内外压容器课案

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1、内外压容器受压元件设计一、压力容器的构成 圆筒圆柱壳 球形封头 球壳 壳体 椭圆封头(椭球壳) 以薄膜应力承载 碟封(球冠与环壳) 锥形封头(锥壳)经典板壳结构 圆平板(平盖) 平板 环形板(开孔平盖) 以弯曲应力承载环(法兰环) 弹性基础圆平板(管板) 二、压力容器受压元件计算1.圆筒1)应力状况:两相薄膜应力、环向应力为轴向应力的两倍。2)壁厚计算公式:符号说明见GB 150。称中径公式:适用范围,K1.5,等价于pc0.4f3)公式来由:内压圆筒壁厚计算公式是从圆筒与内压的静力平衡条件得出的。设有内压圆筒如图所示(两端设封头)。(1)圆筒受压力pc的轴向作用:pc在圆筒轴向产生的总轴向力

2、:F1=圆筒横截面的面积:fi=Di由此产生的圆筒轴向应力:h=当控制h时,则:1=此即按圆筒轴向应力计算的壁厚公式。(2)圆筒受压力pc的径向作用(见图)pc对圆筒径向作用,在半个圆筒投影面上产生的合力(沿图中水平方向):F2=pcDil承受此水平合力的圆筒纵截面面积:f2=2l由此产生的圆筒环向应力:=当控制时,2=此式称为内压圆筒的内径公式。上述计算公式认为应力是沿圆筒壁厚均匀分布的,它们对薄壁容器是适合的。但对于具较厚壁厚的圆筒,其环向应力并不是均匀分布的。薄壁内径公式与实际应力存在较大误差。对厚壁圆筒中的应力情况以由弹性力学为基础推导得出的拉美公式较好地反映了其分布:由拉美公式如:厚

3、壁筒中存在的三个方面的应力,其中只有轴向应力是沿厚度均匀布的。环向应力和径向应力均是非均匀分布的,且内壁处为最大值。筒壁三向应力中,以一周向应力最大,内壁处达最大值,外壁处为最小值,内外壁处的应力差值随K=Do/Di增大面增大。当K=1.5时,由薄壁公式按均匀布假设计算的环向应力值比按拉美公式计算的圆筒内壁处的最大环向应力要偏低23%,存在较大的计算误差。由于薄壁公式形式简单,计算方便、适于工程应用。为了解决厚壁筒时薄壁公式引起的较大误差,由此采取增大计算内径,以适应增大应力计算值的要求。为此将圆筒计算内径改为中径,即以(Di+)代替Di代入薄壁内径公式中:则有:=经变形得:2pc=pcDi(

4、2pc)=pcDi当控制在,且考虑焊缝系数时,即取 时,则=此即GB 150中的内压圆筒公式,称中径公式。4)公式计算应力的意义:一次总体环向薄膜应力,控制值。5)焊接接头系数,指纵缝接头系数。2.球壳 1)应力状况,各向薄膜应力相等2)厚度计算式:=称中径公式,适用范围pc0.6等价于K1.3533)公式来由同圆筒轴向应力作用情况4)计算应力的意义:一次总体、薄膜应力(环向、经向)控制值: 。5)焊缝接头系数:指所有拼缝接头系数(纵缝、环缝)。注意包括环封与圆筒的连接环缝系数。6)与圆筒的连接结构:见GB 150附录J图J1(d)、(e)、(f)。原则:不能削薄圆筒,局部加厚环壳。3.椭圆封

5、头A、内压作用下1)应力状况a.薄膜应力a)标准椭圆封头薄膜应力分布:经向应力:最大应力在顶点。环向应力:最大拉应力在顶点,最大压应力在底边。b) 变形特征:趋圆。c) 计算对象意义:拉应力强度计算压应力稳定控制b.弯曲应力(与圆筒连接)a) 变形协调,形成边界力。b) 产生二次应力c.椭圆封头的应力:薄膜应力加弯曲应力。最大应力的发生部位、方向、组成。d.形状系数K的意义K为封头上的最大应力与对接圆筒中的环向薄膜应力的比值,K=K分布曲线可回归成公式:K=1/6(a/b)2+2=1/62+()2不同a/b的K见GB 150表7-1。标准椭圆封头K=1。2)计算公式=近似可理解为圆筒厚度的K倍

6、。4)焊缝接头系数。指拼缝,但不包括椭封与圆筒的连接环缝的接头系数。5)内压稳定:a. a/b2.6限制条件b.防止失稳,限制封头最小有效厚度:a/b即K12 min0.15%Dia/b即K12 min0.30% DiB.外压作用下:1)封头稳定的薄膜应力为对象计算:a.变形特征:趋扁。b.计算对象过渡区不存在称定问题。封头中心部分“球面区”稳定。c.计算意义,按外压球壳。当量球壳:对标准椭圆封头;当量球壳计算外半径:Ro=0.9Do。Do封头外径。2)对对接圆筒的影响。外压圆筒计算长度L的意义:L为两个始终保持圆形截面的截面之间的距离。椭圆封头曲面深度的1/3处可视为能保持圆形的截面,为此由

7、两个椭圆封头与圆筒相连接的容器,该圆筒的外压计算长度L=圆筒长度+两个椭圆封头的直边段长度+两倍椭圆封头曲面深度的1/3。3)外压圆筒失稳特点,a.周向失稳(外压作用)圆形截面变成波形截面,波数n从2个波至多个波。n=2称长圆筒,n2称短圆筒。b.轴向失稳(轴向力及弯矩作用)塔在风弯、地震弯矩和重力载荷作用下的失稳。轴线由直线变成波折线。4.碟形封头受力、变形特征,应力分布,稳定,控制条件与椭封相似,只不过形状系数由K(椭封)改为M。内容从略5.锥形封头1) 薄膜应力状态,a.计算模型:当量圆筒。应力状况与圆筒相似,同处的环向应力等于轴向应力的两倍,但不同直径处应力不同。b.计算公式:=Dc计

8、算直径。c.计算应力的意义:一次、总体(大端)环向薄膜应力,控制值。d.焊缝接头系数。指锥壳纵缝的接头系数。2)弯曲应力状态(发生于与圆筒连接部位)a.变形协调,产生边界力,引起边缘应力。b.锥壳端部的应力。端部应力由薄膜应力+边缘应力组成。大端:最大应力为同纵向(轴向)位伸薄膜应力+轴向弯曲拉伸应力组成。小端:起控制作用的应力为环向(局部)薄膜应力。c.大、小端厚度的确定。a) 大端:当轴向总应力超过了时,(由查图7-11确定),则需另行计算厚度,称大端加强段厚度。计算公式:r=其中:Q称应力增值系数,其中体现了边缘应力的作用,并将许用应力控制值放宽至3。b) 小端:当环向局部薄膜应力超过1

9、.1(由查图7-13确定)时,则需另行计算厚度,称小端加强段厚度。计算公式:r=其中:Q也称应力增值系数,其中体现边界力作用引起的局部环向薄膜应力,并将许用应力控制值调至1.1。d.加强段长度a) 锥壳大端加强度长度L1:L1=2与之相接的圆筒也同时加厚至r,称圆筒加强段其最小长度L=2锥壳大端加强段长度的意义是当量圆筒在均布边界力作用下,圆筒中轴向弯曲应力的衰减速长度。b) 锥壳小端加强段长度L1L1=与之相接的圆筒也同时加厚至r,称圆筒加强段,其最小长度L=。锥壳小端加强段长度的意义是:当量圆筒在均布边界力作用下圆筒中局部环向薄膜应力的衰减长度。c) 锥壳大小端加强段长度比较。略去大端与小

10、端直径的差异,大端轴向弯曲应力的衰减长度约为小端环向薄膜应力的衰减长度的倍(1.414倍)。e.焊缝接头系数大端指2小端指3、4、5之小者。应注意,锥壳加强段厚度r计算中的与锥壳厚度计算中的是不同的。6.圆平板1)应力状况:两向弯曲应力,径向、环向弯曲应力。2)两种极端边界支持条件。a.简支:圆板边缘的偏转不受约束,max在板中心,径向应力与环向应力相等。b.固支:圆板边缘的偏转变绝对约束(等于零),max在板边缘为径向应力。c.螺栓垫片联接的平盖按筒支圆板处理,max在板中心。三、开孔补强1.壳和板的开孔补强准则。a.壳(内压)的补强拉伸强度补强,等面积补强。b.板的补强弯曲强度补强,半面积

11、补强。2.等面积补强法。补强计算对象是薄膜应力,大开孔时,由于孔边出现较大的弯曲应力,故不适用大开孔。1) 开孔所需补强面积A。A=d+2et(1r)d开孔计算直径,d=di+2c开孔计算厚度,开孔部位按公式计算的厚度。d壳体开孔丧失的承受强度的面积。2et(1-fr)由于接管材料强度低于筒体时所需另行补偿的面积。2)有效补强范围a.壳体:B=2d意义:受均匀拉伸的开小孔大平板,孔边局部应力的衰减范围。b.接管:圆柱壳在端部均布力作用下,壳中环向薄膜应力的衰减范围(同锥壳小端加强段长度的意义)。3.d,的确定。1) da.圆筒:纵向截面上的开孔直径b.球壳:较大直径c.椭封,碟封,同球壳d.锥

12、壳:同圆筒。2)a.圆筒:按b.球壳:按c.椭圆封头:过渡区取封头计算厚度,球面区,取球面当量球壳计算厚度。标准椭封当量球壳半径Ri=0.9Did.碟形封头:周边r部位开孔,取封头计算厚度中心R部位开孔,取球壳计算厚度。e.锥形封头取开孔中心处计算直径2R的计算厚度。四、法兰1.法兰联接设计包括垫片、螺栓、法兰三部分。2.垫片设计1) 垫片宽度a.接触宽度Nb.压紧宽度boc.有效密封宽度b2) 垫片比压力垫片在予紧时,为了消除法兰密封面与垫片接触面间的缝隙,需要施加于垫片单位有效密封面积上的最小压紧力,称为垫片的比压力。3) 垫片系数垫片在操作时,为保持密封,需要施加于垫片单位有效密封面积上的最小压紧力与内压力的比值,称为垫片系数。4) 垫片合理设计的原则,应使垫片在予紧和操作两种状态下所需的压紧力尽可能小(垫片力小)。3.螺栓设计螺栓设计的关键:应使螺栓中心圆直径尽可能小(力臂小)。4.法兰设计1) 法兰的应力H轴向应力R径向应力T环向应力2)法兰设计的关键应使法兰三个计算应力尺量接近相应的许用应力;趋满应力状态。11

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