[发明专利]一种基于有限元汽轮机横置静叶和缸体强度联合计算方法有效

专利信息
申请号: 202110896521.X 申请日: 2021-08-05
公开(公告)号: CN113553745B 公开(公告)日: 2022-04-19
发明(设计)人: 刘洋;马义良;翁振宇;王玮;祝海义;李宇峰;魏红阳;梁天赋;初世明;关淳;郭魁俊;翟彦恺;李洪亮;王健;徐林峰;潘劭平 申请(专利权)人: 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司
主分类号: G06F30/23 分类号: G06F30/23;F01D9/02;F01D25/28;G06F119/08;G06F119/14
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 宋晓晓
地址: 150046 黑龙江*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 有限元 汽轮机 横置静叶 缸体 强度 联合 计算方法
【说明书】:

一种基于有限元汽轮机横置静叶和缸体强度联合计算方法,属于汽轮机设计领域。本发明是为了解决现有设计中仅考虑蒸汽应力而未考虑汽缸由于温度引起的热变形和热应力所导致的安全性问题。本发明的计算方法能够对横置静叶在汽缸热变形影响下的等效应力进行准确求解,为汽轮机横置静叶设计提供基础;本发明对横置静叶耦合缸体结构进行有限元求解,得到各节点的温度‑应力‑应变分布,利用CEEQ判据考核结构是否失效,这种计算方法得到的应力‑应变值可以对汽轮机横置静叶在稳态运行时的安全性进行评估,为汽轮机横置静叶热固耦合条件下的应力‑应变场的计算提供了可靠的计算方法。本发明主要用于计算横置静叶和汽缸的等效应力、最大应力和等效蠕变应变。

技术领域

本发明属于汽轮机设计领域,尤其涉及一种基于有限元汽轮机横置静叶和缸体强度联 合计算方法。

背景技术

随着国内外对高参数、大容量、高效率汽轮机的需求日趋上升,采用红套环-进汽蜗 壳-横置静叶结构汽缸已成为各大发电厂的主流趋势。该种结构具有薄壁、小法兰切向进 汽等特点,运行过程中可以有效避免缸体扭曲,从而保证机组高效、平稳和灵活的运行。

随着蒸汽参数的提升,蒸汽密度的增加,会给横置静叶及缸体强度和安全性评估带来 诸多难题。在运行过程中也导致了一些事故问题发生。目前存在的考核体系中,对于横置 静叶的安全性核算存在以下尚需解决的问题,一是在横置静叶强度核算过程中,仅仅考虑 了蒸汽压力,而未考虑汽缸热应力带来的影响。因为由温变导致的汽缸变形后的热应力, 要比蒸汽压力引起的弯应力大得多,所以在计算横置静叶强度时,如果载荷条件考虑的不 充分,将会存在安全性风险;二是在计算汽缸安全性时,未考虑横置静叶热变形对汽缸安 全性的影响。因此,在计算横置静叶的强度与进汽蜗壳结构的內缸安全性时,需要综合考 虑汽缸与横置静叶二者之间的相互影响。

发明内容

本发明需要解决的技术问题是:为解决现有设计中仅考虑蒸汽应力而未考虑汽缸由于 温度引起的热变形和热应力所导致的安全性问题;进而提供一种基于有限元的汽轮机横置 静叶和汽缸在热固耦合作用下的强度联合计算方法。

本发明为解决上述技术问题采用的技术方案是:

所述的一种基于有限元汽轮机横置静叶和缸体强度联合计算方法,具体计算步骤如 下:

步骤一:分别对横置静叶、汽缸、红套环和螺栓建立有限元模型,并对有限元模型进 行网格划分;所述的汽缸包括上半缸体和下半缸体;

步骤二:定义横置静叶、汽缸、红套环和螺栓的材料特性;

步骤三:对上半缸体与下半缸体、缸体与红套环、横置静叶与缸体、横置静叶与横置 静叶、螺栓与螺孔之间分别进行耦合处理;

步骤四:对汽缸和横置静叶采用循环对称设置,并设定温度边界,给出换热系数,计 算横置静叶和缸体的稳态温度场分布;

步骤五:利用“characteristic strain”蠕变模型模拟横置静叶、汽缸、红套环和螺栓的 高温蠕变特性,所述的“characteristic strain”蠕变模型的具体公式如下:

其中,εcs为蠕变应变;εD为在基准时间t1下,由基准断裂应力值σR1和结构应力σD1得到的基准蠕变应变;σRt为时间t下的蠕变断裂强度;σDt是在时间t下产生基准应变εD时对 应的应力;σs为结构应力;

步骤六:设定螺栓预紧力和红套环过盈量,加载温度场,引入蒸汽压力及汽缸位移为 边界条件,计算热固耦合状态下的横置静叶和缸体的应力分布;

步骤七:应用CEEQ方法考核横置静叶和缸体结构是否合格。

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