话不说就是增加厚度,也不管是什么原因造成的,但事物都有两面性,并不是所有问题都可以用增加厚度或增加材料的方法来解决的。拿个众所周知的例子来说,比如对于换热器管板并不是管板厚度越厚越好的,厚度越厚可能会造成更大的温差应力,使得应力不降反增。引申到本文中设备法兰计算的例子,也并不是保守的将法兰材料增加的越多越好,这样的话法兰刚度会越大,而与法兰连接的筒体部分刚度就越弱,两者的刚度比值差距太大,也会造成大部分变形由筒体来承担进而造成局部应力反而增加的情况。所以,合理的设计应该是知道造成问题的原因所在和危害所在,然后针对不同的原因和不同的危害性来合理判断,对症下药优化设计,这也是分析设计的基本理念。
3)关于采用有限元软件计算设备法兰的问题,前文已经说过是很难对法兰进行精确分析的,因为缺少切实准确的螺栓预紧力和载荷,缺少垫片回弹性能曲线。目前大部分做法是不考虑垫片性能影响的,螺栓载荷也是按照标准中的公式得到的,还真无法说清楚到底是采用有限元计算结果评定更可靠还是采用Waters法板壳理论的解析解更可靠。因为Waters法本身就是一种基于实用弹性力学板壳理论的应力分析方法,计算出校核点的应力然后给予一定的限制条件,只是没有针对应力进行划类,按统一的1.5倍法兰许用应力值进行限制,所以也称Waters法为一种不完全的应力分析法。但反过来看如果采用有限元法计算应力的话,计算出来的值可能会比Waters法计算出来的应力值大,因为Waters法做了简化且忽略了内压对边缘应力的影响,如果按有限元计算的应力值进行划类评定的话,那么在锥颈截面处的应力如果按一次+二次应力SⅣ评定的话可能会偏不安全,而如果按一次薄膜+一次弯曲应力SⅢ评定的话可能又偏于保守,还真的无法说清到底有限元计算和Waters法解析解哪种方法更准确或更保守或更激进。所以也应该摒弃一切都由有限元计算来解决问题的想法,有限元计算可能会因人的理论水平和操作水平的差距造成天壤之别的计算结果,一言不合就上有限元法计算,也并非是良策,且不论人为因素的影响,有限元计算还会因其它各种主观因素的影响造成计算结果的可靠性可能远不如常规计算可靠。

原理性的理论知识是一切设计的根本,软件只不过是一个辅助工具而已,我们应该做一个基于理论驾驭指导工具的设计人,而不要沦为工具的俘虏反过来被工具指导设计,但事实是很多设计人员都太依赖于软件了,完全依赖于软件的一键式计算结果,已经完全沦为软件的俘虏了,忽视了最基本的理论认识,即使软件计算出现不合理的地方,宁愿按照软件的错误结果去执行也不去选择基于理论和事实进行更好的判断,结果造成很多设计让人哭笑不得,其实软件并没有错,只是用软件的人理解不到位,缺乏对计算结果最基本的理论和经验判断。好吧,写着写着感觉跑偏了,扯的有点远。本文仅代表个人观点,限于笔者水平有限,如有不当之处还请多多包涵和不吝指教。
欢迎微信搜索并关注“ANSYS分析设计人”公众号,一个专业于压力容器分析设计的交流平台,现已汇聚了来自全国各大设计院、工程公司、制造单位及高校的4000余名应力分析界的同行关注。


 

发表于 2022-4-3 19:37:28

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Freestyle-sky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
欢迎大家来探讨

 

发表于 2022-4-6 20:45:45

回复

举报

wanlirnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是你语言组织太差,还是我语文学的太差,看不懂啊

 

发表于 2022-4-7 10:26:52

回复

举报

Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wanlirn 发表于 2022-4-7 10:26
是你语言组织太差,还是我语文学的太差,看不懂啊

首先我承认我语言组织的有点差……

 

发表于 2022-4-7 16:04:04

点评

这么多天了 看来是大伙都看不懂或对你的讨论 不感兴趣?  详情 回复 发表于 2022-4-13 09:04
回复

举报

wanlirnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Freestyle-sky 发表于 2022-4-7 16:04
首先我承认我语言组织的有点差……

这么多天了   看来是大伙都看不懂或对你的讨论  不感兴趣?

 

发表于 2022-4-13 09:04:13

回复

举报

Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 Freestyle-sky 于 2022-4-13 11:01 编辑
wanlirn 发表于 2022-4-13 09:04
这么多天了   看来是大伙都看不懂或对你的讨论  不感兴趣?

理论的东西本身就枯燥乏味,有多少人会花时间钻研

 

发表于 2022-4-13 10:56:32

回复

举报

Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Freestyle-sky 发表于 2022-4-13 10:56
理论的东西本身就枯燥乏味,有多少人会花时间钻研

有人看不懂,但对你这大神应该是小case吧,都是标准里面的东西,不能批判别人不懂标准而自己却看不懂标准,那就笑话了

 

发表于 2022-4-13 11:03:33

回复

举报

黎明youngVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢,感谢您对waters法的说明。

 

发表于 2024-3-13 19:14:29

回复

举报

黎明youngVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
黎明young 发表于 2024-3-13 19:14
谢谢,感谢您对waters法的说明。

此外,不知您如何看待waters法中计算螺栓预紧力的方法

 

发表于 2024-3-13 19:19:55

回复

举报

馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢楼主对于法兰计算的分享,很实用。

 

发表于 2024-3-14 09:52:38

回复

举报

zrm0806VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢楼主的分享,好文章。

 

发表于 2024-5-11 11:17:46

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 叶片分离器设备专家

 15206181866 网址

 微信手机同号

 江苏新志成过滤技术有限公司是一家专业从事过滤器设计及制造的技术型企业。公司致力于提供从产品开发设计、制造及销售的全套技术服务。 新志成为制药,生物技术,食品,化学,石化,天然气,工业,水处理等各大领域提供过滤和分离的技术支持。 多年来,公司本着以确保客户对产品的充分认可为最终行为目标,所以在激烈的市场竞争中赢得了国内外新老客户的一致好评。 我们可以根据您的要求按需定制专属方案,欢迎来电咨询。

 钛设备专家

 13862565916 网址

 微信电话同号

 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174711 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197