第4章对容器设计的安全要求(2)内压薄壁圆筒与封头的强度设计.

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1、第四章 对容器设计的安全要求,4-2内压薄壁圆筒与封头的强度设计,第四章 对容器设计的安全要求,容器的设计对它的安全运行的影响主要有三个方面: 一、壁厚:太小的壁厚会在压力作用下产生过度的弹性及塑性变形,导致破裂。 二、材料:韧性降低脆性断裂工作介质对其腐蚀腐蚀破裂。 三、结构:结构不良会产生过高的局部应力,在反复加压卸压过程中导致破裂。,关于弹性失效的设计准则,容器上某处的最大应力达到材料在设计温度下的屈服点 ts,容器即告破坏(这里所讲的“破坏”,并不完全指容器破裂,而是泛指容器失去正常的工作能力,即工程上所说的“失效”)。也就是说,容器的每一部分必须处于弹性变形范围内,保证器壁内的相当应

2、力必须小于材料由单向拉伸时测得的屈服点,即当s。为了保证结构安全可靠地工作,还必须留有一定的安全裕度,使结构中的最大工作应力与材料的许用应力之间满足一定的关系。这就是强度安全条件,即 式中,当当可由主应力借助于强度理论来确定;0为极限应力,可由简单拉伸试验确定;n为安全系数;为许用应力。,强度理论,压力容器零部件中各点的受力大多数是二向应力状态或三向应力状态,如图所示。 建立这种应力状态的强度条件,必须借助于强度理论,将二向应力状态和三向应力状态转换成相当于单向拉伸应力状态的相当应力。欲建立式 所表示的强度条件,必须解决两方面的问题:一是根据应力状态确定主应力;二是确定材料的许用应力。,强度理

3、论,对于承受均匀内压的薄壁圆筒形容器,其圆筒体主应力为 第一强度理论 相应的强度条件 第三强度理论 相应的强度条件 第四强度理论 相应的强度条件,第一强度理论用于脆性材料,第三强度理论和第四强度理论适用于塑性材料,压力容器的载荷,工作压力 是指正常工作情况下,容器顶部可能出现的最高压力。对多数容器来说,压力往往是确定其壁厚的唯一载荷。 重力载荷 容器的重力载荷包括容器的自重、所容纳的介质重力以及永久性地连接于容器上的工艺附件、保温材料及操作平台等的重力。 风载荷 对于安置于室外的高耸设备必须考虑风载荷的作用。当风载荷吹到设备的迎风面上时, 相当于对设备作用了一个脉动的力矩。若将这类高耸直立容器

4、当作一个支承于地表的悬臂梁,由于风力矩的作用将使设备受到平行于风向的静弯矩作用,在迎风面的器壁产生轴向拉应力,背风面产生轴向压应力。 地震载荷 地震时,地面突然产生水平或垂直的运动,使固定于地面的容器产生惯性力,即地震力。地震波的作用下有三个方向的运动:水平方向振动、垂直方向振动和扭转,其中以水平方向振动危害较大。 温度载荷 对于操作温度高于(或低于)室温的容器,在使用时其壁温将高于(或低于)安装温度。如果这种由于温度变化产生的变形受到相邻构件或材料的限制,构件内部就会产生温差应力。,压力容器的应力分类,一次应力 P 一次应力是指为平衡压力与其他外加机械载荷所必需的应力。 二次应力Q 二次应力

5、是由于容器自身的约束或相邻部件间的相互约束所引起的正应力或切应力。 峰值应力F 峰值应力是由局部结构不连续和局部热应力的影响而叠加到一次加二次应力之上的应力增量。,压力容器的局部应力,边缘应力 热应力 制造偏差引起的附加应力 截面不圆引起的附加应力 错边和角变形引起的附加应力 表面凹凸不平引起的附加应力 焊接接头的局部应力,许用应力及壁厚的确定,一般情况下,仅仅考虑容器的压力载荷,而且只考虑由压力载荷而引起的主要应力。 钢制圆筒开容器由于曲率半径的改变而产生的周向弯曲应力可以由理论推算得出,约为 (p为内压力),它比起其周向薄膜应力 是一个可忽略的数值,二容器壁厚的确定,一般的压力容器只是根据

6、它在各种载荷(主要是压力载荷)下所产生的,能直接导致容器破坏的薄膜应力(或加上弯曲应力)来确定它的壁厚 至于在总体结构不连续处等所产生的,自限性应力以及局部结构不连续处等所产生的,并不引起重要变形的局部应力则采用在结构型式和尺寸上加以限制的方法,将其控制在一定的范围内。,(一)计算壁厚的有关参数,压力 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 指设定的容器顶部的最高压力,它与相应的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。当壳体各部位或元件所承受的液柱静压力小于5%设

7、计压力时,可忽略不计。,(一)计算壁厚的有关参数,设计温度 设计温度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)。设计温度与设计压力一起作为设计载荷条件。标志在产品铭牌上的设计温度应是壳体金属设计温度的最高值或最低值。 设计温度虽不直接反映在上述计算公式中,但它是设计中选择材料和确定许用应力时不可缺少的一个基本参数。,(一)计算壁厚的有关参数,设计温度必须在材料允许的使用温度范围内,可从-196至钢材的蠕变范围。材料的具体适用温度范围是: 压力容器用碳素钢:-19475; 低合金钢:-40475; 低温用钢:至-70; 碳钼钢及锰钼铌钢:至

8、520; 铬钼低合金钢:至580; 铁素体高合金钢:至500; 非受压容器用碳素钢:沸腾钢0250,镇静钢0350; 奥氏体高合金钢:-196700低于-100使用时,需补做设计温度下焊接接头的夏比(V形缺口)冲击试验。,(一)计算壁厚的有关参数,许用应力:许用应力是应力达到的极限值。许用应力的选择是强度计算的关键,是容器设计的一个主要参数。许用应力以材料的极限应力0(不包括局部应力)为基础,并选择合理的安全系数。一般许用应为材料的强度特性( )除以安全系数。强度特性还应考虑温度影响( ),持久级限 和蠕变极限 。,极限应力0的取法,选用哪一个强度指标作为极限应力来确定许用应力,与部件的使用条

9、件及失效准则有关,根据不同的情况,极限应力0可以是 、 、 和 。,极限应力0的取法,对于由塑性材料制造的承压件,应保证其在工作时不发生全面的塑性变形,即大面积屈服,以防止材料发生应变硬化,强度升高,塑性、韧性和耐腐蚀性降低。一般都以屈服点 或屈服强度 作为确定许用应力的基础。,极限应力0的取法,对于脆性材料或没有明显屈服点的塑性材料,常以抗拉强度b来确定许用应力,即以材料的断裂作为限制条件。,极限应力0的取法,对于锅炉和压力容器的承压部件,其最大的不安全性是断裂,而且以b来确定许用应力有悠久的历史,已成习惯。因此,对于工作壁温为常温(200)时,其许用应力应满足上述塑性变形和以断裂为限制这两

10、个条件,即许用应力,特别是对高强度钢制的承压部件,以b为基准确定许用应力就更为必要。,极限应力0的取法,对于工作壁温高于常温而低于高温的中温容器承压部件,其许用应力,极限应力0的取法,对于高温条件下(达到材料蠕变温度,即对碳钢和低合金钢420,铬钼合金钢450,奥氏体不锈钢550)的承压部件,一方面要考虑高温蠕变( ),另一方面还要考虑材料的长期高温强度指标 。因此,高温承压部件的许用应力,nb,ns,nn,nD抗拉强度、屈服点(屈服强度)、蠕 变极限和持久强度的安全系数。,安全系数及其取法,安全系数的合理选择是设计中一个比较复杂和关键的问题,因为它与许多因素有关,其中包括: 计算方法的准确性

11、、可靠性和受力分析的精确程度。 材料的质量、焊接检验等制造技术水平; 容器的工作条件,如压力、温度和温压波动及容器在生产中的重要性和危险性等。,安全系数及其取法,安全系数是一个不断发展变化的参数。按照科学技术发展的总趋势,安全系数将逐渐变小。目前我国推荐的中低压容器用材的安全系数见表。,焊接接头系数,焊缝区是容器上强度比较薄弱的地方。焊缝区强度降低的原因在于焊接时可能出现缺陷而未被发现;焊接热影响区往往形成粗大晶粒区;结构刚性约束造成焊接内应力过大等。 焊缝区的强度主要取决于熔焊金属、焊缝结构和施焊质量。设计所需的焊接接头系数的大小主要根据焊接接头的型式和无损检测的长度比率确定。 焊接接头系数

12、表示焊缝强度受影响的程度而引出的、确定容器壁厚的一个参数。它表示接焊接接头强度与母材强度之比值。用以反映由于焊接材料、焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。,常见的焊接形式:,常见对接焊 焊缝结构:,焊接接头系数,实际上焊接接头系数并不真正反映焊缝处材料强度被削弱的程度,而且一个经验数据,表示焊缝质量的可靠程度。,焊接接头系数,焊接接头系数只为压力容器强度计算所用,并应根据焊缝型式和无损探伤检测要求选取,焊缝熔敷金属(焊缝金属由两部分组成,一部分是熔化的焊条或焊丝,另一部分是熔化的母材,熔敷金属指的是焊缝中熔化的焊条或焊丝部分。)的强度不应低于强

13、度较低一侧母材的强度下限。规定的系数值是以焊接接头设计及制造要求符合GB150第十章的规定为前提。,GB150第十章的规定, 焊缝坡口表面不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷; 焊前坡口表面及邻近区域应除去油污等; . 控制焊缝对口错边量; 不等厚度钢板对接,板厚差超限,单、双面消薄; 任何A类焊接接头之间的距离应大于三倍名义厚度,且不小于100mm; 焊接接头余高的要求; 抗拉强度540MPa及Cr-Mo和奥氏体不锈钢制容器及焊缝系数为1的容器,其焊接接头表面不得有咬边;其它容器焊接接头表面咬边深度不得大于0.5mm,其连续长度不得大于100mm,且两侧咬边总长不得超过该焊缝长度的10%; 限制焊接

14、接头返修次数不得超过规定,并保证原有的抗腐蚀性能; 厚度超限应按规定进行热处理; 低温容器A类焊接接头如果采用垫板,焊后须去除,B类焊接接头如受结构的限制,垫板可以不折除; 低温容器应按焊接工艺严格控制焊接线能量。,厚度附加量,容器厚度附加量包括钢板或钢管厚度的负偏差C1和介质的腐蚀裕量C2 ,即 C=C1+C2,5.壁厚附加量,容器壁厚附加量 (1)钢板或钢管厚度负偏差 C1: 例如,,钢板和钢管厚度的负偏差C1,按相应的钢板标准的规定选取,当钢板厚度的负偏差不大于0.25 mm,且不超过名义厚度的6%时,钢板厚度的负偏差可以忽略不计。一般情况下钢板厚度的负偏差C1可根据名义厚度n按表4-9

15、选取。,钢管厚度的负偏差亦按钢管标准的规定选取,一般可按表4-10选取。,腐蚀裕量C2,为防止容器元件由于腐烛、机械磨损而导致厚度减薄削弱,对与工作介质接触的筒体、封头、接管、人(手)孔及内部构件等,应考虑腐蚀裕量。对有腐蚀或磨损的元件,应根据预期的容器寿命和介质对金属材料的腐蚀速度来确定腐蚀裕量C2 ,即 C2=KaB 式中,Ka为腐蚀速度(mm/a),可由材料腐蚀手册查得或由试验确定;B为容器的设计寿命。容器的设计寿命除有特殊要求外,对塔、反应器等主要容器一般不应少于15 a,一般容器、换热器等不少于8 a。,腐蚀裕量的选取原则和方法,介质为压缩空气、水蒸气或水的碳素钢或低合金钢制容器,其腐蚀裕量不得小于1.0 mm;对不锈钢,当介质腐蚀性极微时,可取C2=0。 除上述情况以外的其他情况,筒体和封头的腐蚀裕量按表4-11确定。,直径系列,压力容器的直径根据生产需要确定。根据机械工业的要求,筒体和封头的直径不能是任意的,必须考虑标准化的系列尺寸,否则,将提高压力容器的制造成本。筒体和封头的内径系列见表。,钢板厚度,GB/T 709-2001规定的钢板厚度尺寸系列,可供设计时选择。,薄壁容器壁厚的计算,厚度 为了便于设计以及满足设计和制造不同阶段厚度的变化,明确指出了计算厚度(),设计厚度(d),名义厚度(n)和有效厚度(e)的含义。,实际壁厚不得小于名义壁厚减去

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