压力容器设计知识点及基本概念.ppt
《压力容器设计知识点及基本概念.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《压力容器设计知识点及基本概念.ppt(144页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,压力容器设计复习,知识点及基本概念,2,1我国压力容器设计规范名称是 _。,第一章 化工容器设计概论,GB150-2011 压力容器。,欧盟压力容器规范名称为 _。,EN13445 非直接着火压力容器,3,3.美国压力容器设计规范中的常规设计在ASME锅炉与压力容器设计规范第_卷,第_分册。名称为 _。分析设计规范在第_卷,第_分册。名称为_。,2,1,Rules for Construction of Pressure Vessels,Alternative Rules for Construction of Pressure Vessels,VIII,VIII,第一章 化工容器设计概论
2、,4,4我国钢制压力容器设计规范GB150-98采用的强度理论为:()(A);(B);(C);(D)。,A,第一章 化工容器设计概论,GB压力容器标准中以第一强度理论为设计准则,将最大主应力限制在许用应力以内。,p18,5,5我国钢制压力容器设计规范GB150-1998 钢制压力容器适用于设计压力不大于_MPa:()(A)100;(B)64;(C)35;(D)16。,C,第一章 化工容器设计概论,GB-150压力容器标准适用于设计压力不大于35MPa的钢制压力容器的设计、制造、检验与验收。,p17,6,6.按设计压力大小,容器分为四个等级:(1)低压容器:_ p MPa;(2)中压容器:_ p
3、 MPa;(3)高压容器:_ p MPa;(4)超高压容器:p MPa;,0.1,1.6,1.6,10.0,10.0,100,100,第一章 化工容器设计概论,p19,7,7对压力容器用钢的综合要求是足够的、良好的、优良的、以及良好的。,强度,塑性,韧性,可焊性,第一章 化工容器设计概论,综上所述,保证强度又要有良好的塑性、韧性和可焊性,以致低温韧性,这是对压力容器用钢的基本要求。p7,8,8.空气贮罐,操作压力为0.6MPa,操作温度为常温,若设计厚度超过10毫米,则下列碳素钢材中能够使用的为:(D)(A)Q235AF;(B)Q235B;(C)Q235C;(D)20R。,第一章 化工容器设计
4、概论,Q235类钢是屈服强度为235MPa的碳素结构钢,强度不高,化学成分不满足“固定容规”要求。通常不作为压力容器标准中的容器专用钢。,9,9我国“固定式压力容器安全技术监察规程”把容器分为三类:第类压力容器第类压力容器 第类压力容器,第一章 化工容器设计概论,10,第一章 化工容器设计概论,11,12,13,14,在壳体上作用有两类内力,法向力N和N,及横向力Q、弯矩M和M。法向力来自中面的拉伸和压缩变形,横向力、弯矩是由中面的弯曲变形产生的,将法向力称为薄膜应力,而将横向力、弯矩称为弯曲应力。在壳体理论中,如果考虑上述全部内力,称为“有力矩理论”或“弯曲理论”。但对部分容器,在特定的壳体
5、形状、载荷和支撑条件下,弯曲应力与薄膜应力相比很小,可以略去不计,使壳体计算大大简化,这时壳体的应力状态仅由法向力N和N确定,基于这一假设求解薄膜内力的理论,称为“无力矩理论”或“薄膜理论”。,13什么叫无力矩理论?什么叫有力矩理论?,第二章 中低压容器的规则设计,15,14球形容器的第一曲率半径为_,第二曲率半径为_。,球半径R,第二章 中低压容器的规则设计,15圆柱形容器的第一曲率半径为_,第二曲率半径为_。,16圆锥形容器的第一曲率半径为_,第二曲率半径为_。,p28,球半径R,无穷大,圆柱体半径R,无穷大,R2=x tan,16,17受均匀内压作用的球形容器,经向薄膜应力和周向薄膜应力
6、的关系为()(A);(C)pR/2t(D)pR/t,C,第二章 中低压容器的规则设计,(2-12)p28,17,18受均匀内压作用的圆柱形容器,经向薄膜应力和周向薄膜应力的关系为()(A)=2pR/2t;(B)=2pR/t;(C)2=pR/t;(D)2pR/2t,B,第二章 中低压容器的规则设计,(2-13)p28,18,19均匀内压作用椭圆形封头的顶点处,经向薄膜应力和周向薄膜应力的关系为()(A);(B);(D)1/2,A,第二章 中低压容器的规则设计,(2-16)p29,19,20无力矩理论使用的条件是什么?,第二章 中低压容器的规则设计,20,21承受均匀内压时,椭圆形封头是否会失稳?
7、,第二章 中低压容器的规则设计,在椭圆形封头的长短轴之比大于2时,在封头的转角处和赤道处的周向应力成为负值,会产生局部失稳。,p30,21,横截面(即垂直于轴线的截面)为椭圆形的容器可以用薄膜理论分析应力。(),由于结构不连续,组合壳在连接处附近的局部区域出现衰减很快的应力增大现象,称为“不连续效应”或“边缘效应”。,22.由边缘力和弯矩产生的边缘应力具有_、_等基本特性。,局部性,自限性,23由边缘力和弯矩产生的边缘应力,影响的范围为()(A)(B)(C)(D),A,22,p47,设计中的考虑:可在结构上作局部处理,如:改变连接边缘的刚性结构;边缘应力区局部加强;保证边缘焊缝的质量;降低边缘
8、区的残余应力;避免边缘区附加局部应力、开孔等。只要是塑性材料,即使边缘区局部点的应力超出材料的屈服极限,周围尚未屈服的弹性区也能抑制塑性变形的发展,使容器处于安定状态。故多数有塑性较好材料制成的容器,除结构上做局部处理外,一般不对边缘应力作特殊考虑。然而,对于由于边缘应力较大,可能引起脆性破坏或疲劳破坏的容器,则需详细计算边缘应力,按分析设计。由于边缘应力的自限性,其危害不如薄膜应力,应力分析设计中可取较大需用应力值。不论设计中是否计算边缘应力,都要尽可能改进连接边缘结构,使边缘应力处于较低水平。,23,24圆筒形容器承受内压时,在筒体与封头连接处,除由内压引起的_应力外,还存在满足_条件而产
9、生的_应力,后者具有_和_的特性。,薄膜应力,连续性,边缘,局部性,自限性,第二章 中低压容器的规则设计,24,第二章 中低压容器的规则设计,25,p52,第二章 中低压容器的规则设计,26,p53,第二章 中低压容器的规则设计,27,26受轴对称横向均布载荷的圆形薄板,周边固定时,最大弯曲应力在_处,最大挠度在_处。当周边简支时,最大弯曲应力在_处,最大挠度在_处。,板边缘,板中心,板中心,板中心,第二章 中低压容器的规则设计,25.要使圆板在均布载荷下有较小的挠度和应力,应使圆板处于简支边界条件下。(),28,27受均布横向载荷作用的周边固支圆形薄平板,最大应力为周边径向弯曲应力,当载荷一
10、定时,降低最大应力的方法有()(A)增加厚度;(B)采用高强钢;(C)加固周边支撑;(D)增大圆板直径。,A,第二章 中低压容器的规则设计,29,28设计压力指设定的容器顶部的最高压力,其值不得低于容器的工作压力。,第二章 中低压容器的规则设计,在相同介质压力p、材料和相同直径D下,平板封头比凸形封头厚得多,这是因为()。,30,29压力容器的设计压力通常取最高工作压力的_倍。,1.051.10,30容器的壁厚附加量包括:_。,腐蚀裕量C2,钢板负偏差C1,31焊接接头系数是:_的比值。,焊缝金属与母材强度,第二章 中低压容器的规则设计,31,32安全系数的选取方法,用抗拉强度b时,为_;用屈
11、服强度y时,为_;用蠕变强度tn时,为_;用持久强度tD时,为_;,2.7,1.5,1.0,1.5,第二章 中低压容器的规则设计,32,34液压试验的压力为设计压力的:()(A)1.05倍;(B)1.10倍;(C)1.15倍;(D)1.25倍,D,p67,35气压试验的压力为设计压力的:()(A)1.05倍;(B)1.10倍;(C)1.15倍;(D)1.25倍,B,第二章 中低压容器的规则设计,33,36液压试验时的应力不得超过该试验温度下材料屈服强度的_;气压试验,不得超过屈服强度的_。,90%,80%,第二章 中低压容器的规则设计,p68,对液压试验,此应力值不得超过该试验温度下材料屈服强
12、度的90%,对气压试验,则不得超过屈服强度的80%。,34,37按照我国压力容器标准,最小壁厚,对于碳钢和低合金钢容器不小于_mm,对高合金钢容器不小于_mm。,3,2,第二章 中低压容器的规则设计,p67,最小壁厚:(1)对碳钢和低合金钢容器不小于3mm。(2)对高合金钢容器不小于2mm。,35,39低合金钢容器,液压试验时液体温度不得低于()(A)0 oC;(B)5 oC;(C)10 oC;(D)15 oC,38碳素钢制容器,液压试验时液体温度不得低于()(A)0oC;(B)5 oC;(C)10 oC;(D)15 oC,D,B,p67,40液压试验用水应控制氯离子_。,25 mg/L,第二
13、章 中低压容器的规则设计,36,41在进行容器压力试验时,需要考虑哪些问题?为什么?,(1)压力试验一般用水,进行液压试验。液压试验压力为:其中:PT为内压试验的压力,p为试验内压,s为试验温度下的许用应力,st为设计温度下的许用应力。,第二章 中低压容器的规则设计,37,41在进行容器压力试验时,需要考虑哪些问题?为什么?,(2)奥氏体不锈钢为防止氯离子的腐蚀,应控制Cl 25 mg/L,(3)为防止试验时发生低温脆性破坏,碳素钢、16MnR、正火15MnVR温度不能低于5oC,其他低合金钢,温度不低于15oC,第二章 中低压容器的规则设计,38,41在进行容器压力试验时,需要考虑哪些问题?
14、为什么?,(5)气压试验时,介质温度不得低于15 oC。,(4)不宜作液压试验的容器,可用清洁的干空气、氮气或者其他惰性气体,气压试验的压力为:MPa。,第二章 中低压容器的规则设计,39,41在进行容器压力试验时,需要考虑哪些问题?为什么?,(7)液压或者气压试验时,液压试验压力如果采用高于新容规规定的耐压试验压力时,应当按照GB150规定对壳体进行强度校核。须按下式校核圆筒的应力:,液压试验时,此应力值不得超过试验温度下材料屈服点的90%,气压试验不得超过80%。,第二章 中低压容器的规则设计,(6)也可采用气、液组合试验,40,圆筒形容器,球形容器,椭圆形封头,平板封头,第二章 中低压容
15、器的规则设计,41,43从设计角度,法兰可以分为以下三类:_法兰、_法兰和_法兰。,松式,整体,任意式,44螺栓垫片法兰连接的密封中两个重要的工况是:_、_。,预紧工况,操作工况,第二章 中低压容器的规则设计,相同公称压力和公称直径的容器法兰和管法兰可以混用。(),42,松式法兰,松式法兰,松式法兰,整体法兰,整体法兰,整体法兰,任意式法兰,任意式法兰,任意式法兰,第二章 中低压容器的规则设计,43,46法兰密封常用的压紧面型式有:_、_、_、_四种型式。,榫槽面,梯形槽,凹凸面,突台面,p80,第二章 中低压容器的规则设计,44,47螺栓垫片法兰连接的密封中两个重要的垫片性能参数是:_、_。
16、,垫片压紧力(比压力)y,垫片系数 m,第二章 中低压容器的规则设计,为了避免法兰连接中螺栓与螺母咬死,螺母的硬度一般比螺栓低HB3020。(),45,对用钢板卷制的筒体和成型封头来说,公称直径是指它的 内径,对钢管来说,公称直径是指与钢管内外径接近的某个规定值。,法兰选用的两个重要参数:公称压力和公称直径,公称压力:公称压力是压力容器或管道的标准化压力等级。指规定温度下的最大工作压力,并经过标准化后的压力数值。公称直径:公称直径(公称通径)是容器和管道标准化后的尺寸系列,按国家标准规定的系列选用。,46,(1)必须在预紧时,使螺栓力在压紧面与垫片之间建立起不低于y值的比压力;(2)当设备工作
17、时,螺栓力应能够抵抗内压的作用,并且在垫片表面上维持m倍内压的比压力。,48保证法兰连接紧密不漏的条件是什么?,第二章 中低压容器的规则设计,p85,47,法兰选用中,为什么要先查“最高允许工作压力表”(俗称“升温降压表”)?标准法兰是以16Mn材料在200时的机械性能为依据制定的。即当采用16Mn材料时,其在200时可以承受的最大工作压力为其公称压力值。如果采用的法兰材料非16Mn,而是机械性能低于16Mn的材料,或者法兰的工作温度超过200时,此时法兰可以承受的最大工作压力将低于其公称压力值,即“升温降压”。,48,(1)开孔破坏了原有的应力分布并引起应力集中;(2)接管处容器壳体与接管形
18、成结构不连续应力;(3)壳体与接管连接的拐角处因不等截面过渡(即小圆角)而引起应力集中。这三种因素均使开孔或开孔接管部位的应力比壳体中的膜应力为大,统称开孔或接管部位的应力集中。,49压力容器开孔接管后对应力分布和强度带来什么影响?,第三章 压力容器的整体设计问题,p101,49,50应力集中系数是指_和_的比值。容器开孔接管,除了_加上_,及_等因素的综合作用,其附近就成为压力容器的破坏源。,应力峰值,薄膜应力,开孔引起的应力集中,容器壳体与接管形成的结构不连续应力,壳体与接管连接处因不等截面过渡引起的应力集中,第三章 压力容器的整体设计问题,50,51在均匀内压作用的竖直的薄壁圆筒上开孔时
19、,孔周边的的最大应力出现在:()(A)孔周边任一点;(B)孔周边与水平线成45夹角处;(C)孔周边与水平线成60夹角处;(D)孔周边与水平线成90夹角处;,D,第三章 压力容器的整体设计问题,p102,51,52平板开孔的应力集中系数为:()(A)2;(B)2.5;(C)3;(D)0.5,C,p102,第三章 压力容器的整体设计问题,52,53球壳开孔的应力集中系数为:()(A)2;(B)2.5;(C)3;(D)0.5,第三章 压力容器的整体设计问题,A,p102,53,54圆筒开孔的应力集中系数为:()(A)2;(B)2.5;(C)3;(D)0.5,第三章 压力容器的整体设计问题,B,p10
20、2,54,55应力指数 I 与应力集中系数 Kt 的区别?,第三章 压力容器的整体设计问题,应力指数I指考虑点(可以多个点)的应力分量(、t、r)与容器无开孔接管时的周向薄膜应力之比。应力集中系数Kt指最大应力分量的点(只有一个点)与无应力集中时的计算应力(对容器来说也是无开孔接管时的周向计算薄膜应力)之比。一个区域只有一个Kt值。Kt的大小可以衡量结构应力集中的优劣。结构的应力指数I可以有多个(如拐角的内侧、外侧不同方向),而且不一定是最大的。,p104,55,56目前我国容器设计中开孔补强的设计准则是_、分析法补强。等面积补强的原则是:,等面积补强,在有效的补强范围内,壳体除本身承受内压所
21、需截面积外的多余截面积不应少于开孔所减少的有效截面积,第三章 压力容器的整体设计问题,p108,56,57容器开孔后,局部补强结构形式有:_、_、_。,补强圈补强,整锻件补强,接管补强,第三章 压力容器的整体设计问题,补强圈补强结构简单,制造方便,使用经验丰富,可用于任何场合。(),57,p109,第三章 压力容器的整体设计问题,58,58有效补强范围有多大?,p110,第三章 压力容器的整体设计问题,59,59为了使跨中截面弯矩与支座截面弯矩数值上相近,对卧式容器鞍座的位置宜取()(A)A0.2L;(B)A0.5R;(C)A0.2L;(D)A=L/3,A,第三章 压力容器的整体设计问题,60
22、,分析卧式容器鞍座的位置安放在何处时(设筒体总长为L;梁外伸长为A;筒体内半径为Ri),卧式容器受力较好?(1).按照材料力学的分析,可将卧式容器看成承受均布载荷的外伸梁,在支座和跨中截面弯矩绝对值相等时,为该梁的最佳支座位置,即A0.2L。(2).封头的刚性较大,为利用封头的刚性支撑作用,应尽量使支座靠近封头,有A0.5Ri。,61,卧式容器除了考虑由操作压力引起的薄膜应力外,还要考虑容器总重导致筒体横截面上的纵向弯矩和剪力,而且跨中截面和支座截面是容器可能发生失效的危险截面。为了进行强度或稳定性校核,需要确定危险截面上的最大应力的位置与大小。,60卧式容器中_和_是需校核的危险截面。,支座
23、截面,跨中截面,第三章 压力容器的整体设计问题,p116,62,p117,61支承在双鞍座上正压操作的卧式容器,器壁中出现最大轴向拉伸应力的工况是:()装满物料而未升压;(B)装满物料已升压(C)未装物料而升压;,A,第三章 压力容器的整体设计问题,63,第三章 压力容器的整体设计问题,62卧式容器鞍座跨中截面上筒体的最大轴向应力发生在_和_。,截面最高点,截面最低点,p116,64,支座截面上:,63卧式容器鞍座支座截面上筒体的最大轴向应力发生在_和_。,截面最高点,截面最低点,第三章 压力容器的整体设计问题,p117,65,64卧式容器筒体上的最大切向应力在筒体有加强圈时发生在_,筒体无加
24、强圈但是被封头加强时,及筒体未被加强时分别在_。,水平中心线处,p118,第三章 压力容器的整体设计问题,66,65卧式容器筒体上最大周向压缩应力发生在()跨中截面最高处;(B)跨中截面最低处(C)支座截面最高处;(D)支座截面最低处;,D,第三章 压力容器的整体设计问题,67,66压力容器在结构设计中减少局部应力的措施是_;_。,局部载荷作用处加强,垫衬板减小局部应力,在结构不连续处尽可能圆滑过渡并避开焊缝,p136,第三章 压力容器的整体设计问题,68,p136,67压力封头和筒体连接处,为什么要直边段?,第三章 压力容器的整体设计问题,69,p136,68怎样把角焊缝变成对接焊缝?,第三
25、章 压力容器的整体设计问题,70,第三章 压力容器的整体设计问题,69怎样把变径段的角焊缝变成对接焊缝?,p137,上下连接部位的结构不连续应力过大,30o45o时大端应采用带过渡区的折边锥壳,45o时小端也应采用带过渡区的折边锥壳,最好采用反向曲线形式的回转壳,71,第三章 压力容器的整体设计问题,70容器支座为什么最好要加垫板?,p137,72,71焊缝可以分为几类?,第三章 压力容器的整体设计问题,容器壳体的纵向焊缝及凸形封头的拼接焊缝承受最大主应力,均属于A类焊缝。,73,71焊缝可以分为几类?,第三章 压力容器的整体设计问题,壳体的环向焊缝受的主应力仅为纵焊缝应力的一半,将其分类为B
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 压力容器 设计 知识点 基本概念

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4970618.html