论文部分内容阅读
在汽车保有量高速增长、世界能源格局变化和环保要求日益提高的背景下,具有良好经济和环保效益的天然气(CNG)汽车得到大力推广和普及,CNG气瓶使用量随之增加,其中CNG钢瓶占据CNG气瓶比例的90%以上。CNG钢瓶使用过程中出现的燃烧、爆炸事故往往引发灾难性后果。由于火灾试验耗资大、危险性高、结果重复性差等原因,数值模拟研究受到越来越广泛的重视。本文对火灾环境下车用CNG钢瓶的热及力学响应进行了数值模拟研究、失效机理分析、失效时间预测和提出安全消防策略,具有一定的理论价值和现实意义。本文主要内容如下:(1)火灾环境下车用CNG钢瓶的热响应数值模拟研究。基于分区求解、边界耦合数值解法和流固耦合传热理论,按真实的火灾试验模型和合理的假设,分别建立火灾环境和CNG钢瓶的物理数学模型;然后利用大型流体动力学分析软件FLUENT对无风和有风火灾环境进行三维数值模拟,计算得到火焰的流场、温度场和钢瓶外壁的热流密度分布,证明无风环境下能提供相对均匀和充足的热量。无风火灾环境下得到的钢瓶外壁的热流密度分布作为钢瓶模型的热边界;同样运用FLUENT软件对钢瓶进行三维瞬态热响应过程进行数值模拟,计算得到在420秒内瓶内介质温度、压力及气瓶壁温度随时间的变化规律。(2)火灾环境下车用CNG钢瓶的力学响应数值模拟研究。根据顺序热-结构耦合思想和弹塑性力学理论,运用ANSYS workbench13.0集成流体力学分析模块FLUENT和热-结构静力模块ANSYS Mechanical,首先验证了有限元模型具有良好的计算精度,然后对处在不同温度场和压力场共同作用下的气瓶壁进行有限元应力分析,并进行强度校核,证明了钢瓶在420秒前满足强度要求。(3)火灾环境下车用CNG钢瓶的失效机理初步研究、失效预测和预防。通过失效机理分析,提出了意外火灾环境下钢瓶爆破失效时间点与爆破失效压力的理论预测方法。首先对钢瓶进行失效机理分析,提出失效准则,根据极限载荷有限元分析法得到不同温度和性能条件下气瓶爆破压力的三次多项式拟合曲线,继而根据FLUENT计算气瓶内压变化的热响应曲线,通过二曲线交汇点准确预测意外火灾环境下气瓶爆破失效时间点与爆破失效压力,CNG钢瓶气瓶的失效时间在火烧420秒左右;根据失效机理分析,提出了气瓶安全消防对策。