在石油、化工、食品、飲料等行業(yè),經(jīng)常使用的蝶閥一般都是中線式的,其密封比壓是靠蝶板和密封圈間的過(guò)盈擠壓造成的,在頻繁開(kāi)啟狀態(tài)下密封圈非常容易損壞。三偏心蝶閥是在雙偏心蝶閥的基礎(chǔ)上,使蝶板的中心偏置一定的角度,形成三偏心密封結(jié)構(gòu),從而消除了蝶閥啟閉時(shí)兩密封面之間的機(jī)械磨損和擦傷,減少驅(qū)動(dòng)力矩。密封面位于斜圓錐表面,閥座和密封圈的正截面均為橢圓,這正是其設(shè)計(jì)和制造的難點(diǎn)及關(guān)鍵,也是目前不能準(zhǔn)確計(jì)算摩擦力矩的原因所在。三偏心金屬蝶閥屬于強(qiáng)制密封蝶閥范疇,采用接觸式機(jī)械密封,其蝶板關(guān)閉時(shí)在力矩的作用下靠一定的過(guò)盈量在閥座密封面間形成密封比壓,實(shí)現(xiàn)密封。如圖所示,其主要結(jié)構(gòu)特征是它的3個(gè)偏心量:碟板的回轉(zhuǎn)中心相對(duì)于密封面中截面的軸向偏心a;碟板的回轉(zhuǎn)中心相對(duì)于閥體中心線的徑向偏心b;圓錐形密封面的中心線與閥體中心線形成的角度為β的角偏置。經(jīng)過(guò)第3次偏心后,蝶板的密封斷面不再是圓,而是橢圓。密封過(guò)程中蝶板與閥座錐形密封副間的接觸界面的區(qū)域大小和相互位置以及接觸狀態(tài)都事先未知,并呈現(xiàn)出復(fù)雜的接觸非線性的特點(diǎn)。
ANSYS是當(dāng)前使用最廣泛的大型通用有限元分析軟件,具有強(qiáng)大的求解器,可對(duì)結(jié)構(gòu)、熱、流體、電磁場(chǎng)、聲場(chǎng)和耦合場(chǎng)進(jìn)行計(jì)算。但是ANSYS的建模能力相對(duì)薄弱,并對(duì)分析模型要求苛刻。為解決該問(wèn)題,ANSYS為目前主流的CAD軟件提供了預(yù)留接口,SolidWorks軟件也在其中。
本文以三偏心蝶閥為研究對(duì)象,考慮部件之間的接觸作用,建立起閥體、碟板、密封圈、軸(驅(qū)動(dòng)軸,從動(dòng)軸)和軸承的三維模型,使用有限元分析軟件ANSYS分析三偏心蝶閥設(shè)計(jì)時(shí)的密封比壓和關(guān)閉扭矩,并顯示密封圈的等值應(yīng)力圖和受力后的變形狀況。
由于本分析主要研究密封圈和碟板,在三維建模時(shí)忽略對(duì)分析結(jié)果影響較小的部件和部件上的小特征,這樣不僅可以節(jié)約計(jì)算機(jī)資源,而且能提高計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。以工稱直徑為DN400、PN112bar的三偏心蝶閥為例,利用三維建模軟件SolidWorks強(qiáng)大的實(shí)體建模功能進(jìn)行實(shí)體建模,并對(duì)各零件進(jìn)行組裝,生成裝配體。
利用Workbench軟件的模型導(dǎo)入功能可以將三偏心蝶閥的裝配體輸入到建模環(huán)境DesignModuler,輸入后的裝配體,系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別零件之間的接觸關(guān)系,并自動(dòng)設(shè)置面與面之間的接觸特性。
網(wǎng)格劃分是建模中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),網(wǎng)格形式的選取是決定網(wǎng)格質(zhì)量和結(jié)果精度的重要因素。如果網(wǎng)格單元太小,會(huì)造成網(wǎng)格過(guò)密,導(dǎo)致計(jì)算成本過(guò)高。本例中由于重點(diǎn)關(guān)注密封圈與碟板接觸面處的接觸應(yīng)力,所以只需要細(xì)化密封圈與碟板接觸面之間的網(wǎng)格,而其他位置的網(wǎng)格不用過(guò)于細(xì)化。本模型采用四面體和六面體劃分,一共650000個(gè)單元,1064812個(gè)結(jié)點(diǎn)。
基于DesignModuler的三維模型,定義結(jié)構(gòu)上的載荷和邊界條件,而且在有限元計(jì)算中必須指定足夠多個(gè)保證結(jié)構(gòu)在外載荷作用下不發(fā)生剛體位移的邊界條件。由于新設(shè)計(jì)的閥門關(guān)閉扭矩未知,且在啟閉過(guò)程中有干涉問(wèn)題,所以在關(guān)閉過(guò)程中采用施加旋轉(zhuǎn)角度,同時(shí)為了節(jié)約計(jì)算時(shí)間,把閥體設(shè)置成剛體。在本例計(jì)算中閥門處于未完全關(guān)閉的初始狀態(tài),且保證密封圈與碟板之間無(wú)接觸。按照閥門實(shí)際工作的受力狀態(tài),對(duì)模型分別施加以下載荷和邊界條件:(1)施加位移約束:壓緊環(huán)位移0.638mm,以模擬真實(shí)裝配狀況,使壓緊環(huán)預(yù)壓密封圈;(2)施加壓強(qiáng):在碟板背面施加法線方向11.2MPa壓強(qiáng);(3)施加位移約束:在驅(qū)動(dòng)軸末端施加4°角度位移,以模型真實(shí)工況下閥門的關(guān)閉狀態(tài);(4)施加軸向固定約束:在從動(dòng)軸末端施加軸向固定約束;(5)施加固定約束:固定閥體兩個(gè)法蘭端面。由于ANSYS模擬的是一個(gè)比較復(fù)雜的分析過(guò)程,為了簡(jiǎn)化分析在施加載荷時(shí)分三步進(jìn)行:第一步施加壓緊環(huán)位移,第二步施加驅(qū)動(dòng)軸旋轉(zhuǎn)角度,第三步施加壓強(qiáng)。
此分析可以全面研究三偏心蝶閥系統(tǒng)的內(nèi)在規(guī)律和密封機(jī)理,由于主動(dòng)體上的節(jié)點(diǎn)與被動(dòng)體接觸時(shí)的自由度和變形的一致性,能得到密封圈的應(yīng)力場(chǎng)和位移場(chǎng)計(jì)算結(jié)果,尤其可以獲得碟板和密封圈之間接觸壓力和關(guān)閉扭矩等很重要的具體數(shù)據(jù),這里僅給出部分的計(jì)算結(jié)果。
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