往复压缩机高压气缸失效分析.docx
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1、一、引言往复压缩机的气体压缩是在气缸内完成的。压缩机曲轴运转一圈,活塞就运动一个来回完成吸气和压缩的周期。在此过程中,压缩缸体内的气体载荷也经历一次从吸气时的最低值到压缩时的最高值的变化,在气缸内部产生交变循环应力。气体压缩过程中,其温度会升高,在缸体内形成一个温度场。该温度场产生的温度载荷加上气体力产生的交变循环载荷极易在缸体内产生疲劳裂纹,导致气缸失效甚至报废。在交变循环载荷的作用外,下列因素会加快缸体内产生宏观裂纹,如结构设计不合理,材质不满足要求,材料存在初始缺陷,制造加工工艺不完善或热处理不满足要求等。因此,气缸一旦因产生宏观裂纹而失效,要确定裂纹产生原因相对较复杂。本文使用有限元法
2、对某高压失效气缸进行了应力分析,结合电镜扫描、磁粉探伤、酸蚀检查、机械性能测试、化学成分分析及金相检测等,成功找到了气缸在短时间内产生裂纹并失效的原因,为避免以后同类事故的发生提供了一个参考实例。二、气缸裂纹简述某高压气缸(图1)运行过程中很短时间内在气缸内壁产生长度约28Omm裂纹,该裂纹贯穿进气阀孔和排气阀孔,导致气缸失效,如图2所示。为了找到裂纹产生原因,首先对气缸进行有限元分析,以确定气缸结构设计是否合理及缸内应力是否超标。图1气缸组装三维模型图2气缸内壁裂纹图3气缸缸体结构有限元分析模型三、气缸三维有限元模型考虑到气缸对称性结构的特点,只需对其一半的结构进行计算。这样可以大大提高计算
3、效率及节省计算时间。其沿轴线竖直平面对称的有限元模型如图3所示。该有限元模型只包括了缸体结构本身,其它组合件如活塞、活塞杆以及气阀等没有包含在本分析中。气缸缸体的材料特性如表1所示。该有限元模型包含有限元温度场和应力场两个分析模型。这2个模型采用了相同的单元分布。并在应力集中区域,即进气阀室通道和排气阀室通道,对网格进行了局部细化,以更加准确计算该处应力分布。气缸温度场的分析采用对流换热边界条件,需根据其不同部位选取对应的参数。在气缸内部,气体温度取进、排气温度的平均值,缸内表面换热系数取为71.3W/m2oCo从气缸进气法兰到进气阀之间气缸通道的气体温度为进气温度,从气缸排气阀到排气法兰之间
4、气缸通道的气体温度为排气温度,其换热系数均为26.5Wr2oCo气缸缸体外部的气体温度为大气温度,其换热系数取为113W/m2oCo气缸应力场分析采用的边界条件如下:根据其安装方式,在气缸轴端与中体连接部位施加水平方向位移约束,在伸入中体的圆柱面上施加旋转方向旋转约束;根据其对称性,在对称面上施加对称约束。压缩机运行过程中,气缸同时承受温度载荷和压力载荷。分析时将温度载荷和压力载荷分开加载:(1)载荷1:只有温度载荷,即压缩缸进气温度57,排气116oCo(2)载荷2:在温度载荷上增加进、排气气体压力载荷,即气体进气压力19.33MPa,排气压力42.77MPa分析求解包括2个过程:一是求解缸
5、体的温度场分布;二是求解缸体在气体压力载荷作用下的应力分布。在气缸温度场分布计算中,施加相应的热边界条件,计算得到整个气缸温度场分布。在气缸应力分布计算中,采用了2个荷载步逐步加载。其中,第一个荷载步是读入前面计算的温度场分布来施加温度载荷;第二个荷载步是施加气缸内气体进、排气压力。:Steady-Sta1eTbertndTetnPCEUrCTypcrTeinpcraturcUnirTunc:!1017/201967.59Max66.03864.48662.93461J8258.27859.8356.72755.17553.623Mm图4气缸缸体内表面温度场分布.A:Steady-StateI
6、herma1TemperatureTypeTemperatureUtuirTimeI10/17/201911:32PM67.59Max660386448662.93461.38259.835827856.72755.17553.623Min图5气缸缸体外表面温度场分布四、气缸有限元分析结果4.1 温度场计算结果图4和图5分别显示了计算得到的气缸内表面温度分布和缸体外表面温度分布。可以看到缸体在垂直方向上,自进气口到排气口温度逐步升高。在水平方向上,自气缸内部向气缸两端温度逐步降低。就压缩缸内外壁而言,温度内高外低。内、外表面温度约最高68。C和最低54(。这是因为压缩缸外表面与大气直接接触,有
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