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兩種管板型吊蓋組合的設計與應用

2022-04-21 02:35劉相周
石油工程建設 2022年2期
關(guān)鍵詞:吊耳管板分離器

景 玉,劉相周,喬 鑫,黃 勇

中國石油第六建設有限公司,廣西桂林 541004

1 工程簡介

盤錦項目需要完成兩臺靜設備吊裝,其中一臺200×104t/a渣油加氫裝置熱高壓分離器(D-103)的尺寸為?3 400 mm×16 720 mm×186 mm,設備質(zhì)量為251.1 t;其中240×104t/a加氫裂化裝置冷高壓分離器(高毒,V-105)的尺寸為?3 800 mm×16 780 mm×234 mm,設備質(zhì)量為341.4 t。兩臺設備均已進行熱處理,無法焊接吊耳,需要使用法蘭吊蓋系掛鋼絲繩扣,才能完成兩臺大型設備的吊裝就位工作。

2 管板型吊蓋結(jié)構(gòu)設計

根據(jù)設備法蘭面的數(shù)據(jù)尺寸、設備重量,參考相關(guān)規(guī)范確定組合吊蓋結(jié)構(gòu)尺寸[1]。管板型吊蓋的主要組成有上下蓋板、吊耳主板、管軸等,管板型吊蓋的材質(zhì)為Q345-B,所有的構(gòu)件都是通過焊接完成,必須由合格的焊工焊接,保證焊接質(zhì)量,管板組合吊蓋(以下簡稱吊蓋)的結(jié)構(gòu)設計見圖1、圖2。

圖1 管板組合吊蓋的設計

圖2 管板組合吊蓋實體模型剖視圖

3 管板型吊蓋

3.1 管板型吊蓋受力分析

兩臺設備中冷高壓分離器(高毒,V-105)設備質(zhì)量341.4 t,吊蓋的結(jié)構(gòu)強度按照此設備的重量進行設計校核。通過靜力學計算得出初步結(jié)論[2],再結(jié)合有限元分析對結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。

3.1.1 設備呈臥態(tài)時的吊蓋焊縫強度校核

設備呈臥態(tài)時的受力分析見圖3。

圖3 設備呈臥態(tài)時的受力分析

(1)設備的計算吊裝質(zhì)量mc1為:

式中:mc為設備、吊蓋和連接螺柱螺母三者質(zhì)量(分別取值341.4、3、0.6 t) 之和,kg;k為載荷系數(shù),取1.1。

(2)設備呈臥態(tài)時,作用于提升蓋上的提升力FH為:

式中:FH為設備呈臥態(tài)時,作用于吊蓋的提升力,N;g為吊裝所在地的重力加速度,m/s2,取9.8 m/s2;L1為設備重心至提升力FH的水平距離,mm,取8 296 mm;L2為設備重心至溜尾力FT的水平距離,mm,取9 110 mm。

(3) C—C截面的彎曲應力為:

式中:M為彎矩,N·m;W為抗彎截面模量,mm3;h為吊蓋吊耳板圓孔中心至C—C截面的距離,mm;R為吊蓋吊耳板圓弧半徑,mm。

(4)C—C截面應滿足的強度條件:

當C—C截面為焊縫時:

式中:[σ]焊縫為吊耳板焊縫的許用拉應力,MPa,一般取 (0.7~1) [σ];[σ]為吊耳板材料的許用拉應力,MPa;安全系數(shù)取1.6。

3.1.2 設備呈立態(tài)時的吊蓋耳板強度校核

設備直立時的受力分析見圖4。

圖4 設備直立時受力分析

(1)A—A截面的拉應力為:

式中:FV為設備直立時作用于提升蓋上的垂直提升力,N;f1為吊耳板孔距外邊緣的距離,mm;f2為補強板孔距外邊緣的距離,mm;t1為吊蓋補強板厚度,mm;t2為吊蓋吊耳板厚度,mm。

(2)B—B截面的剪應力為:

式中:c為管軸徑向截面的面積,mm2。

3.1.3 法蘭盲板的強度校核

3.2 吊蓋的有限元分析

3.2.1 管軸分析

吊蓋管軸部分[3]可以簡化為外伸梁,通過SOLIDWORKS軟件對該管軸進行有限元分析,分析得出管軸的彎曲應力為198.4 MPa,見圖5;最大剪力4×106N,見圖6;最大彎矩7.6×105N·m,見圖7。

圖5 管軸彎曲應力/MPa

圖6 管軸剪力/N

圖7 管軸彎矩/(N·m)

3.2.2 吊蓋整體分析

管軸在吊裝過程中與鋼絲繩扣直接接觸,其局部受力較為集中,對其受力情況進行靜力學分析[4]。通過查看在施加載荷后,吊蓋應力云圖的變化,對吊蓋整體進行了靜力學分析,以便據(jù)此優(yōu)化結(jié)構(gòu),最后得到吊蓋等效應力值為266.7 MPa,因此吊蓋能夠滿足強度要求。分析結(jié)果見圖8。

圖8 吊蓋整體結(jié)構(gòu)分析云圖/MPa

3.3 吊蓋焊接制作的工藝流程

吊蓋的主要結(jié)構(gòu)由管道和鋼板組成,總體質(zhì)量3 t,需要使用倒鏈、千斤頂?shù)裙ぞ咄瓿傻跎w的平移、旋轉(zhuǎn),而后通過焊接將其組合為一個整體。焊接結(jié)果見圖9。

圖9 焊接后吊蓋實物

吊蓋的內(nèi)圈板有四層,焊接需要采用由內(nèi)向外、由下向上的工藝流程,這樣才能保證焊接工作的順利進行。具體焊接工藝流程見圖10。

圖10 吊蓋焊接工藝流程

4 吊蓋實際應用

4.1 熱高壓分離器 (D-103)吊蓋安裝

熱高壓分離器吊蓋的安裝需要配備規(guī)格為M76×3×800的螺栓,材質(zhì)為25Cr2MoVA,每條螺柱配2個螺母,規(guī)格為M76X3,材質(zhì)為35CrMoA,總計12套。整個安裝過程需要一臺25 t汽車吊配合,所有的螺母通過打擊扳手擰緊,在管軸表面涂抹黃油,減少在起吊過程中鋼絲繩扣與管軸之間的摩擦力[5],見圖11。使用鋼絲繩扣?104 mm×16 m兩根打雙,單根載荷162 t。

圖11 高壓分離器吊蓋安裝

4.2 冷高壓分離器 (高毒,V-105)吊蓋安裝

冷高壓分離器(高毒)的安裝需要配備規(guī)格為M90×3×830的螺栓,材質(zhì)為25Cr2MoVA,每條螺柱配2個螺母,規(guī)格為M90×3,材質(zhì)為35CrMoA,總計12套。整個安裝過程需要一臺25 t汽車吊配合,所有的螺母通過打擊扳手擰緊,在管軸表面涂抹黃油,減少在起吊過程中鋼絲繩扣與管軸之間的摩擦力,見圖12。使用鋼絲繩扣?104 mm×16 m兩根打雙,單根載荷162 t。

圖12 冷高壓分離器吊蓋安裝

5 管板型吊蓋組合優(yōu)勢

組合管板型吊蓋的結(jié)構(gòu)設計有三點好處。一是節(jié)省材料,在滿足吊裝要求的前提下,在同一個法蘭吊蓋上設計兩種法蘭尺寸,能夠同時滿足兩臺設備的吊裝,直接節(jié)省了一個吊蓋的材料成本和人工成本;二是脫鉤方便,通過吊蓋上面的管軸,可實現(xiàn)自動脫鉤,傳統(tǒng)的施工方式是通過卸扣或是銷軸系掛吊蓋和鋼絲繩扣,完成吊裝后需要人工脫鉤,而管板型吊蓋的結(jié)構(gòu)能實現(xiàn)自動脫鉤;三是實際操作性高,組合管軸吊耳結(jié)構(gòu)是由鋼管和鋼板構(gòu)成,相比用鍛造方式制作出來的吊蓋,其重量更輕,因此便于運輸和安裝。

6 結(jié)束語

實際應用證明,此種設計方法具有很高的實用性,在多方面的效果均顯著。根據(jù)現(xiàn)場的實際施工環(huán)境,合理地應用此種設計方法,可以達到事半功倍的效果,在節(jié)省材料、降低成本、縮短吊蓋的制作周期等方面效果均較為明顯,保證了項目的施工周期和經(jīng)濟效益。本項目的成功實施可為今后類似項目吊蓋的設計及應用提供借鑒經(jīng)驗。

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