基于SOlidWOrkS的管壳式换热器管板的应力分析.docx
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1、基于SO1idWOrkS的管壳式换热器管板的应力分析作者:赵丽娟张玲杨贺绪来源:商情2017年第42期摘要管壳式换热器是石油化学工业中最常见的换热设备。本文以固定管板换热器为例,介绍了管板的设计,利用SOIidWOrkS软件对管板进行建模,并用其自带的有限元分析模块Sina1ation进行温度场和应力场的分析,为管壳式换热器管板的设计提供了参考依据。关键词换热器管板有限元分析1引言管壳式换热器在工业生产中的应用极为普遍,因其结构简单、造价较低、选材范围广、处理能力大还能适应高温高压的要求,至今仍处于优势地位。而管板是管壳式换热器中最重要也是最复杂的承压部件,受力情况复杂,结构种类繁多,强度影响
2、因素较多,它的合理设计,对于节省材料和加工制造都有重要意义。管壳式换热器是在一个圆形壳体内设置许多平行的管子,让两种流体分别从管内空间和管外空间流过进行热量交换的。管板的受力情况复杂,因而管板的分析和计算公式相当繁复。目前,世界各国先后颁布了自己的标准,主要有美国的TEMA、ASME标准、英国的BS标准、法国的CODAP标准、德国AD标准、日本JISB8243标准。我国也颁布了自己的标准GB151-1999钢制管壳式换热器。本文以固定管板换热器为例,通过管板的结构设计和有限元分析,从而优化其结构设计。2固定管板换热器管板设计固定管板换热器的两端管板通常采用焊接方法与壳体连接固定。因其结构简单、
3、重量轻、在壳程程数相同的条件下可排的管束多而得到广泛的应用。固定管板换热器的设计参数如表21所示1.1 管板的结构设计管板和壳体的连接有可拆和不可拆两种。固定管板换热器常用不可拆连接,两端管板直接焊于外壳上并延伸到壳体周围之外兼作法兰,拆下管箱即可检修胀口或清扫管内污垢,把管板焊在壳体内不兼作法兰的结构用得较少。22管板的厚度设计管板厚度的计算公式复杂,由于采用的简化假定各不相同,与管板的真实受力情况有不同程度的差别,以致在同样条件下用各国规范计算公式得出的厚度差别很大。我国的计算方法,在GB151-1999中有明确规定了管板最小厚度,如表2-2所示:1.3 管板的结构尺寸设计及材料选取基于设
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