水工艺设备理论基础.ppt
《水工艺设备理论基础.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水工艺设备理论基础.ppt(174页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第3章 水工艺设备理论基础,3.1.1 概述,3.1 容器应力理论,3.1.1.1 容器的结构筒体(又称筒身)、封头(又称端盖)、法兰、支座、进出管人孔(或手孔)、视镜等组成,3.1.1.2 容器的分类,(1)按容器形状分为1)方形或矩形容器:由平板焊成,制造简单,便于布置和分格,但承压能力差,故只用于小型常压设备。2)球形容器 由数块球瓣板拼焊而成,承压能力好且相同表面积时容器容积最大,但制作麻烦且不便于安置内部构件,故一般只用于承压的贮罐。3)圆筒形容器 这种容器由圆柱形简体和各种形状的封头组成,制造较为容易,便于安装各种内部构件,而且承压性能较好,因此在水工艺中应用最为广泛。(2)按容器
2、承压情况分为1)常压容器:这类容器仅仅承受容器内介质的静压力,一般不设上盖。2)内压容器 当容器内部介质压力大于外界压力时称为内压容器。这类容器不仅承受容器内介质的静压力,还需承受介质工作压力。按介质工作压力的大小,内压容器可分为低压、中压和高压3)外压容器 当容器内介质压力小于外界压力时,该容器称作外压容器。水工艺中用到的外压容器很少。外压容器设计时主要应考虑稳定问题。,3.1.1.2 容器的分类,(3)按容器材料分为1)金属容器 常用于容器制作的金属材料是低碳钢和普通低合金钢。当介质腐蚀性较大时可使用不锈钢、不锈复合钢板或铝制容器。2)非金属容器 常用于制作容器的非金属材料有聚氯乙烯、玻璃
3、钢、陶瓷、木材、橡胶等。非金属材料可以独立制作容器,也可以作为容器的部分构件和衬里。(4)按容器内有无填料分为1)无填料容器 各种贮槽、贮罐以及部分反应器如气浮器、活性污泥氧化器属于此类。2)填料容器 很多容器,因为工艺的要求在容器内放置了各种不同的填料,如压滤器、吸附塔、离子交换柱等。这类容器和它里边放置的填料构成了填料容器。,3.1.1.3 容器设计的基本要求,(1)工艺要求 容器的总体尺寸、接口管的数目与位置、介质的工作压力,填料的种类、规格、厚度等一般是根据工艺生产的要求通过工艺设计计算及生产经验决定。(2)机械设计的要求1)强度 强度是容器抵抗外力而不破坏的能力,容器需保证具有足够的
4、强度。2)刚度 刚度是容器抵抗外力使其不发生变形的能力。容器必须具有足够的刚度,以防止在外力作用下容器产生不允许的变形。3)稳定性 稳定性是容器或容器构件在外力作用下维持其原有形状的能力。以防止在外力作用下容器被压瘪或出现折皱。4)严密性 容器必须具有足够的严密性,特别是承压容器和贮存、处理有毒介质的容器应具有良好严密性。5)抗腐蚀性和抗冲刷性 容器的材料及其构件和填充的填料要能有效的抵抗介质的腐蚀和水流的冲刷,以保持容器具有较长的使用年限。6)经济方面的要求 在保证容器工艺要求和机械设计要求的基础上,应选择较为便宜的材料以降低制作成本。7)制作、安装、运输及维修均应方便,3.1.2 回转曲面
5、与回转薄壳,回转曲面:以一条直线或平面曲线作母线,绕其同平面的轴线(即回转轴)旋转一周就形成了回转曲面。以回转曲面作为中间面的壳体称作回转壳体。内外表面之间的法向距离称为壳体厚度。对于薄壳,常用中间面来代替壳体的几何特性。,3.1.2 回转曲面与回转薄壳,回转薄壳:中间面是由一条平面曲线或直线绕同平面内的轴线回转而成。母线:绕轴线(回转轴)回转形成中面的平面曲线。极点:中间面与回转轴的交点。经线平面:通过回转轴的平面。经线:经线平面与中间面的交线。平行圆:垂直于回转轴的平面与中间面的交线称为平行圆。中间面法线:过中间面上的点且垂直于中间面的直线,法线必与回转轴相交,3.1.2 回转曲面与回转薄
6、壳,第一主曲率半径R1:经线上点的曲率半径。第二主曲率半径R2:垂直于经线的平面与中间面交线上点的曲率半径。等于考察点B到该点法线与回转轴交点K2之间长度(K2B)平行圆半径r:平行圆半径。纬线:平行圆就是回转曲面的纬线同一点的第一与第二主曲率半径都在该点的法线上。,3.1.3 回转薄壳的薄膜应力,回转薄壳承受内压后,在经线方向和纬线方向都要产生伸长变形,所以,在经线方向将会产生经向应力m,在纬线方向会产生环向应力。由于轴对称,故同一纬线上各点的经向应力m和环向应力均相等。由于水工艺所涉及的壳体基本为薄壳,可以认为,m、在壳壁厚度上均匀分布,经向薄膜及环向薄膜应力,1、2:壳体第一、第二曲率半
7、径,s1、s-壳体的经向、周向应力,MPa;:壳体的厚度,mm;P:壳体所受介质的压力,MPa。,3.1.4 内压薄壁容器的应力,1.圆筒形壳体 圆筒壳的第一曲率半径1=,第二曲率半径2=D/2,壳体壁厚为,中间面直径为D,介质对壳体的内压力为P时,其经向薄膜应力与环向薄膜应力为:,可以看出圆柱壳上的环向应力比经向应力大一倍。同时,可以看出圆柱壳的D/值越大,在一定的压力作用下所产生的应力越大。因此,决定圆柱壳承压能力大小是中径与壳体壁厚之比,而不是壁厚的绝对数值,3.1.4.2 球壳的薄膜应力,球壳的母线为半径为R的半圆周,其壳体上的任一点的1、2均相等,且都等于球壳的中间面半径。,球壳上各
8、点的应力相等,而且m和也相等。球壳上的薄膜应力只有同直径同壁厚圆柱壳的环向应力的一半。,3.1.4.3 椭球壳,水工程中常用椭球壳的一半作为容器的封头,它是由四分之一椭圆曲线绕回转轴Oy旋转而形成的。半椭球壳上各点的m,,3.1.4.3 椭球壳,1.椭球壳上各点的应力是不等的,它与各点的坐标(x,y)有关。2.椭球壳上应力的大小及其分布情况与椭球的长轴与短轴之比ab有关。ab值增大时,椭球壳上的最大应力将增大,而当ab 1时,椭球壳即变为球壳3.水工艺设备用半个椭球做为容器的端盖时,为便于冲压制造和降低容器高度,封头的深度浅一些较好,但ab的增大将导致应力的增大,故椭球封头的ab不应超过2。4
9、.当ab2时,半椭球封头的最大膜应力产生于半椭球的顶点,即x0,yb处,其值为,3.1.4.4 锥形壳,锥形壳一般用于容器的封头或变径段,锥形壳的薄膜应力P介质的内压力;锥壳的半顶角;锥壳的壁厚;r计算点所在平行圆的半径,即该点距回转轴的距离,3.1.4.4 锥形壳,随着半锥角的增大壳体的应力将变大,所以在承压容器中太大的锥角是不宜采用。锥形壳中最大应力产生于大端,其值分别为,3.1.5 压力容器的强度计算,3.1.5.1 压力容器与常压容器受劳动部颁发的压力容器安全技术监察规程(简称容规)管理的压力 容器必须同时满足以下三个条件:1.最高工作压力pw0.1MPa(不含液体静压力)。2.容器内
10、径D1150mm,且容积V25L。3.介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体。在水工艺设备中,使用最多的是充满常温水的压力容器。严格地讲,这些容器不属于容规监察的压力容器。但是若水的压力较高,器壁也会产生较大的应力,这种容器的壁厚仍然与受容规监察的容器一样按强度计算确定。常压容器的壁厚一般按刚度及制造要求来确定。,3.1.5.2 内压圆筒壁厚的确定,(1)理论计算壁厚和设计厚度 中径为D,壁厚为的圆筒体,在承受介质的内压为p时,其经向薄膜应力和环向薄膜应力分别是,3.1.5.2 内压圆筒壁厚的确定,环向薄膜应力是经向薄膜应力的两倍,若钢板在设计温度下的许用应力为按薄膜应力条件
11、,考虑焊缝强度、内径等等,3.1.5.2 内压圆筒壁厚的确定,若容器的设计使用寿命为n年,介质对容器壁的年腐蚀量为mm年,则在容器的使用过程中,器壁因腐蚀而减薄的总量称作腐蚀裕量,其值为C1n,腐蚀裕量应包括在容器的壁厚之中。计算厚度与腐蚀裕量之和称作设计厚度,用d表示。d=+C1,(2)圆筒壁的名义厚度,由于钢板的生产标准中规定了一定量的允许正、负偏差值,故钢板的实际厚度可能小于标注的名义厚度。故在容器壁的厚度应加上钢板的负偏差C2另外,计算得出的钢板厚度一般不会恰恰等于钢板的规格厚度,故需将计算厚度向上调整使其符合钢板的规格厚度,此调整值称为圆整值,其值不应大于1至2mm。将钢板的设计厚度
12、加上钢板的负偏差并向上圆整至钢板的规格厚度得出容器壁的名义厚度,用n表示,即,(3)圆筒的有效厚度,负偏差C2可能在一开始就根本不存在,钢板的腐蚀裕量C1会随着容器使用而逐渐减小直至为零,而只有器壁的计算厚度和圆整值在整个使用过程中一直存在,并起抵抗介质压力的作用。我们把和之和称作容器壁的有效厚度e即容器的设计压力P,钢板在设计温度下的许用应力、焊缝系数、钢板或钢管的负偏差C以及圆整值均可按有关设计规范和设计手册选用。,3.1.5.3 容器壁的最小厚度min,当容器的设计压力较低时,由强度计算确定的容器壁的厚度不能满足容器制造、运输和安装等方面的要求,因此对圆筒的最小壁厚作了规定,用min 表
13、示。应当注意的是,规定的最小厚度内并不包括腐蚀裕量C1。即器壁圆筒的名义厚度n(选用钢板的标注厚度)应等于或大于下述的最小厚度min和腐蚀裕量C1之和,但当min钢板负偏差时,可以将C2包括在min之内。筒体的最小壁厚的规定如下,3.1.5.3 容器壁的最小厚度min,名义厚度的确定流程,3.1.6 平板的弯曲应力,应当指出,在承受内压时容器壁会发生弯曲,从而产生弯曲应力,不过弯曲应力实际上是很小的,远远小于薄膜应力。所以按薄膜应力理论进行内压薄膜容器的筒体的设计和计算是安全的 但是,容器的封头和矩形压力容器在内压作用下,将产生很大的弯曲应力,不能仅仅依靠薄膜应力理论来进行它们的设计和计算,最
14、大弯曲应力Mmax,周边简支、承受均布载荷的圆平钢板,最大弯曲应力产生于圆板中心处的上 下表面处,其值为:,最大弯曲应力Mmax,周边固定,承受局部荷载时,圆平板的最大弯曲应力出现在板的四周的上下表面处,对于钢板其值为:,弯曲应力与薄膜应力的比较,压力容器引起的二次应力,一次应力:由外载引起的正应力和切应力,又称为基本应力。外载包括容器及其附件的自重,内压和外压、外力(风载荷、地震载荷等)和外加力矩(接管力矩)等。一次应力的特征:能满足外力、内力和弯矩的平衡要求,即容器在载荷作用下,为保持容器各部分平衡所需要的力。它不能靠本身达到的屈服极限来限制其大小属于这种应力的有薄壁圆筒体或球壳等由于压力
15、产生的总体薄膜应力,平端盖中央部分由于压力产生的弯曲应力。,二次应力,二次应力:我们把由于相互连接的零部件各自欲发生变形而受到对方限制引起的应力称作二次应力边界应力:由于封头和筒身连接在一起,二者的变形将相互受到对方的限制,这种相互制约必导致产生一组大小相等,方向相反的内力系,由此而发生于两个部件连接处的应力称为边界应力,3.1.8 内压封头设计,封头可分为三类第一是凸形封头半球形封头半椭球形封头带折边球形封头无折边球形封头四种第二是锥形封头无折边锥形封头带折边锥形封头两种第三类为平板形封头,对于凸形封头和锥形封头,它们的强度计算均以薄膜应力理论为基础,对于平板形封头的强度计算则应以平板弯曲理
16、论为依据,3.1.8.1 半球形封头,半球形封头是由半个球壳构成。直径较小的半球形封头可以整体热压成形。直径很大的则采用分瓣冲压后焊接组合的制造工艺。球壳的环向薄膜应力与经向薄膜应力相等,其值为m=pD/4所以封头的许用应力、理论厚度:,3.1.8.2 半椭球形封头,半椭球形封头的母线是四分之一的椭圆线和平行于回转轴的短线光滑连接而成的,因此这种封头实际上是由半个椭球和一个高度为h0的圆柱筒节(即封头的直边部分)构成半椭球形封头可以减小容器的高度,但力学特性不如半球形封头。半椭球封头圆筒h0可以按下表选用,3.1.8.2 半椭球形封头,3.1.8.3 碟形封头,如图所示,碟形封头的母线OABC
17、由三段曲线光滑连接而成,其中OA为半径为R的大圆弧,AB为半径为r的小圆弧,BC为平行于回转轴的短直线。以碟形封头的中央部分是一个球面,其四周是一个半径为r的环状壳体,称为封头的折边,折边下边是一个圆柱形短节,称作封头的直边,碟形封头又称作带折边的球形封头。碟形封头球面部分的内径R1可取等于封头内直径D1或0.9D1,直边高度h0与标准椭球封头的直边相同,折边半径r越小,则封头的曲面深度将越浅,通常取折边的内半径r(0.150.20)R1,3.1.8.3 碟形封头,球面的曲率变化很小,弯曲应力很小,而其一次薄膜应力可按球壳的应力公式计算在内压作用下,封头的折边部分会产生较大的曲率变化,因此在折
18、边部分除存在薄膜应力外还存在较大的弯曲应力。其总应力将高于球面内的应力,所以蹀形封头的壁厚:,3.1.8.4 无折边球形封头,如图,无折边球形封头为一内半径为R1的球面,它直接焊接在圆柱形的器壁上,这样可以降低封头的曲面高度。无折边封头既可以用作容器的端封头,也可以作为容器内两个相邻承压空间的隔板。无折边球形封头与圆柱形筒体的连接处存在着较大的边界应力,按薄膜应力条件确定的封头厚度将不能满足边界应力的要求。,3.1.8.4 无折边球形封头,解决的办法是在以薄膜应力条件确定的封头厚度上乘以一个大于1的系数Q0,Q0的值可查阅有关规范和手册。同时需要注意的是边界应力不仅作用于封头,而且也作用于与封
19、头连接处附近的筒壁,故这部分筒壁的厚度应加厚至封头的厚度,筒壁加厚的高度应不小于,3.1.8.5 锥形封头,锥形封头常用于立式容器的底部以便于卸出物料,分为不带折边的和带折边的两种。不带折边的锥形封头其半锥角30o,带折边的锥形封头,其半锥角60o,折边半径r不能小于0.1D1,直边高度与椭球形封头的规定相同。,3.1.8.6 平板形封头,圆形平板作为容器的封头而承受介质的压力时,将处于受弯的不利状态,它的壁厚将比简体壁厚大很多。同时平板形封头还会对筒体造成较大的边界应力。因此,承压设备一般不采用平板封头,仅在压力容器的人孔、手孔处等才采用平板。周边固定和周边简支的圆形平板承受匀布荷载时,封头
20、厚度可以由以下条件导出,3.2 机械传动理论,3.2.1 机械传动概述 机械:机器和机构的总称。在国防、科技、国民生产的各个领域以及日常生活中都有着极其广泛的应用。机械化生产的水平高低是衡量一个国家技术水平和现代化程度的重要标志。3.2.1.1 机构 机构是由多种实物(如齿轮、螺丝、连杆、叶片等机械零件)组合而成,各实物间具有确定的相对运动(如水泵的叶片与外壳间,内燃机的活塞与气缸间等)。组成机构的各相对运动的部分称为构件。,3.2.1.2 机器,机器:根据某种使用要求而设计制造的一种能执行某种机械运动的装置机器依其复杂程度可以由多种机构组合而成,而简单的机器也可以只包含一种机构,如电动机、水
21、泵等。常用机构:齿轮机构、连杆机构、凸轮机构等。,3.2.2 机械传动的主要方式,齿轮传动,带传动,链传动3.2.2.1 齿轮传动一、齿轮传动概述齿轮机构是各种机构中应用最为广泛的一种传动机构。它可用来传递空间任意两轴间的运动和动力优点:首先齿轮传动具有较高的传动效率,这对于大功率传动是很重要的特点,使机械传动减少大量的能量损失。齿轮传动承载能力大,与其他传动形式相比,在传递同样载荷的前提下,具有较小的体积,具有较高的使用寿命,甚至无限寿命。齿轮传动的瞬时传动比(链传动相比)和平均传动比(带传动相比)都较稳定,具有较高的传动精度。使用寿命长、工作安全可靠等。缺点:齿轮传动的主要缺点是对传动零件
22、及相关的零件提出较高的制造,安装,调整的要求,另外齿轮传动不适合于远距离传动(与带传动和链传动相比),3.2.2 机械传动的主要方式,类型:传动比(i121/2)是否恒定,可将齿轮机构分为两大类。1)定传动比(即i12常数)传动的齿轮机构 因为在这种齿轮机构中的齿轮都是圆形的(如圆柱形和圆锥形等),所以又称为圆形齿轮机构。2)变传动比(即按一定的规律变化)传动的齿轮机构 因为在这种齿轮机构中的齿轮一般是非圆形的,所以又称为非圆齿轮机构。按工作条件齿轮传动分两种形式 开式传动:齿轮外露,易进入灰尘、杂质,磨损严重,润滑差,对安全操作不利,适用低速场合。例水泥搅拌等设备。闭式传动:封闭在刚性的箱体
23、内,润滑良好,精度高,防护条件好。例机床、减速器等。两轮的相对运动平面齿轮机构空间齿轮机构在各种齿轮机械中应用最广泛的是圆形齿轮机构,它可以保证传动比恒定不变,使机械运转平稳,以满足现代机械日益向高速重载方向发展的需要。而非圆齿轮机构则用于一些具有特殊要求的机械中,例如在某些流量计中常用卵形齿轮,1.平面齿轮机构,1)直齿圆柱齿轮机构(直齿轮)齿廓曲面母线与齿轮轴线平行。a.外啮合齿轮机构 齿排在圆柱体的外侧,两齿轮转向相反。b.内啮合齿轮机构 齿排在空心圆柱体的内表面,两齿轮转向 相同。c.齿轮齿条机构 一个齿轮的齿排在平板上。,2)斜齿圆柱齿轮机构(斜齿轮),齿廓曲面的母线与齿轮轴线倾斜一
24、个角度。种类:外啮合、内啮合、齿轮齿条机构3)人字齿轮传动,2.空间齿轮机构,两齿轮轴线在空间不平行,两轮之间的运动为空间运动。1)圆锥齿轮机构 a.直齿(两轴线相交)。b.曲齿(两轴线垂直相交或垂直交错)。C.斜齿,2)螺旋齿轮机构(交错齿轮机构),3)蜗轮蜗杆机构(两轴线垂直交错),二、渐开线标准齿轮各部分名称和尺寸,1)齿顶圆:以齿轮的轴心为圆心,通过齿轮各轮齿顶端所作的圆称为齿顶圆。其直径和半径分别以da和ra表示。2)齿根圆:以齿轮的轴心为圆心,通过齿轮各齿槽底部所作的圆称为齿根圆。其直径和半径分别以df和rf表示。3)齿厚:沿任意圆周所量得的轮齿上的弧线厚度称为该圆周上的齿厚,以s
25、k表示。,二、渐开线标准齿轮各部分名称和尺寸,4)齿槽宽:相邻两轮齿之间的齿槽沿任意圆周所量的弧线宽度,称为该圆周上的齿槽宽,以ek表示。5)齿距 沿任意圆周所量得的相邻两齿上同侧齿廓之间的弧长称为该圆上的齿距,以pk表示。在同一圆周上,齿距等于齿厚与齿槽宽之和,6)分度圆 为了便于齿轮各部分尺寸的计算,在齿轮上选择一个圆作为计算的基准,其上的齿厚与齿槽宽相等,称该圆为齿轮的分度圆。其直径、半径、齿厚、齿槽宽和齿距分别以d、r、s、e和p表示,即es,且ps+e,二、渐开线标准齿轮各部分名称和尺寸,7)齿顶高:介于分度圆与齿顶圆之间的轮齿部分称为齿顶,其径向高度称为齿顶高,以ha表示。8)齿根
- 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:
- 水工 设备 理论基础
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6586254.html