【CAE案例】阀门冷热冲击的仿真模拟
01 案例背景
EDF研发部门开展了一项来自MMC部门关于包含水蒸汽测试设施的改进工作。主要内容是通过仿真模拟来鉴定阀门等相关部件性能。在此之前,相关部件的性能鉴定都是由循环实验测得。鉴定工作分为两个阶段,阀门需要经受1000次开关操作与10次冷热交替冲击(在1秒左右,温度变化为285℃/60℃)。在这些操作后,将检查阀门的内部密封性、外部密封性与可操作性。在仿真模拟中,我们只考虑冷热冲击对阀门密封性的影响,更具体而言,我们将考虑阀座内衬的应力状态。

02 仿真过程
首先使用通用CFD仿真和Syrthès进行3D耦合计算,得到了阀门内的温度场。模拟的阀门冷热冲击温度变化如下图所示,然后将所得到的温度场投影到力学计算网格上。

03 结果展示
阀门在受到热冲击0.1秒时的温度场如图3所示,可以发现阀门下游的加热或冷却比阀门其他部分更快。与装有41个热电偶的阀门受热冲击的实验结果相比,总体结果除了最初的较短时间以外,偏差在可接受范围内(图4)。



残余应力计算结果表明,阀座内的正交残余应力在流体流动方向为+ 350 MPa,在垂直方向为+ 500 MPa(图6)。目前,尚缺乏这些残余应力的实验测量。事实上,由于材料和涂层厚度等数据的缺失,测量也是非常困难的。

04 结论
考虑到残余应力,热冲击时,阀座内衬最大应力水平为- 300 MPa,冷冲击时的最大应力水平为+ 1450 MPa。而钨铬钴合金是一种非常脆的材料,在室温下的屈服强度为700 MPa。因此,计算表明内衬存在发生开裂的可能。而经过10次改冷热冲击实验的阀门没有显示阀座损坏。因此,可以得出结论,计算是保守的。其保守性源于所进行的热应力计算是一种弹性计算,它高估了阀体和阀座的应力水平。

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