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基于 ANSYS 的大风箱结构有限元设计分析
侯庆伟 祁金胜 冯玉滨 高永芬 张乐川
山东电力工程咨询院有限公司, 山东 济南 250013
摘要:针对目前大型火力发电厂烟风道截面大、壁板较薄,易发生局部失稳的问题,以国内
某电厂 600MW 机组热二次风大风箱为例,运用 ANSYS 软件,对大风箱进行结构有限元分
析。通过结构静力分析及屈曲研究,根据壁板与加固肋组合设置的结构变形和应力分布结果,
以及风箱结构的临界屈曲载数据,为提高结构稳定性提出设计建议。
关键词:有限元;静力分析;屈曲分析;结构设计
FEM analysis for big air box based on ANSYS
HOU Qing-wei QI Jin-sheng FENG Yu-bin GAO Yong-fen ZHANG Le-chuan
Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Co Ltd, jinan 250013,
Shandong Province, China
Abstrct: The local buckling is a crucial point in the current projects of the steel flue gas and air
duct for the unique characteristic of huge section with thin walls. In this paper, structure FEM
researches by ANSYS are carried out on a domestic project the big air box of 600MW generating
sets. The static and eigen-buckling analysis are conducted on the air box with different wall
thickness and type of reinforcement beams. Finally, some design suggestions are proposed for
increasing structure stability according to structure displace and stress results and critical
eigen-buckling load value.
Keywords: FEM; static analysis; eigen-buckling analysis; structure design
热二次风大风箱是火力发电厂 壁板和加固肋组成,整体弹塑性较好,
中锅炉进风的重要通道,一般是由钢 所以采用特征值屈曲分析方法,获得
板和型钢加固肋组成的矩形壳体,风 预期的线性屈曲载荷上限[4],并提取屈
道壁板厚度通常≤5 mm,具有截面大、 曲模态分析结果。
风道壁板薄的特点[1] 。大风箱既要承 1 设计参数与模型
受内壁压力、自重、外力等荷载,还要 1.1 设计参数
承受运行温度下的热变形和热应力, 此工程中的大风箱为薄壁钢结构,
受力情况复杂。对于烟风道的结构设 采用内贴角钢式并设有环向型钢加固
计,文献[2]和文献[3]中提供了大量 肋,内部对应加固肋设有内撑杆,采用
图表和曲线可以查取,但是它们不能 刚接形式。
满足精确设计的要求;而对于烟风道 风箱位于锅炉墙侧,外形尺寸
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