外压圆筒和管子厚度的图算法课件.ppt
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1、1,教学重点:(1)失稳和临界压力的概念;(2)影响临界压力的因素;(3)外压容器的图算法设计。教学难点:图算法的原理。,第五章 外压圆筒与封头的设计,2,第一节 概述,一、外压容器的失稳,壳体外部压力大于壳体内部压力的容器称为外压容器,(举例:真空冷凝器,夹套反应釜),1、外压容器的定义,3,1-搅拌器 2-罐体 3-夹套 4-搅拌轴 5-压出管 6-支座 7-人孔 8-轴封 9-传动装置,图5-1 夹套反应釜结构图,4,薄壁圆筒,周向薄膜应力,计算厚度,mm;D筒体中间面直径,mm。,经向薄膜应力,压应力,2、外压薄壁容器的受力,5,承受外压载荷的壳体,当外压载荷增大到某一值时,壳体会突然
2、失去原来的形状,被压扁或出现波纹,载荷卸去后,壳体不能恢复原状,这种现象称为外压壳体的失稳。,3、失稳及其实质,图5-2 失稳后的情况,6,7,二、容器失稳型式的分类,侧向失稳,容器由均匀侧向外压引起的失稳,叫侧向失稳 特点:横断面由圆形变为波形,长圆筒动画2波,短圆筒动画3波,短圆筒动画4波,1、按受力方向分为侧向失稳与轴向失稳,图5-3 外压圆筒侧向失稳后的形状,8,轴向失稳,轴向失稳由轴向压应力引起,失稳后其经线由原来的直线变为波形线,而横断面仍为圆形。,p,图5-4 薄膜圆筒的轴向失稳,9,整体失稳,局部失稳,压应力均布于全部周向或径向,失稳后整个容器被压瘪。,压应力作用于某局部处,失
3、稳后局部被压瘪或皱折,如容器在支座或其他支承处以及在安装运输中由于过大的局部外压引起的局部失稳。,2、按压应力作用范围分为整体失稳与局部失稳,10,第二节 临界压力,一、临界压力的概念,壳体失稳时所承受的相应压力,称为临界压力。,壳体在临界压力作用下,壳体内存在的压应力称为临界压应力。,11,二、影响临界压力的因素,第一组():L/D相同时,/D大者临界压力高;,第二组():/D相同时,L/D小者临界压力高;,第三组():/D、L/D相同,有加强圈者临界压力高。,1、筒体几何尺寸的影响,12,材料的弹性模数E和泊桑比越大,其抵抗变形的能力就越强,因而其临界压力也就越高。,但是,由于各种钢材的E
4、和值相差不大,所以选用高强度钢代替一般碳素钢制造外压容器,并不能提高筒体的临界压力,2、筒体材料性能的影响,13,稳定性的破坏并不是由于壳体存在椭圆度或材料不均匀而引起的。无论壳体的形状多么精确,材料多么均匀,当外压力达到一定数值时也会失稳。,壳体的椭圆度与材料的不均匀性,能使其临界压力的数值降低,使失稳提前发生。,3、筒体椭圆度和材料不均匀性的影响,14,三、长圆筒、短圆筒、刚性圆筒的定性描述,15,四、临界压力的理论计算公式,钢制长圆筒,无关,1、长圆筒,16,推论:从长圆筒临界压力公式可得相应的临界应力与临界应变公式,临界压力,临界应力,应变,应变与材料无关,只与筒体几何尺寸有关,17,
5、有关,圆筒外部或内部两相邻刚性构件之间的最大距离,举例,2、钢制短圆筒,18,L圆筒长封头直边段 端盖1深度+端盖2深度,举例,对于凸形端盖,对于筒体上有加强圈的,圆筒外部或内部两相邻刚性构件之间的最大距离,图5-5 外圆筒的计算长度,19,推论:从短圆筒临界压力公式可得相应的临界应力与临界应变公式,临界压力,临界应力,应变,应变与材料无关,只与筒体几何尺寸有关,20,3、刚性圆筒,4,/,t,s,t,MPa,s,s,可取,用压应力,材料在设计温度下的许,压,-,21,1)定义:容器在外压作用下,与临界压力相对应的长度,称为临界长度。,2)作用:用临界长度和作为长、短圆筒和刚性圆筒的区分界限。
6、,刚性圆筒,短圆筒,长圆筒,五、临界长度和长圆筒、短圆筒、刚性圆筒的定量描述,1、临界长度,22,长圆筒临界压力公式,3)求解:,23,短圆筒临界压力公式,刚性圆筒最高工作压力公式,24,4)结论,25,第三节 外压圆筒的工程设计,一、设计准则,P许用外压力,MPa,稳定安全系数。,1、许用外压力P和稳定安全系数m,26,2、设计准则,27,二、外压圆筒壁厚设计的图算法,1、算图,(1)几何参数计算图:L/DoDo/eA 关系曲线,令 A=,以A作为横坐标,L/Do作为纵坐标,Do/e作为参量绘成曲线;见图5-6,A,L/Do,Do/e,28,图5-6 外压或轴向受压圆筒和管子几何参数计算图(
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