【摘 要】
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热分层是不同温度的流体在同一结构中共存的现象。温度高、密度小的流体位于上层,同理,温度低的流体位于下层。由于顶部和底部热膨胀差,导致了流体结构的显著变形。在热电厂中,一般情况下管道是被固定的,因此热分层引起的变形会导致管道发生意想不到的移动,从而在管道的轴向、周向和径向产生过大的应力,这可能会超过疲劳和应力的设计极限。本文利用 CFD软件(ANSYS CFX)和有限元求解程序(ANSYS MECH
【机 构】
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华北电力大学(北京) 华北电力大学
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热分层是不同温度的流体在同一结构中共存的现象。温度高、密度小的流体位于上层,同理,温度低的流体位于下层。由于顶部和底部热膨胀差,导致了流体结构的显著变形。在热电厂中,一般情况下管道是被固定的,因此热分层引起的变形会导致管道发生意想不到的移动,从而在管道的轴向、周向和径向产生过大的应力,这可能会超过疲劳和应力的设计极限。
本文利用CFD软件(ANSYS CFX)和有限元求解程序(ANSYS MECHANICAL)对压水堆稳压器波动管线进行了分析。首先在ICEM软件中设计了波动管线网格模型,并在稳态分析中对其性能进行了测试。选用对变化最不敏感的网格模型,并将温度曲线导入到有限元求解程序中。它们的结构分析代码用于确定施加在管道上的热应力以及结构的响应特性。此外,在瞬态热分析中还研究了喘振工况下波动管线的温度分布。
结果表明,在主管道和稳压器的边界存在较大的稳态应力,应力引起的管道形变使波动管线的中心产生了较大的位移。另外,根据本文所评估的瞬态温度曲线,还计划计算出波动管充满热水时的瞬态情况下的应力分布。
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