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Allgemeine Vorschriften für den Analyse- und Entwurfsprozess von Druckbehältern

2018-03-07View Original

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Wenn wir auf eine Struktur oder ein Gerät stoßen, wie gestalten wir es dann? Dieser Artikel erörtert Aspekte wie den Umfang der Spannungsanalyse bei der Konstruktion, die Konstruktionsdrücke, Temperaturen, die Bestimmung der Lasten, die Eigenschaftsparameter der Materialien, die Erstellung mechanischer Modelle, die Beurteilung der Spannungshärte, die Beurteilung der Ermüdungshärte, spezielle Anforderungen an die Fertigungsprüfung sowie die Erstellung von Berichten zur Spannungsanalyse. Ziel ist es, eine allgemeine Regelung für den Prozess der Spannungsanalyse bei der Konstruktion zu bieten. 1. Welche Strukturen benötigen eine Spannungsanalyse? Wenn Strukturen oder Druckbehälter eine der folgenden Bedingungen erfüllen, kann ihre Analyse und Konstruktion gemäß JB/T4732-1995 „Stahlbehälter – Richtlinien für die analytische Konstruktion“ (bestätigt im Jahr 2005) oder Anhang D von GB/T12337-2014 „Stahlsphärische Tanks“ durchgeführt werden: a) Druckbehälter sowie ihre belasteten Komponenten, die zyklischen Belastungen ausgesetzt sind und deren Betriebsbedingungen nicht den Anforderungen von Abschnitt 3.10 in JB/T4732 entsprechen, müssen einer Ermüdungsanalyse gemäß Anhang C von JB/T4732 unterzogen werden ; b) Für Druckbehälter oder belastete Bauteile, bei denen die Strukturabmessungen nicht nach GB/T150 bestimmt werden können, müssen Berechnungen und Bewertungen zur Spannungsanalyse unter Verwendung der Finite-Element-Methode durchgeführt werden, um die Konstruktion zu planen ; C) Nach einer umfassenden Bewertung unter Berücksichtigung der Konstruktionsanforderungen an Druckbehälter, der Materialeigenschaften, der Herstellungsschwierigkeiten sowie der Wirtschaftlichkeit müssen für solche Druckbehälter Methoden des analytischen Designs angewandt werden – beispielsweise bei großen Hochdruckreaktoren oder Hochdruckbehältern ; d) Bei kugelförmigen Behältern mit großem Durchmesser oder hohem Druck sollte bei der Konstruktion unter Berücksichtigung von Aspekten wie Wirtschaftlichkeit eine Spannungsanalyse gemäß Anhang D der GB/T12337 durchgeführt werden ; e) Druckbehälter, für die der Eigentümer eine Spannungsanalyse zur Konstruktionsplanung anfordert. 2. Wie werden die Design-Temperatur, der Druck und die Belastung bestimmt? (1) Der Entwurfsdruck, die Temperatur sowie die Belastung werden gemäß den Abschnitten 3.6.3.1, 3.6.3.2 und 3.6.3.3 der Norm JB/T4732 sowie den Normen GB/T12337, GB/T151, NB/T47041 und NB/T47042 festgelegt. Wenn eine der Lasten im Laufe der Zeit variiert, sollte eine Lastfrequenzkurve erstellt werden, um die Veränderung jeder einzelnen Last im Zeitverlauf darzustellen. Die Lastfrequenzkurve sollte alle Betriebstemperaturen, -drücke, zusätzlichen Lasten sowie die entsprechenden Zyklenzahlen oder Zeitintervalle aller wichtigen Prozesse berücksichtigen, die auf diesem Element wirken. (2) Zu den konstruktiven Lasten gehören: Innendruck, Außendruck, statische Flüssigkeitslast, das Eigengewicht des Behälters (einschließlich der Schwerkraftlast der darin befindlichen Materialien), zusätzliche Lasten (Lasten durch Anbaugeräte, externe Lasten an Rohrleitungen sowie die Schwerkraftlast von Zusatzkomponenten usw.), zyklische Lasten, Reaktionskräfte durch Stützelemente, Temperaturunterschiede, die zu Lasten führen, Windlasten, Erdbebenlasten, Schneelasten usw. 3. Wie erhält man die Materialleistungsparameter? (1) Der Elastizitätsmodul des Materials, der Poisson-Koeffizient, der Wärmeausdehnungskoeffizient, die Wärmeleitfähigkeit, die Wärmediffusion, die Dichte sowie die spezifische Wärmekapazität sollen gemäß GB/T150, GB/T151, ASME Band II, Teil D sowie den entsprechenden Normen gewählt werden. (2) Methode zur Bestimmung des zulässigen Spannungspegels: a) Bei lokal strukturierten Bauteilen, die nach der „Analytischen Entwurfsmethode“ entworfen werden, wird der zulässige Spannungspegel für das Material der belasteten Komponenten gemäß den Vorgaben von GB/T150.2 festgelegt ; b) Die Designspannungsstärke des Materials der belasteten Bauelemente, deren Gesamtstruktur nach dem „Analytisch-Entwurfsverfahren“ entworfen wird, wird gemäß den Vorgaben von JB/T4732 festgelegt ; c) Für die Konstruktion von kugelförmigen Tanks nach der „Analytischen Konstruktionsmethode“ werden die zulässigen Spannungsstärken gemäß den Vorgaben in Anhang D der Norm GB/T12337 festgelegt ; d) Wenn Materialien aus dem Ausland verwendet werden, müssen die zulässigen Spannungen oder die Spannungsfestigkeiten gemäß den Vorgaben von GB/T150.1 (bei lokal strukturierten Konstruktionen nach analytischem Entwurfsverfahren) bzw. JB/T4732 (bei vollständig strukturierten Konstruktionen nach analytischem Entwurfsverfahren) berechnet werden. Dabei dürfen diese Werte nicht über den in den entsprechenden ausländischen Normen für Druckbehälter festgelegten Werten liegen. (3) Die Spannungs-Dehnungskurven können gemäß Anhang 3.D von ASME VIII-2 ausgewählt werden, einschließlich elastischer – ideal plastischer sowie realer Spannungs-Dehnungskurven unter Berücksichtigung der Dehnungsverhärtung, zyklischer Spannungs-Dehnungskurven sowie stabiler realer Spannungs-Dehnungsspannungskurven. 4. Wie wird ein mechanisches Modell erstellt? Auf der Grundlage von Grundkenntnissen aus der Elastizitätsmechanik, der Platten- und Körperscheibentheorie, der Plastizitätsmechanik sowie der Finite-Element-Methode werden anhand der strukturellen Eigenschaften und der Lastbedingungen ein mechanisches Modell der Struktur abgeleitet. Die Beurteilung der Art des zu analysierenden Problems kann wie folgt erfolgen: a) In Gleichungen des Gleichgewichts, in Beziehungen zwischen Spannung und Dehnung, in Beziehungen zwischen Dehnung und Verschiebung sowie in Rand- und Verbindungsbedingungen gilt: Sobald in einer dieser Gleichungen lineare Terme zwischen den Variablen auftreten, handelt es sich um ein nichtlineares Problem ; b) Nur dann kann es sich um ein statisches Problem handeln, wenn alle Variablen und Beziehungen zeitunabhängig sind ; c) Wenn im Bauteil große Temperaturgradienten vorliegen – einschließlich räumlicher und zeitlicher Temperaturgradienten – müssen eine Wärmeleitfähigkeitsanalyse sowie eine Wärmestressanalyse durchgeführt werden. Wenn der Wärmestress sehr gering ist oder im Vergleich zu anderen Spannungen keine bedeutende Rolle spielt, kann man auf den Wärmestress verzichten ; d) Wenn das Material eine lokale plastische Verformung aufweist, kann die Konstruktion dennoch nach den Prinzipien der elastischen Analyse erfolgen ; Wenn das Material eine große plastische Verformung aufweist, muss es als Plastikproblem oder Elastoplastikproblem behandelt werden. 5. Wie kann ein Modell vereinfacht werden? Komplexe Strukturen werden anhand der geometrischen Eigenschaften ihrer einzelnen Teile sowie der Verteilung der Lasten in typische Bauelemente wie Stangen, Balken, Platten, Schalen und Körper vereinfacht ; Wenn die Struktur des dreidimensionalen Modells sowie die darauf wirkenden Belastungen vollständig symmetrisch sind, kann sie auf eine zweidimensionale Ebensstruktur vereinfacht werden ; Wenn die Struktur die Bedingungen der periodischen Symmetrie erfüllt, kann ein 1/n-Modell erstellt werden (wobei n die Periode darstellt). Das Modell wird vereinfacht, um so weit wie möglich die Genauigkeit der Analyseergebnisse an den interessierenden Stellen zu gewährleisten. 6. Wie wählt man eine Zelle aus? Für numerische FEM-Simulationen mit ANSYS Mechanical APDL sollte vorzugsweise ein Elementtyp mit Zwischenknoten verwendet werden. Für Stressanalysen, Ermüdungsanalysen usw. werden vorzugsweise die dreidimensionalen Solid186-Hochgrad-Einheiten verwendet (die entsprechenden Temperatur-Einheiten sind Solid90). Wenn die Anzahl der Rechennetze groß ist, können auch die Solid185-Niedriggrad-Einheiten verwendet werden (die entsprechenden Temperatur-Einheiten sind Solid70) ; Für Biegeanalysen, Analysen der Grenzlasten sowie Modalanalysen werden vorzugsweise die Shell-Elemente Shell181 verwendet ; Für zweidimensionale Strukturen wird vorzugsweise das Planenelement Plane82 verwendet ; Für Balkenkonstruktionen wird vorzugsweise die Balkeneinheit Beam189 verwendet ; Bei der Kontaktanalyse sollten vorrangig die Kontaktzellen Conta173 und die Zielformen Targe170 verwendet werden ; Als Dämpfungselemente sollten vorzugsweise Inter195-Dämpfungseinheiten verwendet werden ; Für Qualitäts-Einheiten wird vorzugsweise Mass21 verwendet ; Die Auswahl der übrigen Elemente kann in der Hilfedokumentation von ANSYS 14.5 nachgelesen werden. Je nach strukturellen Eigenschaften können auch verschiedene Elemente zur Kombination verwendet werden. Für andere Finite-Element-Simulationstools werden die Elementtypen nach den oben genannten Prinzipien ausgewählt. 7. Wie erfolgt die Gitterteilung? (1) Bei dreidimensionalen Volumenstrukturen wird vorzugsweise ein Hexahedron-Netzwerk verwendet ; Für Schalenstrukturen oder zweidimensionale Flächenstrukturen wird vorzugsweise ein Vierseitennetz verwendet. Das Seitenverhältnis der idealen Elemente beträgt 1. Für akzeptable Elemente liegt das Seitenverhältnis im Bereich, wobei das Seitenverhältnis bei linearen Elementen unter 3 und bei quadratischen Elementen unter 10 liegt. (2) Bei der Gitterung des Modells muss sichergestellt werden, dass die benachbarten Körper des Mehrkörpermodells gemeinsame Knoten teilen ; Wenn die Freiheitsgrade der Elementtypen der benachbarten Körper unterschiedlich sind, können diese durch Methoden wie die Methode der Restriktionsgleichungen, die Mehrpunktrestriktionsmethode (MPC), die Methode der Steifigkeitsaddition, die Methode der kombinierten Elemente oder die Methode der orthogonalen Kästchenkoppeling miteinander abgestimmt werden. Für Assemblagen sind in der Regel Kontaktpaare zu definieren. (3) Bei der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit des Grids muss die Zuverlässigkeit der Ergebnisse der Grid-Berechnungen gewährleistet werden. Die übliche Vorgehensweise besteht darin, die ursprüngliche Gitterdichte zu verdoppeln. Wenn der Unterschied zwischen den Ergebnissen beider Berechnungen unter 3 % liegt, kann man davon ausgehen, dass die ursprüngliche Gitterdichte zuverlässig ist ; Andernfalls muss die Gitterdichte erneut angepasst und der obige Vorgang wiederholt werden, bis die Gitterdichte den Anforderungen an Zuverlässigkeit entspricht. 8. Wie werden Lasten und Randbedingungen angelegt? Die Kombinationen der Konstruktionslasten sowie der Prüflasten werden gemäß Tabelle 3-3 in der Norm JB/T4732 festgelegt. Die Analyse der Spannungen bei den Lastkombinationen für Zylindrische Behälter erfolgt gemäß Abschnitt D.4.3 des Anhangs zur Norm GB/T12337. Die zu analysierenden Lastbedingungskombinationen hängen ebenfalls von den tatsächlichen Umständen ab. Falls im Betrieb mehrere Bedingungen vorliegen, sollten diese einzeln analysiert werden. Die Anwendung der Randbedingungen muss den tatsächlichen Beschränkungen der Struktur entsprechen: a) Lastbedingungen: Bestimmung des Ortes, der Richtung und der Größe der Lasten an den Knoten des Modells, auf den Kanten der Elemente sowie der Flächen- und Volumenkräfte sowie der Temperaturlasten ; b) Wärmegrenzbedingungen: Bestimmung der Position, des Ausmaßes oder der Funktionsweise der Temperatur der Knoten im Modell sowie der Wärmeübertragung durch Leitwärme, Konvektion und Strahlung ; c) Verschiebungsbeschränkungen: Es werden Vorgaben dafür gemacht, wie die Verschiebungen der Knoten sowie der Freiheitsgrade der Knoten im Modell durch Beschränkungen eingeschränkt werden – sowie welche Art und Größe diese Beschränkungen haben sollen ; d) Andere Randbedingungen: Definieren Sie weitere für die Analyse verwendete Randbedingungen im Modell, wie z. B. Haupt- und Nebenfreiheitsgrade, Verbindungsfreiheitsgrade oder Bewegungsfreiheitsgrade. 9. Wie wird die Spannungsintensität bewertet? a) Nach Abschluss der Finite-Elemente-Stressanalyse sollte der benutzerdefinierte Pfad senkrecht zu den Isolinien der höchsten Stresskomponenten verlaufen. Zudem sollte der Pfad senkrecht zur Mittellinie der Querschnittsfläche liegen, um eine ähnliche Genauigkeit zu erzielen. Durch die Linearisierung des Stresses entlang dieses Pfades können der Scherstress, der Biegestress, der Gesamtsstress sowie der maximale Stress bestimmt werden. b) Die Klassifizierung des Spannungsgrades erfolgt nach Tabelle 4-1 und Tabelle 5-3 in JB/T4732. Die Entwerfer bestimmen die Eigenschaften der Schichtspannungen (primäre Gesamtschichtspannung oder primäre lokale Schichtspannung) sowie der Biegespannungen (primäre Biegespannung oder sekundäre Spannung), indem sie Faktoren wie den Einfluss der Spannungen auf die Festigkeit des Behälters bei Versagen, die Bereiche und Verteilungsformen der Spannungen, die Ursachen für die Entstehung der Spannungen sowie deren Auswirkungen auf das Versagen berücksichtigen. c) Der Wert der Grenzfestigkeit wird gemäß den Abschnitten 5.2 und 5.3 sowie Tabelle 5-1 in JB/T4732 bestimmt. Der Koeffizient für die Lastkombinationen ergibt sich aus Tabelle 3-3 in JB/T4732. d) Für den lokalen Schichtspannungsdruck am kleinen Ende der Kegelschale soll eine Wertegröße von 1,1 mal der konstruktiven Spannungsstärke als Kontrollwert verwendet werden ; Bei großen Öffnungen muss der Biegezug an der Stelle, an der die Wurzel des Anschlussrohrs 90 Grad zum Längsachsen der Hülle bildet, als Primärzug berücksichtigt werden. 10. Wie wird die Ermüdungsfestigkeit bewertet? a) Die Berechnung der Amplitude der wechselnden Spannungsstärke Salt erfolgt in zwei Fällen: Entweder bleiben die Richtungen der Hauptspannungen am betrachteten Punkt während des Zyklus konstant, oder sie ändern sich. Die Berechnung erfolgt gemäß Abschnitt C.2.1 des Anhangs C von JB/T4732. Dabei müssen nur die durch den vorgegebenen Betriebszyklus verursachten Spannungen berücksichtigt werden; Spannungen, die durch nicht veränderliche Lasten oder Temperaturbedingungen entstehen, müssen hingegen nicht berücksichtigt werden. b) Anwendung zur Erstellung der Ermüdungskurve gemäß C.2.2 in Anhang C von JB/T4732. c) Akkumulierter Schaden: Wenn es zwei oder mehr signifikante Spannungszyklen gibt, muss der Effekt des akkumulierten Verschleißes nach den Vorgaben in Abschnitt C.2.4 des Anhangs C von JB/T4732 berechnet werden. d) Die Ermüdungsfestigkeit der Schrauben richtet sich nach C.5 in Anhang C von JB/T4732. e) Die Überprüfung der Ermüdungsfestigkeit erfolgt gemäß C.2.2 c) des Anhangs C von JB/T4732. Falls austauschbare Bauteile wie Schrauben eine kürzere Lebensdauer haben als der Behälter selbst, muss in den Konstruktionsplänen ausdrücklich die Lebensdauer dieser Schrauben angegeben werden. 11. Welche besonderen Herstellungs- und Prüfanforderungen sind für die Konstruktion von Strukturen und Behältern im Rahmen der Spannungsanalyse notwendig? Bei der Herstellung und Prüfung von Behältern müssen neben den Vorgaben von JB/T4732, GB/T12337 sowie anderen relevanten Standards auch die folgenden Anforderungen erfüllt werden – allerdings nicht ausschließlich diese: a) Bei Druckbehältern, bei denen eine Belastungsanalyse unter Berücksichtigung zyklischer Lasten durchgeführt wird, müssen die Innen- und Außenflächen der Schweißnähte der Klassen A und B mit der Oberfläche des Grundmaterials abschließen. Es darf kein Überschuss an Material vorhanden sein. b) Bei Druckbehältern, die nach einer Ermüdungsanalyse (unter zyklischen Belastungen) konstruiert wurden, ist das Anbringen des Schweißerstempels nicht zulässig. Der Hersteller muss eine andere Methode zur Überprüfung der Kennzeichnung des Schweißers festlegen. c) Schweißverbindungen der Klassen A und B müssen nach den in den Vorgaben festgelegten Methoden zu 100 % mit Röntgen- oder Ultraschallprüfung überprüft werden. Bei der Konstruktion muss auf die Durchführbarkeit dieser Prüfungen Rücksicht genommen werden. d) Schrauben mit einem Durchmesser größer als M36 müssen mittels Magnetpartikel- oder Durchflussprüfung überprüft werden. 12. Wie erstellt man einen Bericht zur Spannungsanalyse? Ein vollständiger Bericht zur Spannungsanalyse sollte die folgenden Inhalte enthalten: a) Lastanalyse: Konstruktionsparameter, Zeichnungen der Anlage, Daten zu den Eigenschaften des Materials ; b) Berechnung der Steifigkeit der Hauptkomponenten ; c) Strukturanalyse und mechanisches Modell: geometrische Parameter der Struktur, Finite-Element-Modell, Lasten und Randbedingungen ; d) Ergebnisse der Spannungsanalyse ; e) Bewertung der Spannungsstärke ; f) Bewertung der Ermüdungsfestigkeit (für druckbelastete Behälter): Druckbehälter (außer Schrauben) sowie Schrauben ; g) Schlussfolgerung ; h) Hauptsächliche technische Angaben ; i) Anhang: Daten zur Linearisierung der Spannungen entlang des Weges, Berechnungsunterlagen für die Trager oder Berechnungsunterlagen für die Komponenten nach der „Regelbasierten Entwurfsmethode“ usw. ​ Das sind einige persönliche Gedanken des Autors – es können durchaus Unzulänglichkeiten darin sein. Ich lade alle ein, dazu zu diskutieren!
Reply #22018-03-07
Ein so guter Beitrag – warum antwortet denn niemand darauf? @Blauer Himmel @B0SS
Reply #32018-03-07
Vielleicht ist es so, dass nur wenige die hohe Kunst zu schätzen wissen. Ich übernehme das. :lol
Reply #42018-03-08
Ein so guter Beitrag darf einfach nicht empfohlen werden? ?
Reply #52018-03-08
Das muss man unbedingt liken – der Autor ist wirklich jemand, der Herzblut in seine Arbeit steckt.
Reply #62018-03-17
Es scheint, dass es immer noch zu wenige Personen gibt, die Druckbehälter in der Analyse- und Entwurfsphase entwickeln
Reply #72018-03-19
Die Bedingungen für die Durchführung einer Spannungsanalyse, die Bestimmung der Konstruktionslasten sowie die Auswahl der zulässigen Konstruktionsspannungen müssen in den Analyse- und Konstruktionsstandards klar festgelegt werden, wobei die Anforderungen dieser Standards maßgeblich sind. Weitere Aspekte, die mit der Analyse- und Entwurfsplanung zusammenhängen, sollten in den empfehlenden Anhang zu den Standards für Analyse- und Entwurfsplanung aufgenommen werden. Die Überarbeitung dieses JB4732 verläuft stets schwierig und hält völlig nicht mehr mit ASME VIII-2 Schritt. Es nehmen nur wenige Menschen daran teil, weil es ziemlich schwierig ist. Doch noch wichtiger ist wohl, dass es keinen Gewinn gibt sowie ein Mangel an Investitionen seitens der Unternehmen.
Reply #82018-03-20
Ja, bis heute ist es immer noch die Version 95 – im Jahr 2005 wurde das einmal überprüft. Jetzt sind bereits mehr als zehn Jahre vergangen, und es wurde immer noch nicht geändert
Reply #92018-04-06
Wer sich für Analyse und Design interessiert, kann die offizielle WeChat-Präsenz „ANSYS Analyse und Design“ folgen

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