内压薄壁圆筒与封头的强度设计.ppt
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1、1,第三章 内压薄壁圆筒与封头的强度设计,教学重点:内压薄壁圆筒的厚度计算 教学难点:厚度的概念和设计参数的确定,2,第一节 内压薄壁壳体强度计算,一、强度理论及其相应的强度计算公式,1、薄壁压力容器的应力状态,图2-1 单元体应力状态,属二向应力状态,3,第一强度理论(最大主应力理论),强度条件,2、强度理论,最大主应力,设计压力,容器中径,计算厚度,材料的许用应力,4,考虑介质腐蚀性,引入,考虑钢板厚度负偏差,引入,3、内压薄壁圆筒强度计算公式,考虑焊缝对材料强度的削弱,引入,考虑温度对材料的影响引入,因圆筒内径由工艺计算决定,故,用计算压力代设计压力,并圆整,5,设计温度下圆筒的计算应力
2、(强度校核公式),设计温度下圆筒的最大允许工作压力,1、当筒体采用无缝钢管时,应将式中的Di换为D02、以上公式的适用范围为3、用第四强度理论计算结果相差不大,対上式强度计算公式稍加变形就可得到相应的校核公式,6,考虑介质腐蚀性,引入,考虑钢板厚度负偏差,引入,4、内压薄壁球壳强度计算公式,考虑焊缝对材料强度的削弱,引入,考虑温度对材料的影响引入,因圆筒内径由工艺计算决定,故,用计算压力代设计压力,并圆整,7,设计温度下圆筒的计算应力(强度校核公式),设计温度下圆筒的最大允许工作压力,对比内压薄壁球壳与圆筒体的强度计算公式可以看出:当条件相同时,球壳壁厚约为圆筒壁厚的一半,而且球壳的表面积比圆
3、筒体的小,但球壳制造困难。,対上式强度计算公式稍加变形就可得到相应的校核公式,8,设计压力较低的容器计算厚度很薄。大型容器刚度不足,不满足运输、安装的要求。限定最小厚度以满足刚度和稳定性要求。壳体加工成形后不包括腐蚀裕量最小厚度:a.碳素钢和低合金钢制容器不小于3mm b对高合金钢制容器,不小于2mm,1、最小厚度,c.碳素钢、低合金钢制塔式容器,min,d,max,4mm,;,d.不锈钢制塔式容器,max,3mm.,二、容器的厚度和最小厚度,9,各厚度之间的关系,2、容器的厚度,图4-2 壁厚的关系图,10,工作压力 Pw,指在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力。,设计压力 P,指设
4、定的容器顶部的最高压力,它与相应设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力。,计算压力 Pc,指在相应设计温度下,用以确定壳体各部位厚度的压力,其中包括液柱静压力。计算压力pc=设计压力p+液柱静压力,第二节 设计参数的确定,1、压力,11,表4-1 设计压力与计算压力的取值范围,12,指容器在正常工作情况下,在相应的设计压力下,设定的元件的金属温度(沿元件金属截面厚度的温度平均值)。,设计温度是选择材料和确定许用应力时不可少的参数。,2、设计温度,13,(1)极限应力,极限应力的选取与结构的使用条件和失效准则有关,极限应力可以是,许用应力是以材料的各项强度数据为依据,合理选择安全系数n
5、得出的。,3、许用应力和安全系数,1)、许用应力,14,(2)安全系数,安全系数是一个不断发展变化的参数。随着科技发展,安全系数将逐渐变小。,常温下,碳钢和低合金钢,表4-2 钢材的安全系数,15,焊缝区的强度主要取决于熔焊金属、焊缝结构和施焊质量。焊接接头系数的大小决定于焊接接头的型式和无损检测的长度比率。焊接接头系数 是焊接削弱而降低设计许用应力的系数。,4、焊接接头系数,表4-3 焊接接头系数,16,满足强度要求的计算厚度之外,额外增加的厚度,包括钢板负偏差(或钢管负偏差)C1、腐蚀裕量 C2 即 C C1十 C2,1、按表4-9选取2、当钢材的厚度负偏差不大于0.25mm,且不超过名义
6、厚度的6%时,负偏差可以忽略不计。,为防止容器元件由于腐蚀、机械磨损而导致厚度削弱减薄,应考虑腐蚀裕量。,C1 钢板厚度负偏差,C2 腐蚀裕量,5、厚度附加量C,17,标准化问题,6、直径系列与钢板厚度,表4-4 常用钢板厚度,注:5mm为不锈钢常用厚度。,18,在于检验容器的宏观强度和有无渗漏现象,即考察容器的密封性,以确保设备的安全运行。,目的,液压试验,气压试验,气密性试验,压力试验的种类,四、压力试验与强度校核,19,液压试验,气压试验,内压容器试验压力,1、试验压力,/t大于1.8时,按1.8计算;如果容器各元件(圆筒、封头、接管、法兰及紧固件等)所用材料不同时,应取各元件材料的比值
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