锅炉压力容器应力分析课件.pptx
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1、锅炉压力容器应力分析,第1节 受内压薄壁壳体的应力分析 第2节 受内压厚壁壳体的应力分析 第3节 平板的应力分析 第4节 薄壁壳体边缘应力分析 第5节 开孔的安全性 第6节 热应力,第1节 受内压薄壁壳体的应力分析,几个概念,构件变形的基本形式:拉伸与压缩、剪切、扭转、弯曲。外力:内力:构件内某一部分与相邻部分之间相互的力,作用在一个截面上的力,力系。应力:内力在截面上各点的分布情况,单位截面上作用的内力来衡量。P=dF/dA;法向应力;剪应力;,胡克定律:材料力学实验表明,当应力不超过某一限度时,应力与应变成正比关系。=E;E材料的弹性模量,线应变=du/dx;泊桑比:当构件受到拉伸或压缩时
2、,其横向也发生收缩或胀大,其横向应变也与应力成正比。构件横向应变与纵向应变的比例称为泊桑比。即:即横向应变,几个概念,广义胡克定律:,几个概念,一、无力矩理论及基本方程,壳体与回转壳体,壳体:锅炉压力容器的主要承压结构。是两个近距离同形曲面围成的结构,两曲面间的垂直距离为厚度。中面平分壳体厚度的曲面叫壳体的中面。回转壳体:中面为回转的壳体;,壳体与回转壳体,回转壳体:,壳体与回转壳体,回转壳体:,母线:AB经线:AB,如果通过回转轴作一纵截面与壳体曲面相交所得的交线,与母线的形状相同;中间面:与壳体内外表面等距离的中曲面;法线:n,通过经线上任意一点M垂直于中间面的直线,其延长线必与回转轴相交
3、。,过M点可作无数平面,每一平面与回转曲面相交均有交线,每条交线都在M点有不同的曲率半径,但我们只关心下面三个:,过M点与回转轴作一平面,即MAO平面,称为经线平面。在经线平面上,经线AB上M点的曲率半径称为第一曲率半径,用 表示;过M点作一与回转轴垂直的平面,该平面与回转轴的交线是一个圆,称为回转曲面的平行圆,也称为纬线,此平行圆的圆心一定在回转轴上;过M点再作一与经线AB在M点处切线相垂直的平面,该平面与回转曲面相交又得一曲线,这一曲线在M点的曲率半径称为第二曲率半径,用 表示;,壳体与回转壳体,若自K2点向回转曲面作一个与回转曲面正交的圆锥面,则该圆锥面与回转曲面的交线也是一个圆纬线;就
4、普通回转体而言,用与轴线垂直的平面截取得到的壳体截面与用上述圆锥面截取得到的壳体截面是不一样的,前者是壳体的横截面,并不能截出壳体的真正厚度(圆柱形壳体除外),而后者称为壳体的锥截面,截出的是回转体的真正壁厚;第一曲率半径 的简单求法:经线的曲率半径第二曲率半径 的简单求法:经线到回转轴的距离。,=a,壳体与回转壳体,壳体与回转壳体,薄壁回转壳体:简称回转薄壳,当壳体外径/内径(K)1.2时。厚壁回转壳体:当壳体外径/内径(K)1.2时。,薄壁壳体的基本假设,小位移假设:壳体受力以后,各点的位移远小于壁厚,变形分析时可以忽略高阶微量;直线法假设:壳体变形前后直线关系保持不变(垂直于中间面直线)
5、,变形后厚度保持不变;不挤压假设:壳体各层纤维变形前后均互不挤压,变形后法向应力和其它方向应力相比是可以忽略的,使得薄壁壳体的应力分析变为平面应力分析。,无力矩理论,无矩理论或薄膜理论:对于回转薄壳,认为其承压后的变形与气球充气的情况相似。其内力与应力为张力(无弯曲应力),沿壳体厚度均匀分布,呈双向应力状态,壳壁中没有弯矩及弯曲应力。具有足够的精度。,圆筒形容器受力分析,段:受压前后经线仍近似保持直线,这部分只承受拉应力,称为薄膜应力,没有弯曲应力。段:由于筒体与封头的变形不同,其中筒体变形大于封头的变形,因此在这种连接处形成了一种相互约束,从而导致在附近产生附加的弯曲应力,称为边缘应力。,当
6、圆筒容器承受内压力P作用以后,其直径要稍微增大,故圆筒内的“环向纤维”要伸长,因此在筒体的纵截面上必定有应力产生,此应力称为环向应力,以表示;由于容器两端是封闭的,在承受内压后,筒体的“纵向纤维”也要伸长,则筒体横向截面也有应力产生,此应力称为经向(轴向)应力,以表示。,圆筒形容器受力分析,圆筒形容器受力分析,经向应力作用于筒体的横截面上,方向平行于筒体的轴线;环向应力作用于筒体的纵截面上,方向为切线方向,每一点环向应力的方向不同。,经向应力作用面,环向应力作用面,任意回转体薄膜应力的计算,1、经向应力的计算,同一纬线上的经向应力相等?,Y方向平衡方程:,任意回转体薄膜应力的计算,这个公式是计
7、算承受气体内压的回转体在任意纬线上经向应力的一般公式,称为区域平衡方程式;经向应力产生在经线方向,作用在圆锥面与壳体相割所形成的锥截面上;不同纬线上各点的经向应力不同,而同一纬线上的经向应力相等。,其中 是圆锥面得半顶角。,任意回转体薄膜应力的计算,2、环向应力的计算 在同一经线上的环向应力可能是不相等的,因此不能用截面法求取环向应力。需通过微元体应力平衡方程求取;两个相邻的经线平面(截面1、2);两个相邻且与壳体正交的圆锥面(截面3、4),一、无力矩理论及基本方程,任意回转体薄膜应力的计算,2、环向应力的计算 沿n方向列力平衡方程:,任意回转体薄膜应力的计算,2、环向应力的计算 整理得:,这
8、个公式是计算承受气体内压的回转体环向应力的一般公式,称为微体平衡方程式;环向应力产生在纬线方向,作用在经线平面与壳体相割所形成的纵向截面上。,薄膜理论的应用范围,回转壳体曲面在几何上是轴对称的,壳壁厚度无突变;曲率半径是连续变化的,材料是各向同性的;载荷在壳体曲面上的分布是轴对称和连续的,无突变;壳体边界的固定形式应该是自由支撑的;壳体的边界力应当在壳体曲面的切平面内,要求在边界上无横剪力和弯矩。,薄膜理论的应用,1.受气体内压的圆筒形壳体,环向(纬向)、经向(轴向)应力随内压、圆筒半径成正比;环向应力数值上是经向应力的两倍。,薄膜理论的应用,2.受气体内压的球形壳体,球壳上各点的应力相同;球
9、壳的径向应力和环向应力在数值上相等;球壳的环向应力比同直径、同壁厚的圆筒小一半,这是球壳显著的特点。,薄膜理论的应用,薄膜应力随着r的增大而增加,在锥底处应力最大,而在锥顶处应力为零;因此如果在锥体上开孔,应开在锥顶处;薄膜应力随着锥角的增大而增大。,3.受气体内压的锥形壳体,薄膜理论的应用,4.受气体内压的椭球壳(椭圆形封头),椭圆壳的经线为一椭圆,设其经线方程为,式中 a、b分别为椭圆的长短轴半径。由此方程可得第一曲率半径为:,薄膜理论的应用,4.受气体内压的椭球壳(椭圆形封头),薄膜理论的应用,椭圆形封头上的应力分布,在x=0处,,在x=a处,,径向应力恒为正值,且最大在x=0处,最小值
10、在x=a处;,薄膜理论的应用,椭圆形封头上的应力分布,环向应力在x=0处时大于零;在 x=a处却不一定:,薄膜理论的应用,当a/b=2时,为标准椭圆形封头。与半径与长半轴相等圆筒壳比较,若所受内压相同,则赤道上的环向应力与圆筒壳环向应力相等,方向相反;封头赤道上的经向应力与圆筒体经向应力相等,方向相同。在封头极点的经向、环向应力均等于圆筒壳的环向应力。因而标准椭圆形封头可以与同厚度的圆筒壳匹配。,薄膜理论的应用,5.受气体内压的碟形封头,bb段是半径为R的球壳;ac段为半径为r的圆筒;ab段为连接球顶与圆筒的褶边,是过渡半径为r的圆弧段。,碟形封头的组成:,薄膜理论的应用,对于球顶部分与圆筒部
11、分,分别按相应公式计算其薄膜应力;对于褶边过渡部分:,有:,依理论:,第2节 受内压厚壁壳体的应力分析,一、厚壁壳体的应力特点,厚壁回转壳体:当壳体外径/内径(K)1.2时。通常为圆筒体,在高温、高压下工作。如合成氨、合成甲醇等。可以许多相互套接在一起的薄壁圆筒组成。各层变形受到里层得约束和外层限制,由里及外,其约束和限制力是不一样的,由此产生的环向应力各层也是不一样的,环向应力沿厚度方向分布是不均匀的。由于各层的约束和限制,在径向(法向)方向也产生了应力(不能忽视),叫作“径向应力”。呈三向应力状态。在高温下工作时,热应力沿壁厚出现应力梯度。,一、厚壁壳体的应力特点,厚壁圆筒应力分析方法:无
12、力矩理论不再适用,属超静定问题,应该从平衡、几何、物理三个方面列方程求解。,二、轴向应力分析,对厚壁圆筒两端封闭承受内压时,在远离端部截面中,其轴向应力可用截面法求取。厚壁圆筒轴向应力沿厚度方向是均等的。,二、轴向应力分析,三、经向应力与环向应力分析,由于轴对称,与r只是极坐标 r(壁厚)的函数,而与极角无关。,三、经向应力与环向应力分析,三、经向应力与环向应力分析,1、平衡方程 微元体平衡,四个侧面上的应力在径向(法向)投影之和等于零。,整理并略去高阶无穷小量,且:,三、经向应力与环向应力分析,2、几何方程,内压作用下,微元体各应变之间几何关系;微元体径向应变为:,环向应变:,三、经向应力与
13、环向应力分析,3、物理方程,根据广义虎克定律,得各应变间的关系:,对r求导并代入几何方程(轴向应力在壁厚方向均匀分布):,三、经向应力与环向应力分析,4、微分方程求解,对两个一元二阶方程求解得:,5、边界条件:内表面,径(法)向应力等于内压力,且为压应力 外表面,筒体与大气接触,表压力为零,即:,三、经向应力与环向应力分析,因此,厚壁圆筒各方向应力:,三、经向应力与环向应力分析,应力最大点在圆筒内壁:,应力最大点在圆筒外壁:,四、厚壁与薄壁圆筒应力公式的比较,厚壁容器最大值出现在内壁:,薄膜理论认为圆筒环向应力为经向应力两倍且沿厚度均匀分布:,两者差异:,不同k值的计算差异见表3-1,在K1.
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