大直径高温换热器管板温度场分析
1. 高温对设备结构设计的影响
工作中经常会遇到高温结构的设计,在对高温结构进行设计时,应当注意高温结构对设备产生的影响。高温对设备产生的影响如下:
1. 在高温环境中,局部结构热膨胀产生的变形协调对设备的影响,结构为满足变形连续性会在产生较大的热应力(此应力为二次应力),对设备的安全运行产生较大的安全隐患;
2. 较高的热应力会使设备的抗疲劳能力下降,不利于设备长期安全、可靠的运行,对于在承受交变载荷作用下的疲劳设备需采取有效措施降低热应力;
3. 材料长期在高温条件下运行,材料的化学组织成分发生变化,晶粒大小也会发生变化,导致材料的力学和机械性能下降(如强度、硬度降低,韧性下降等);
4. 高温会导致材料产生蠕变现象,高温蠕变同时会对设备的螺栓、法兰、垫片的密封性能产生影响,导致密封性能下降,所以对于高温设备需要采取特殊的密封结构;
5. 在高温条件下,当温度和载荷条件存在明显蠕变效应时,设计分析还应考虑材料性能和结构特性与时间的关系,以防止产生下述失效模式:
(1)短时载荷产生的延性断裂;
(2)长期载荷产生的蠕变断裂;
(3)蠕变—疲劳失效;
(4)由于增量失稳和棘轮效应产生的总体变形;
(5)由于过量变形使其丧失功能;
(6)由于短时载荷引起的屈曲;
(7)由于长时载荷引起蠕变屈曲。
2. 高温结构设计注意要点
对高温结构进行设计时,需要采取以下措施来避免上述影响的产生:
1. 热力耦合分析时,温度场模拟要精确,最好与实际的边界条件一致,温度场结果的准确性直接影响到热应力的大小;
2. 在对高温结构进行设计时,尽量采用简单的结构,减少结构件之间的相互约束, 使连接结构刚度相匹配以减少二次热应力,这样可以最大限度降低总应力;
3. 设备的内部采用耐火材料,外部不保温,这样可以降低设备的金属壁温,进而降低设计温度,避免蠕变的产生;
4. 对高温结构可能发生的失效模式进行全面的分析:局部垮塌、棘轮、疲劳、蠕变、疲劳-蠕变交互作用、屈曲等。
3. 高温蠕变-疲劳损伤
对于高温设备,当存在蠕变-疲劳交互作用时,应考虑持续时间和应变率影响的累积蠕变和疲劳损伤。对A级、B级和C级使用载荷的组合,累积蠕变-疲劳损伤采用线性组合的方法,分别计算疲劳和蠕变的损伤,再将两者相加,计算公式如下:
式中第一项为疲劳损伤,第二项为蠕变损伤,D为允许的蠕变-疲劳总损伤。总的蠕变-疲劳损伤D应不超过下图给出的蠕变-疲劳损伤包络线。
蠕变-疲劳损伤包络线