用ANSYS和FLUENT进行管壳式换热器整体分析.pdf
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1、用用 ANSYS 和和 FLUENT 进行管壳式换热器整体分析进行管壳式换热器整体分析 利用数值模拟计算软件进行管壳式换热器的流体力学和传热性能计算及评估已经成为开发和研究管壳式换热器的重要手段之一,由于结构和流道复杂,导致准确地进 行换热器的流体力学性能和传热性能计算和评估有一定的困难。而对换热器的结构性能进行准确分析一般都需要进行流固耦合模拟,如果要同时进行换热器的流体流 动与传热和结构性能分析就更加困难。有关管壳式换热器的温度场研究,目前大多数文献集中于研究管板的温度场及所产生温差应力、以及由此导致的结构强度等问题,通常利用 ANSYS 大型商用软件行管壳式换热器管板结构的温度场研究,采
2、用简化的三维实体模型较多,一般利用已知的平均温度或利用已知的换热(膜)系数对几何结构模型加载,而这些已知条件通常来源于手册提供的数据或者经验数据,并非来源于严格的换热器流体力学与传热工艺的数值计算,因此是产生结果计算偏差的主要原因之一。目前文献对于给定工艺条件下管壳式换热器的整体温度场研究的并不多,由于准确的温度场是研究温差应力及其危害的前提,因此本文利用FLUENT 和ANSYS 软件对一台固定管板换热器的约束构件之间的整体结构在正常运行工况下的数值模拟问题进行了研究,首先从计算流体力学与传热的角度出发,利用 FLUENT软 件进行换热器流体流动与传热的工艺状况数值模拟。然后把 FLUENT
3、 软件的数值模拟结果导入 ANSYS 中作节点插值,完成温度场的重建,作为进行换热器的热分析以及结构分析的边界条件。从而实现了管壳式换热器的 FLUENT 和ANSYS 联合仿真模拟,综合整个过程可以很好地完成同一条件下换热器的流体力学与传热和结构性能分析,使得换热器的工艺性能计算与结构分析计算完整地结合在一起,计算精度更高。1 CFD 数值模拟 本文研究的换热器结构示意如图 1 所示,在对实际结构进行合理简化的基础上,以影响流动和传热的主要结构建立了某固定管板式换热器温度场数值计算模 型,采用分段模拟、整体综合的方法,利用 FLUENT 软件对该换热器在正常操作工况下的流动与传热情况进行数值
4、模拟8,得到计算流道上有关各个构件的壁温场分布。图 1 换热器结构示意图 CFD 模型 正常工作状态下换热器的管程介质为饱和水蒸汽,蒸汽温度为 110。壳程介质为自来水,壳程流体进口速度为 Vint=0.3m/s。如果完全按照实际结构建立计算模型,势必给建模以及数值分析计算带来不便,因此在数值计算之前,需要对换热器中对温度场(即流体流动)有影响的结构以及 变形相互之间受到约束的构件进行分析,然后对整体结构进行适当简化。根据换热器的安装和放置方式,运行中的换热器的结构关于垂直中心线对称,故建立对称模 型。在本文研究的换热器中,影响传热(温度场)的主要结构有导流筒、换热管、折流栅、管板、壳体,而变
5、形受到约束的结构构件,主要有高温端和低温端管板、换热管束、壳程筒体。因此实际建模中,模型应该包括对温度分布造成影响的结构以及产生热变形时受到约束的结构。整台换热器的温度场数值计算模型由导流筒流 道(进口段和出口段)和折流栅流道(总共六段)组成。1.2 边界条件及求解 对于三维流场数值计算的边界条件,一般分为入口边界条件、出口边界条件、固体壁面及对称面四大类型。对于本文计算模型,边界条件的确定如下:入口边界条件:正常工作条件下,换热器壳程进口(接管)速度往往是给定的,同时考虑到壳程为不可压缩流体,故给出速度进口条件。折流栅流道的入口边界根据上一流段的出口速度分布来给定。出口边界条件:对于进口段模
6、型其出口边界可定义为自由出流。对于折流栅段,经试算后发现设置出口自由出流的边界条件也适宜。固体壁面:直接将固体壁面定义为非滑移(静止)壁面。壳程内件及壳体外壁面定为绝热边界,对于蒸汽流过的通道表面则为恒壁温。在换热器中壳程内流体一般呈湍流流动状态。本文模拟的换热器壳程流体流动的雷诺数 Re3060,因此在进行模拟计算时,需要考虑为其建立合适的湍流模型。工程上常用的是 k-模型,考虑到 RNG k-模型对于解这类问题的优越性,因此选择 RNG k-模型进行分析求解。本文计算模型中壳程流体不可压缩,不考虑体积力,因此选择分离求解器,可以更快得到收敛解。在分离求解器中对流项的离散方法上,在计算 时根
7、据模型的情况适当结合一阶和二阶精度进行。1.3 CFD 模拟结果 通过数值模拟计算,可以知道换热器内部的流动和传热状况,可以获得流体或壁面的速度分布,温度和压力分布,还可以输出 FLUENT 的温度场分析结果作为ANSYS 输入文件,为 ANSYS 结构分析建立所需的边界条件,图 2图 5 给出了 Fluent 中典型且有代表性分段模型的壁面温度场分布。图 2 入口段 CFD 模拟温度场分布 图 3 入口段管子及管板 CFD 模拟温度场分布 图 4 折流栅段(四)CFD 模拟温度场分布 图 5 折流栅段(四)管子 CFD 模拟温度场分布 2 ANSYS 有限元分析 2.1 CFD 结果数据插值
8、 本文所要解决的问题其实是要让边界条件能够从 FLUENT 软件传递到 ANSYS 软件中。除了文件格式的不同外,最大的问题是网格不一致。CFD 网格和 FEA 网格往往不会一致,在 CFD 里面得到结果后,需要把边界上的值从 CFD 流体网格映射到 FEA 固体网格上。在 CFD 里面做了流体和固体耦合传热分析后,需要把固体部分的温度输出转化到对应的 ANSYS 模型,以便做热应力分析。而 ANSYS 里面的子模型操作命令(BFINT)可以把温度自由度从一个网格直接映射到另一个网格。此时传热分析和结构分析可以使用两套不同的网格。首先建立 ANSYS 的固体结构模型,模型的形状及位置与 FLU
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