在《压力容器分析设计》课程中,本号一直强调,截面渐变会存在应力集中现象,截面突变会导致应力奇异现象。应力奇异是指应力会随着网格细化一直增大,是应力集中的一种极端情况。相信本课程学员对这个知识点应该是耳熟能详了。
在《压力容器分析设计》课程中,筒体接管模型多次被用于分析主题的案例讲解。本文作为《压力容器分析设计》课程的衍生之作,借助筒体接管模型,深度讨论应力奇异现象。可以说,这样的深度,在业内不常见。
按照压力容器行业的惯例,使用六面体单元。
六面体网格看起来美观,计算效率高,确实是首选的网格类型。但六面体网格有个缺点,即网格密度(网格大小)控制非常不灵活。所以本文以六面体网格的计算结果为标准,采用四面体网格用于研究应力与网格密度的关系。
焊接区,网格尺寸20mm。
焊接区,网格尺寸10mm。
焊接区,网格尺寸5mm。
内压,平衡压力,对称条件。
六面体网格,等效应力。
四面体网格,网格尺寸20mm,等效应力。
四面体网格,网格尺寸10mm,等效应力。
四面体网格,网格尺寸5mm,等效应力。
六面体网格,应力强度。
四面体网格,网格尺寸20mm,应力强度。
四面体网格,网格尺寸10mm,应力强度。
四面体网格,网格尺寸5mm,应力强度。
从等效应力或应力强度来看,应力没有随着网格细化而明显增大。应力奇异现象并不明显。那这是为什么?!
主应力方向。红色箭头为最大主应力(第一主应力),蓝色箭头为最小主应力(第三主应力),绿色箭头为第二主应力。
平行于截面突变的主应力不存在应力集中现象。垂直于截面突变的主应力的集中现象最显著。查看角焊缝的焊趾的第二主应力,可以发现明显的应力集中现象。