姚明珠,曹耀初,胡芳琳
(中國(guó)船舶科學(xué)研究中心 船舶振動(dòng)噪聲重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 無(wú)錫 214082)
在海洋分層流和艦艇內(nèi)波水動(dòng)力學(xué)研究中,分層流水槽是不可缺少的基本實(shí)驗(yàn)設(shè)施。目前702 所新建的小型多功能分層流水池是我國(guó)規(guī)模最大的、國(guó)際一流的分層流試驗(yàn)水池,填補(bǔ)了我國(guó)船舶試驗(yàn)水池基礎(chǔ)設(shè)施體系中的一個(gè)重要空白,在海洋分層流和艦艇內(nèi)波水動(dòng)力學(xué)研究中具有不可替代的重要地位與特別作用。
此分層流試驗(yàn)水池池體由混凝土段和玻璃框架段槽體組成,如圖1 所示,分層流水池主尺度:長(zhǎng)25 m、寬3 m、高1.5 m,工作水深1.2 m,總?cè)莘e90 m3。兩端混凝土段各長(zhǎng)5 m,中間玻璃框架試驗(yàn)段長(zhǎng)15 m,便于試驗(yàn)觀察和光學(xué)圖像采集。本文主要對(duì)中間玻璃框架段槽體進(jìn)行分析。水槽模擬海洋環(huán)境需盛鹽水,對(duì)玻璃的密封及鹽水的泄漏有很高的要求,對(duì)盛水后的槽體的強(qiáng)度和剛度有明確的要求:池體內(nèi)表面的粗糙度和變形都會(huì)直接影響流動(dòng)邊界層的穩(wěn)定性,要求盛水后的變形小于2 mm;為確保分層流水槽流場(chǎng)的均勻度,水槽壁面的平面度越高越好,應(yīng)控制在2 mm 以內(nèi)。
圖1 水槽槽體的三維示意圖
如圖1 所示為槽體的三維示意圖,x 方向?yàn)椴垠w縱向,z 方向?yàn)椴垠w橫向,y 方向?yàn)椴垠w垂向。整個(gè)槽體由槽鋼、橫梁、立柱、側(cè)面支柱、連接角鋼、鋼化玻璃以及一些小肘板組成。其中,槽鋼為20 槽鋼,橫梁和立柱為H150×150×10 型鋼,連接角鋼尺寸為200×180×10。側(cè)面支柱由幾塊鋼板構(gòu)造而成,如圖2 所示,垂向高度為1 750 mm(上825 mm,下925 mm),上端橫向?qū)挾葹?0mm,下端橫向?qū)挾葹?00mm,縱向長(zhǎng)度為150mm。側(cè)面支柱在xz 平面的上下兩塊鋼板厚度為12 mm,yz 平面的兩塊鋼板厚度為14mm,xy 平面的那塊鋼板厚度為16mm。
如圖3為分層流水槽槽體剖面圖,側(cè)面支柱的間距為1m。
圖2 側(cè)面支柱結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 分層流水槽槽體剖面圖
外部框架均采用Q235A 鋼,框架內(nèi)部是由玻璃板組成的U 型槽體。槽體的側(cè)面玻璃板尺寸為1000mm×1500mm,共28 塊,底面玻璃板為1 000 mm×3 000 mm,共14 塊。玻璃板上承受的載荷通過(guò)鋼板和調(diào)節(jié)塊傳遞給外部框架,玻璃板、鋼板、調(diào)節(jié)塊三者的布置圖如圖4 所示。兩塊玻璃板交界處墊有一塊鋼板,鋼板與框架的側(cè)面支柱之間放置了3 個(gè)調(diào)節(jié)塊。在底面,鋼板與橫梁之間放置了4 個(gè)調(diào)節(jié)塊。水槽中放滿水后,玻璃板受到的載荷先傳遞給鋼板,通過(guò)鋼板傳遞給調(diào)整塊,再經(jīng)過(guò)調(diào)整塊傳遞給外部框架。
圖4 玻璃板、鋼板和調(diào)節(jié)塊的位置布置圖
槽體結(jié)構(gòu)除了槽鋼外均由板單元模擬。槽鋼在計(jì)算過(guò)程中先后用梁?jiǎn)卧桶鍐卧M,計(jì)算結(jié)果差別不大。有限單元邊長(zhǎng)控制在50 mm 左右。截取部分網(wǎng)格圖如圖5 所示。
圖5 槽體網(wǎng)格劃分
槽體框架中,支柱的底部預(yù)埋在地底下,加固定約束。玻璃板形成的槽體兩端(縱向的兩端)與水泥槽體相連接,也加固定約束。由于玻璃板與玻璃板之間為橡膠,玻璃板在端邊未被固定存在一定的伸縮性,故在給玻璃板施加約束的時(shí)候,對(duì)稱的兩條邊任選一條邊施加。側(cè)面玻璃板上端自由,下端限制y 方向的平動(dòng),兩豎直邊任選一邊限制x 方向的平動(dòng)。底面玻璃板橫向兩條邊任選一邊限制x 方向的平動(dòng),縱向兩條邊任選一邊限制z方向的平動(dòng)。對(duì)于兩玻璃板交界處的鋼板是通過(guò)螺釘固定,在有螺釘?shù)牡胤?,?cè)面鋼板限制x 和y 方向的平動(dòng)以及z 方向的轉(zhuǎn)動(dòng),底面鋼板限制x 和z 方向的平動(dòng)以及y 方向的轉(zhuǎn)動(dòng)。
水槽里面盛有1 400 mm 的鹽水,根據(jù)壓力公式p=ρgh 計(jì)算出不同高度處水槽側(cè)面板和底面板承受的壓力。例如將底面玻璃板的y 值設(shè)為0,則在不同y 處玻璃板所受到的壓力為:P=ρg(1.4-y)。
采用NASTRAN 求解器對(duì)該模型進(jìn)行有限元分析。在NASTRAN 中用來(lái)解決載荷傳遞方法是通過(guò)MPC將玻璃板、鋼板、調(diào)節(jié)塊和框架的對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)聯(lián)系起來(lái)。這里采用explicit 方式進(jìn)行一對(duì)一或一對(duì)多的聯(lián)系。
玻璃板與鋼板之間MPC 的連接方式如圖6 所示,鋼板的中點(diǎn)g2連接左右兩塊玻璃板的邊點(diǎn)b2和b3,為一對(duì)二的對(duì)應(yīng)關(guān)系:
圖6 鋼板與玻璃板的MPC 連接方式
位于側(cè)面時(shí)關(guān)系式為:wg2=0.5wb2+0.5wb3,
位于底面時(shí)的關(guān)系式為:vg2=0.5vb2+0.5vb3。其中w 表示z 方向的位移,0.5 是系數(shù)。鋼板的左端點(diǎn)g1連接左邊玻璃板上的節(jié)點(diǎn)b1,為一對(duì)一的對(duì)應(yīng)關(guān)系:
位于側(cè)面時(shí)的關(guān)系式為wg1=wb1,位于底面時(shí)的關(guān)系式為vg1=vb1。鋼板的右端點(diǎn)g3連接右邊玻璃板上的節(jié)點(diǎn)b4,也為一對(duì)一的對(duì)應(yīng)關(guān)系,關(guān)系式如上兩式。
為了簡(jiǎn)化計(jì)算,將鋼板上的載荷直接傳遞給框架結(jié)構(gòu),將兩者之間的調(diào)節(jié)塊作為剛體來(lái)處理。在有調(diào)節(jié)塊的位置,將鋼板上的節(jié)點(diǎn)與框架上對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)聯(lián)系起來(lái),k1對(duì)g1,k2對(duì)g2,k3對(duì)g3,如圖7 所示。其對(duì)應(yīng)關(guān)系式同上。
在整個(gè)水槽的槽體結(jié)構(gòu)中所有的鋼均為Q235A,其彈性模量取2.01×1011Pa,泊松比取0.3,密度取7 850 kg/m3。側(cè)面和底面的玻璃彈性模量取5.5×1010Pa,泊松比取0.25,密度取2 500 kg/m3。
鋼的屈服應(yīng)力為235 MPa,取安全系數(shù)為2,則許用應(yīng)力為:[σ]=235/2=117.5 MPa。
玻璃正面的許用應(yīng)力取28 MPa。
為了保持水槽的密封性,要求整體結(jié)構(gòu)最大位移不超過(guò)2 mm,平均每米的變形不超過(guò)0.5 mm。
圖7 鋼板與框架中的側(cè)面支柱或橫梁的MPC 連接方式
圖8 有限元分析結(jié)果
有限元結(jié)果如圖8 所示。玻璃板的最大應(yīng)力為22.5MPa,最大變形為1.9 mm,側(cè)面玻璃板的變形為1.2 mm??蚣艿淖畲髴?yīng)力為54.0 MPa??蚣艿淖畲笞冃我布磦?cè)面支柱頂端或槽鋼的最大變形為0.9 mm,變形控制在1.0 mm 內(nèi)。
本文對(duì)槽體技術(shù)方案進(jìn)行了有限元分析計(jì)算。有限元分析結(jié)果表明,槽體玻璃板的最大變形為1.9 mm,框架的最大變形為0.9 mm,滿足剛度要求,槽體玻璃板的最大應(yīng)力22.5 MPa,小于玻璃的許用應(yīng)力28 MPa,框架的最大應(yīng)力為54.0 MPa,小于Q235A 鋼的許用應(yīng)力117.5 MPa,強(qiáng)度滿足要求。
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