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管道焊接殘余應(yīng)力的有限元分析

發(fā)布于:2023-01-16 20:55
有限元分析

      在石油化工與油氣儲運行業(yè),在役的壓力容器和管道在檢修過程中焊接接頭處經(jīng)常發(fā)現(xiàn)裂紋。如果發(fā)現(xiàn)裂紋等缺陷后進(jìn)行簡單的整體報廢,只會造成浪費,因此采用局部補焊的手段對失效部位進(jìn)行焊接修復(fù),可以有效地節(jié)省材料,延長使用壽命,提高經(jīng)濟(jì)效益。但在同一焊接接頭部位進(jìn)行補焊,材料多次受熱,在補焊處會形成復(fù)雜的焊接殘余應(yīng)力分布狀態(tài)。眾所周知,焊接殘余應(yīng)力是影響焊接接頭強度的重要因素之一,因此,對設(shè)備或管道的焊接修復(fù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行焊接殘余應(yīng)力有限元分析,對制定正確的焊接修復(fù)工藝,提高補焊接頭的可靠性具有重要的意義。
      燃?xì)夤艿雷铒@著的特點是管線長,焊接接頭多。其主要的失效形式就是焊縫處腐蝕或者斷裂,這些失效的主要原因就是焊縫處的殘余應(yīng)力集中所造成的。目前,Dong等人對管道焊接接頭的修復(fù)長度對焊接殘余應(yīng)力分布的影響進(jìn)行過數(shù)值模擬。國內(nèi)的研究人員對管道焊接數(shù)值模擬與焊接缺陷的成因做了大量的研究工作。文中以20鋼的燃?xì)夤艿罏檠芯繉ο螅\用大型有限元軟件ABAQUS,對燃?xì)夤艿纼煞N不同形式的修復(fù)焊接接頭進(jìn)行有限元分析,獲得了其焊接修復(fù)后的殘余應(yīng)力分布情況。為優(yōu)化燃?xì)夤艿篮附有迯?fù)工藝提供了理論基礎(chǔ)。
      某燃?xì)夤艿溃O(shè)計壓力1.6MPa,材料為20鋼,管道尺寸為529 mmX 8 mm。為了確保該管道強度,對其進(jìn)行焊接修復(fù),將裂紋處進(jìn)行打磨,然后施加補焊。
      由于燃?xì)夤艿琅c環(huán)向裂紋都具有軸對稱性,文中有限元分析采用軸對稱模型,計算焊接溫度場采用DCAX4單元,計算殘余應(yīng)力場采用CAX4單元,其中節(jié)點4706個,單元4500個。利用ABAQUS網(wǎng)格自適應(yīng)處理的特點進(jìn)行網(wǎng)格局部細(xì)化。在遠(yuǎn)離焊縫處加大網(wǎng)格。
      在數(shù)值模擬過程中,了解材料的熱力學(xué)性能參數(shù)是必要的。文中的燃?xì)夤艿啦牧蠟?0鋼,假設(shè)焊材與母材的材料相同,熱物理性能在1 500 ~ 3 000 狀態(tài)下保持不變,這種假設(shè)的依據(jù)見參考文獻(xiàn)。固相線溫度為1399固液相線為1421℃在焊接加熱的過程中,要考慮相變的影響,由于材料的熔化需要吸收大量的熱,而當(dāng)焊后凝固時則需要放熱,因此要考慮焊接熔池相變潛熱對焊接溫度場的影響。由文獻(xiàn)可知,取20鋼的潛熱為300 kJ/kg,常溫屈服強度為245 MPa,抗拉強度為410 MPa。
      熱源模型為內(nèi)生熱源,焊接熱源模型采用熱振幅曲線方法加載到焊縫,通過時間步的增加來模擬焊接熱源的移動。
      在溫度場分析中,焊件的初始溫度取室溫,文中取20燃?xì)夤艿赖膬?nèi)外表面均考慮為對流和輻射的邊界條件,對流系數(shù)取10 W/m2K,輻射發(fā)射率為0.85。在應(yīng)力場分析中,只在距離焊縫最遠(yuǎn)程取兩點約束其所有自由度,以防止焊件發(fā)生剛性移動。在進(jìn)行內(nèi)壓與焊接殘余應(yīng)力共同作用下的應(yīng)力場分析時,考慮到該燃?xì)夤艿朗锹竦毓艿溃蕦⒐艿劳獗砻姝h(huán)向位移約束,而且該管道不沿軸向滑動,再限制其軸向位移。
      路徑1分別采用全補焊與局部補焊兩種方法獲得的軸向應(yīng)力。可以看出,采用全補焊對燃?xì)夤艿篮缚p裂紋進(jìn)行修復(fù),在焊縫處的最大軸向拉應(yīng)力為109 MPa,最大軸向壓應(yīng)力為-63 MPa。采用局部焊接修復(fù)時,在焊縫處的最大軸向拉應(yīng)力為125 MPa,最大軸向壓應(yīng)力為-115 MPa。在補焊區(qū)域的焊縫處,局部補焊的焊接殘余應(yīng)力明顯大于全補焊的殘余應(yīng)力。
      沿著路徑1分別采用這兩種焊接修復(fù)方法所獲得的環(huán)向應(yīng)力分布。可知,采用全補焊修復(fù)時,焊縫處的環(huán)向應(yīng)力均表現(xiàn)為拉應(yīng)力,最大拉應(yīng)力為294 MPa,最小拉應(yīng)力為144 MPa;采用局部補焊修復(fù)時,最大環(huán)向拉應(yīng)力為315 MPa,最大環(huán)向壓應(yīng)力為-79 MPa。也可以看出,采用局部補焊所得到的最大殘余拉應(yīng)力也是大于全補焊所產(chǎn)生的拉應(yīng)力。


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