【摘 要】
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根据干燥塔(T-3302)的结构型式,针对该干燥塔设备的结构形式以及承载特点,本文选择了该干燥塔以下3个部位的详细计算模型,即:干燥塔的上部椭圆封头及其开孔接管结构;干燥塔的
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根据干燥塔(T-3302)的结构型式,针对该干燥塔设备的结构形式以及承载特点,本文选择了该干燥塔以下3个部位的详细计算模型,即:干燥塔的上部椭圆封头及其开孔接管结构;干燥塔的下部裙座、封头及其开孔接管结构;结合干燥塔卸料孔的结构以及干燥塔的保温层(憎水软质复合硅酸盐绝热板)的因素对上述3个部位进行探究,建立进行稳态温度场分析所必需的轴对称模型,对干燥塔的椭圆封头、接管结构和裙座的温度场,在设计温度和操作温度不同的工况下,展开分析计算,得出了干燥塔的温度载荷变化规律,为接下来研究干燥塔的强度分析提供了热应力依据。针对上述干燥塔的上封头、接管、法兰和裙座等主要部件,采用ANSYS软件进行干燥塔各种工况下的应力分析。选择的线性化评定路径均在各模型的最大应力点及危险截面处,按照应力分类法对干燥塔进行强度评价,各部件在各种工况下均满足强度条件。在此基础上,对干燥塔进行恒定操作压力3.90 MPa、循环操作温度(20~250℃)下的疲劳强度计算,由计算结果可知,温度应力的影响主要发生下裙座、封头及其开孔接管模型,最大温度应力为247.09 MPa,选取此点进行疲劳强度评定,疲劳分析评定合格。为进一步研究干燥塔应力状态,对壳体进行温度应力棘轮作用的评定,评定表明壳体不会发生温度应力棘轮效应。
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