下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
球阀密封特性分析采用有限元法计算了常温下球阀的密封接触应力分布和变形情况。分析结果说明,在球阀的密封构造设计中选用聚四氟乙烯作为阀座材料是可行的。1、概述
密封失效是阀门常见的失效形式之一。由于密封构造中包含复杂材料特性的密封元件,有限元求解过程中包含复杂的非线性接触分析。密封构造在工作状态中存在不稳定工况(如温度、压力和密封介质特性)等,使采用有限元法开展密封接触分析涉及到几何非线性和材料非线性等问题。几何非线性主要表达在接触过程中接触部位的准确确定从而正确地设置接触对,真空技术网(http:///)认为材料非线性主要是指由于大多数密封件中通常会采用一些具备超弹性和粘弹性的非线性材料,如各种类型的橡胶和工程塑料等。本文以球阀为例,对常温下球阀的密封件开展有限元接触分析,获得其接触应力和接触变形情况,检验校核聚四氟乙烯阀座是否符合强度要求和密封变形限制。2、有限元建模及加载
2.1、载荷计算
在实际工况下,球阀的球体在介质压强的作用下产生微小偏移量挤压介质出口端的阀座密封件,使得两者密封面接触(图1)。密封件受到阀体限制产生塑性变形,通过阀座端面将力传递到阀体,由于阀体与外接法兰管件连接,受到固定作用,连接的端面产生对应的平衡,使整体处于平衡状态。根据对实际工况下球阀密封状态时力传递过程(图2)的分析可知,在阀门的密封状态,载荷即外界作用力主要包括介质压力、接触压力和端面压力。由此可知,阀座的载荷理论值q主要包括介质压力、接触压力和端面压力。
图1阀门密封状态
图2阀门密封状态的力传递流程
根据DN50球阀的设计数据可知,d=54mm,D=66mm,p=2.5MPa。将各数值代入式(1),计算获得载荷的理论值q=6.25MPa。
2.2、材料模型
在接触分析中主要部件为球体和阀座。目前常用的阀座材料为PTFE,其材料力学性能较为稳定(表1)。球体常用材料为304不锈钢(表2)。
表1PTFE材料的常温(22℃)力学性能
表2304不锈钢常温(22℃)下的力学性能
PTFE相对于橡胶而言其塑性特征更明显,通常呈现为双线性随动强化特征,而且材料特性对温度比较敏感。因此,对于研究所用的纯PTFE阀座,主要考虑其弹塑性特征,在有限元分析中采用双线性随动强化材料模型模拟,在ANSYS中采用弹塑性实体模型Viscosolid8nodeplas107单元开展求解。定义PTFE材料密度为2100kg/m3,弹性模量为0.4GPa,屈服强度为18MPa,切向模量为120MPa,泊松比为0.35,取动摩擦系数为0.15。由于阀体和球体均为304不锈钢,在常温下其材料性能可用线弹性模型表示。在ANSYS中定义其材料弹性模量为195GPa,屈服强度为205MPa,密度为7930kg/m3,泊松比为0.294。3、结语
仿真分析是阀门设计的一种重要方式,可对产品的性能给出初步的评价。而基于经典力学理论的常规设计计算方法由于其固有的局限性,真空技术网(http:///)认为对于复杂几何构造和多载荷作用下的计算是无能为力的,即使对简单边界条件的构造,也会因为构造较复杂使得计算不准确,甚至与实际相差甚远。因此,基于有限元法的数值模拟解决相对复杂
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论