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整體槽結(jié)構(gòu)的有限元分析與優(yōu)化設(shè)計

發(fā)布于:2024-07-23 20:56
有限元分析

      濕法冶金鋅電解工藝中,電解槽是關(guān)鍵設(shè)備之一,雖然我國是世界鋅生產(chǎn)和消費大國,產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一,但我國鋅電解精煉電解設(shè)備比較落后,絕大多數(shù)采用混凝土內(nèi)襯玻璃鋼防腐層結(jié)構(gòu)的電解槽以及小極板電鋅工藝,由于高溫電解液的強腐蝕性,槽體與內(nèi)襯材料平均線膨脹系數(shù)不同,造成槽體分層、脫落、破壞,多年來的實際應(yīng)用表明,這種傳統(tǒng)電解槽存在可靠性差、生產(chǎn)效率低、電能損耗大、環(huán)境污染嚴重、制造尺寸精度差等問題。近幾年我國鋅電解精煉技術(shù)發(fā)展迅猛,隨著鋅電解大極板技術(shù)的引入,傳統(tǒng)電解槽不能滿足大極板鋅電解技術(shù)的要求,乙烯基樹脂混凝土整體槽成為升級換代產(chǎn)品,為滿足鋅電解大極板技術(shù)的發(fā)展需求,我公司設(shè)計超大型整體槽,基于有限元分析對超大型鋅用整體槽結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計。
      采用ANSYS對電解槽真實載荷進行模擬分析,測定最大主應(yīng)力和變形,通過與設(shè)計值比較分析,驗證極限應(yīng)力是否滿足該工況下最大主應(yīng)力要求。槽體基材樹脂混凝土的應(yīng)力應(yīng)變基本呈線彈性,本工作采用結(jié)構(gòu)線性靜力計算,設(shè)定電解槽的強度安全系數(shù)大于2.5;按照《HG/T52-2014》整體澆鑄乙烯基樹脂混凝土電解槽》標準要求,側(cè)壁繞曲變形小于側(cè)壁長度的0.1%,側(cè)壁長度11000mm,撓曲變形不能大于11mm。ANSYS分析過程包含三個主要步驟:①創(chuàng)建有限元模型,包括創(chuàng)建或讀入模型,定義材料屬性,劃分網(wǎng)格;②施加載荷并求解,包括施加載荷及設(shè)定約束條件,求解;③查看結(jié)果,主要包括查看及分析結(jié)果,以便對模型做出評價。
      模擬鋅電解工況條件,槽體承受的載荷包括自重,電解液靜液壓,陰陽極板、匯流條以及吊裝框等垂直載荷,溫度載荷。電解槽在使用過程中,槽與槽之間通過填充建立連接,槽底與支撐塊接觸處非膠接,只提供垂直向上的正應(yīng)力,在支撐處約束節(jié)點的垂直位移,同時限制結(jié)構(gòu)的剛體位移。
      在ANSYS軟件GUI操作中選擇定義載荷-加載重力,輸入樹脂混凝土密度,加載慣性力,電解槽受向下的重力,根據(jù)慣性原理,具有向上的加速度。
      將陰陽極板、匯流條以及吊裝框等垂直載荷均布加載在電解槽長側(cè)壁兩側(cè)。
      在電解槽內(nèi)表面施加電解液的液壓載荷。
      基于以上有限元分析結(jié)果,對超大型電解槽結(jié)構(gòu)做以下優(yōu)化設(shè)計。FRP加強筋的設(shè)計增加槽體剛度,抵抗變形,在槽體結(jié)構(gòu)層預(yù)埋dia12FRP螺紋加強筋,編織成網(wǎng)狀,面密度200mm×200mm,加強筋拉伸強度≥750MPa,是普通鋼筋的2倍;在應(yīng)力集中及發(fā)生大變形部位編織更密集的網(wǎng)狀加強筋,增加載荷傳遞,避免應(yīng)力集中。FRP網(wǎng)狀加強筋設(shè)計既提高了槽體的強度和剛度,又增加產(chǎn)品安全性,在使用過程,發(fā)生意外大載荷撞擊,槽體藕斷絲連,不會分離,避免造成損傷。防滲保護結(jié)構(gòu)設(shè)計槽體采用三明治夾心式三層結(jié)構(gòu)設(shè)計,即內(nèi)防滲層(FRP)、結(jié)構(gòu)層(PC)、外保護層(FRP),三層結(jié)構(gòu)整體澆鑄成型。內(nèi)外FRP層損壞,不影響產(chǎn)品正常使用;三層結(jié)構(gòu)設(shè)計起雙保險作用,提高整體抗沖擊性能,確保長期工作無滲漏,同時提高產(chǎn)品抗腐蝕性,延長使用壽命。
      有限元分析中出現(xiàn)應(yīng)力集中部位出現(xiàn)在槽體邊緣處,采用圓角平滑過度處理,避免任何棱角,最大拉伸應(yīng)力減低15%以上,避免應(yīng)力集中,提高產(chǎn)品安全系數(shù);同時槽體重量減輕7%~15%,降低運輸、安裝成本,減少基礎(chǔ)設(shè)施的投入。


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