劉敬花,胡桂川
LIU Jing-hua,HU Gui-chuan
(重慶科技學(xué)院 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院,重慶 401331)
接觸問(wèn)題出現(xiàn)在固體力學(xué)的許多領(lǐng)域中,并在機(jī)械工程和自然科學(xué)中有著廣泛的應(yīng)用。盡管接觸與碰撞現(xiàn)象普遍存在,但接觸力學(xué)至今還未能被充分認(rèn)識(shí)。從工程的觀點(diǎn)來(lái)看,接觸動(dòng)力學(xué)的理解和建模對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及提高產(chǎn)品性能和安全性非常重要。接觸的處理非常麻煩卻又非常重要,其算法不僅復(fù)雜,且計(jì)算時(shí)間也相當(dāng)驚人。除了變形和波的傳播外,接觸的單向性導(dǎo)致的不等式約束乃為數(shù)學(xué)上難以處理的根本原因。
接觸問(wèn)題出現(xiàn)在固體力學(xué)的許多領(lǐng)域中,并在機(jī)械工程和自然科學(xué)中有著廣泛的應(yīng)用。盡管接觸與碰撞現(xiàn)象普遍存在,但接觸力學(xué)至今還未能被充分認(rèn)識(shí)。從工程的觀點(diǎn)來(lái)看,接觸動(dòng)力學(xué)的理解和建模對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及提高產(chǎn)品性能和安全性非常重要。接觸的處理非常麻煩卻又非常重要,其算法不僅復(fù)雜,且計(jì)算時(shí)間也相當(dāng)驚人。除了變形和波的傳播外,接觸的單向性導(dǎo)致的不等式約束乃為數(shù)學(xué)上難以處理的根本原因。
長(zhǎng)期以來(lái),力學(xué)家和數(shù)學(xué)家一種致力于求解接觸問(wèn)題,研究過(guò)程可分為相互重疊的3個(gè)階段[1]。第一階段中只涉及剛體,用牛頓定律和歐拉定律來(lái)建立微分方程,摩擦用庫(kù)侖定律描述;第二階段以赫茲開創(chuàng)性論文[2]為標(biāo)志,開始討論彈性體的靜態(tài)接觸,描述如何計(jì)算接觸區(qū)域和接觸力,試圖確定彈性體接觸問(wèn)題的解析解[3,4],這些解析解雖然只局限于幾何形體非常簡(jiǎn)單的接觸問(wèn)題,但這些研究非常重要,一方面是由于許多接觸的物體可用簡(jiǎn)單的幾何形體來(lái)進(jìn)行近似
描述,另一方面是這些解析解可以用來(lái)檢驗(yàn)數(shù)值計(jì)算程序;第三階段是以數(shù)值計(jì)算為本,借助于計(jì)算機(jī)以及接觸問(wèn)題的近似處理,對(duì)復(fù)雜的幾何形體和復(fù)雜的材料本構(gòu)關(guān)系其接觸過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬。
接觸問(wèn)題的特點(diǎn)是具有單側(cè)邊界條件和未知接觸區(qū)域。接觸區(qū)域與加載方式、荷載、接觸面性質(zhì)等密切相關(guān),屬于邊界待定問(wèn)題;材料的非穿透和接觸力的不受拉即單側(cè)邊界條件是物體間的相對(duì)位置的約束條件。接觸間的摩擦用庫(kù)侖摩擦定律描述。接觸問(wèn)題的本質(zhì)是非線性問(wèn)題。
1.1 接觸分析
在接觸過(guò)程的計(jì)算中,根本性問(wèn)題是如何滿足非穿透性條件,不考慮物體自身的接觸,物體間相互接觸可用圖1所示。
物體i(i=1,2,...,n)分別具有內(nèi)部區(qū)域?i和邊界
。在體力和面力的作用下,物體在空間中運(yùn)動(dòng)。在任意時(shí)刻每個(gè)物體的邊界由給定位移的邊界 、給定應(yīng)力的邊界 、接觸邊界 三個(gè)部分組成,即
非穿透性條件是指任意時(shí)刻任意物體內(nèi)點(diǎn)不可能同時(shí)屬于另一物體,即任意兩區(qū)域的交集為空集:
圖1 物體接觸幾何關(guān)系圖
對(duì)于邊界條件則有:
如圖1所示,假設(shè)兩個(gè)即將發(fā)生接觸的物體上有最小距離的兩個(gè)點(diǎn)P1和P2,物體具有光滑的外表面,物體上任意一點(diǎn)P可由該點(diǎn)在表面上的單位法向矢量和單位切向矢量,建立局部坐標(biāo)系。若接觸物體表面向外凸,則存在具有最小距離的兩個(gè)最鄰近點(diǎn)P1和P2。他們的局部坐標(biāo)系坐標(biāo)軸間有關(guān)系:
他們間的相對(duì)位移 與切向單位矢量正交,即:(5)
由最近點(diǎn)的相對(duì)距離g可以確定物體間最短的法向相對(duì)距離gN
若gN>0,則物體沒(méi)有接觸;gN=0,則物體相互接觸;gN<0,則物體相互滲透。
1.2 接觸問(wèn)題的數(shù)值解
數(shù)學(xué)上對(duì)施加無(wú)穿透約束的方法有拉格朗日乘子法、罰函數(shù)法和直接約束法。利用數(shù)值計(jì)算方法進(jìn)行接觸問(wèn)題的求解流程如圖2所示。
一些商品化的有限元分析軟件提供了求解接觸的專門分析工具。采用的方法有:
1)間隙單元 基于拉格朗日乘子或罰函數(shù)的接觸界面單元;
2)非線性彈簧 基于罰函數(shù)方法,通過(guò)子程序施加非線性彈簧;
3)接觸迭代法 直接約束的接觸算法,是一種通用算法。對(duì)大面積接觸,以及無(wú)法預(yù)知接觸發(fā)生區(qū)域的接觸問(wèn)題,根據(jù)物體的運(yùn)動(dòng)約束和相互作用自動(dòng)探測(cè)接觸區(qū)域,施加接觸約束。
圖2 接觸算法流程圖
圖3 測(cè)試樹的結(jié)構(gòu)圖
如圖3所示的測(cè)試樹是石油鉆井過(guò)程中,測(cè)量井下參數(shù)的一個(gè)關(guān)鍵設(shè)備,各個(gè)零部件間通過(guò)螺紋進(jìn)行連接,測(cè)試樹上端與采油樹間通過(guò)螺紋連接。在設(shè)計(jì)工況下,流道內(nèi)流動(dòng)的介質(zhì)為105MPa的泥漿,在NC50接頭處連接的是鉆柱,鉆柱的重量為300噸。因此,測(cè)試樹是在惡劣工況下、安全性要求非常高的設(shè)備。對(duì)螺紋連接區(qū)域的強(qiáng)度、測(cè)試樹的整體結(jié)構(gòu)是否滿足現(xiàn)場(chǎng)的要求,是測(cè)試樹設(shè)計(jì)過(guò)程中必須要解決的技術(shù)難題。利用有限元理論,研究測(cè)試樹在設(shè)計(jì)工況下各個(gè)螺紋連接區(qū)域的應(yīng)力、變形及其分布規(guī)律,提出優(yōu)化方案具有非常深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。
2.1 測(cè)試樹有限元分析模型建立
圖4 測(cè)試樹的三維實(shí)體裝配圖
測(cè)試樹的所有零件均為回轉(zhuǎn)體類零件,各個(gè)零件間通過(guò)螺紋進(jìn)行連接。在進(jìn)行有限元分析時(shí),采用四節(jié)點(diǎn)的軸對(duì)稱單元對(duì)回轉(zhuǎn)體零件進(jìn)行離散化,零件間的螺紋連接處忽略螺紋的升角,螺紋連接采用接觸單一進(jìn)行模擬。有限元分析模型如圖5所示。
2.2 邊界條件
測(cè)試樹在工作過(guò)程中,其上端通過(guò)螺紋與采油樹連接、下端與套管通過(guò)螺紋連接。進(jìn)行測(cè)試樹有限元分析的邊界條件為:
1)約束條件 采油樹斷面約束;
2)載荷 作用在測(cè)試樹的 載荷主要有測(cè)試樹內(nèi)部通道內(nèi)泥漿的壓力、鉆杠的重量和測(cè)試樹的重量。
1)泥漿的壓力:105MPa;
2)鉆柱的重量:按套管的最大最大重量300噸進(jìn)行計(jì)算;
3)材料 測(cè)試樹零件的材料為理想彈塑性材料。
圖5 測(cè)試樹的有限元分析模型圖
2.3 分析結(jié)果
對(duì)建立的模型,利用有限元分析求解器進(jìn)行計(jì)算,獲得給定邊界條件下測(cè)試樹的應(yīng)力、變形及其分布規(guī)律。
從分析結(jié)果中可以得到下面結(jié)論:
1)測(cè)試樹的最大變相為1.42mm,其變形較大,主要原因是測(cè)試樹下接頭最小段的壁厚較??;
2)測(cè)試樹的最大集中應(yīng)力出現(xiàn)在螺紋連接區(qū)域,最大綜合應(yīng)力為556MPa,在閥體與旋轉(zhuǎn)軸、下接頭與套管的螺紋連接區(qū)域,測(cè)試樹零件處于危險(xiǎn)狀態(tài),應(yīng)通過(guò)采用高強(qiáng)度的材料或改進(jìn)結(jié)構(gòu)的方法提高測(cè)試樹的可靠性;
3)在各螺紋連接區(qū)域,螺紋的應(yīng)力不均勻,在兩端應(yīng)力高、中間應(yīng)力低,可以通過(guò)調(diào)整螺紋的連接長(zhǎng)度實(shí)現(xiàn)螺紋應(yīng)力的優(yōu)化。
4)在旋轉(zhuǎn)軸和下接頭中,由于結(jié)構(gòu)特征的突變,出現(xiàn)了應(yīng)力集中,可以在兩個(gè)突變特征間增加園角特征,降低集中應(yīng)力。
通過(guò)有限元分析,為旋轉(zhuǎn)測(cè)試樹的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了方向和理論依據(jù)。
圖6 測(cè)試樹的綜合應(yīng)力分布
1)研究了地面旋轉(zhuǎn)測(cè)試樹的多柔性體接觸狀況下的接觸分析,開展了旋轉(zhuǎn)測(cè)試樹在套管載荷作用的彈塑性有限元分析。
2)采用有限元分析方法,進(jìn)行了多柔性體接觸仿真分析。分析結(jié)果表明,螺紋接觸區(qū)域的應(yīng)力分布呈非均勻變化,嚙合螺紋的兩端應(yīng)力很高,中間部分應(yīng)力較低,最大等效應(yīng)力均出現(xiàn)在外螺紋接頭根部及內(nèi)螺紋端部,即位于內(nèi)、外螺紋連接的最后嚙合處;而螺紋接觸應(yīng)力的分布呈兩頭大、中間小的趨勢(shì)。
3)通過(guò)地面旋轉(zhuǎn)測(cè)試樹的多柔性體接觸分析,獲得各個(gè)零件的應(yīng)力、變形及其分布規(guī)律,為裝配各個(gè)零件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供理論依據(jù)。
4)本研究暫限于柔性回轉(zhuǎn)體的軸對(duì)稱四面體單元分析,但該多柔性體接觸分析方法可以推廣到三維多柔性體的接觸分析問(wèn)題中。
[1]彼得·艾伯哈特,胡斌.現(xiàn)代接觸動(dòng)力學(xué)[M].南京:東南大學(xué)出版社,2003.
[2]陳火紅.Marc 有限元實(shí)例分析教程[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.
[3]傅衣銘,羅松南,熊慧而.彈塑性理論[M].長(zhǎng)沙:湖南大學(xué)出版社,1996.
[4]張幼振,石智軍,田東莊,等.高強(qiáng)度大通孔鉆桿接頭圓錐梯形螺紋的有限元分析及改進(jìn)設(shè)計(jì)[J].煤炭學(xué)報(bào),2010,35,(7):1219-1223.
[5]劉巨保,丁宇奇,韓禮紅.基于三維有限元模型的鉆具連接螺紋上扣扭矩影響分析[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2009,38(3):28-32.
[6]高連新,金燁,史交齊.圓螺紋套管接頭應(yīng)力分布規(guī)律研究[J].機(jī)械強(qiáng)度,2004,26(1):42-48.
[7]何敏,孫智.基于接觸理論的高速精密壓力機(jī)預(yù)緊力研究[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2010,46(11):165-171.
[9]楊文玉.力抓取的接觸力建模與可行抓取力分析.機(jī)械工程學(xué)報(bào),2010,46(11):43-48.