卧式压力容器课程设计(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上安徽理工大学课程设计(论文)任务书 机械 院(部) 过控 教研室学号学生姓名李智慧专业(班级)化工设备10-1题目卧式容器设计设计技术参数容器内径Di=1800mm容器长度(不包括封头)L=5000mm设计压力P=0.25MPa设计温度t=100C物料腐蚀轻微,密度为1500kg/m3设计要求选择材料,确定筒体厚度、封头形式及厚度、支座计算及选择工作量整理说明书一份,大概20页左右注:可填写说明书(论文)的字数要求或要完成的图纸数量。工作计划6.11 布置设计任务,查阅参考资料第18周 初步设计卧式容器总体结构第19周 支座的强度计算与选择、整理说明书上交参考资料郑津
2、洋 董其伍 过程设备设计化工设计手册机械工程手册指导教师签字唐琼教研室主任签字 2012年6月目 录一计划任务书-1二目录-2三概述-43.1容器的分类-43.2压力容器的结构特点-53.3压力容器筒体的结构型式-5四总体结构设计-94.1设计技术参数-94.2容器材料的选择-94.3筒体壁厚设计-104.4封头厚度设计-104.5鞍座结构设计-114.5.1容器总质量与支座反力计算-114.5.2鞍座的选型-124.5.3确定鞍座安装位置-13五应力校核-135.1筒体的轴向应力验算-135.1.1轴向弯矩-135.1.2轴向应力-145.1.3轴向应力校核-155.2鞍座处的切向剪应力-1
3、55.3验算筒体在支座横截面上的周向应力-165.4鞍座尺寸校核-17六设计结果汇总表-18七参考文献-20三概述压力容器的用途十分广泛。它是在、能源工业、科研和军工等国民经济的各个部门都起着重要作用的设备。压力容器一般由筒体、密封元件、开孔和接管、支座等六大部分构成容器本体。此外,还配有安全装置、表计及完全不同生产工艺作用的内件。3.1容器的分类1.按压力容器的设计压力(p)划分为低压、中压、高压和超高压四个压力等级: (1)低压(代号L) 0.1MPap1.6MPa (2)中压(代号M) 1.6MPap10.0MPa (3)高压(代号H) 10.0MPap100.0MPa (4)超高压(代
4、号U) p100.0MPa。 2.按工艺过程中的作用不同分为: (1)反应容器:用于完成介质的物理、的容器。 (2)换热容器:用于完成介质的热量交换的容器。 (3)分离容器:用于完成介质的质量交换、气体、固、液、气分离的容器。 (4)贮运容器:用于盛装液体或气体物料、贮运介质或对压力起平衡缓冲作用的容器。3.根据容器的压力高低,介质的危害程度以及在生产过程中的重要作用,综合地将容器分为三类。属于下列情况之一者为一类容器:(1)非易燃或无毒介质的低压容器; (2)易燃或有毒介质的低压分离器的换热容器。属于下列情况之一者为二类容器:(1)中压容器;(2)剧毒介质的低压容器;(3)易燃或有毒介质的低
5、压反应容器和储运容器;属于下列情形之一者为三类容器:(1)高压、超高压容器;(2)剧毒介质的中压容器(3)易燃或有毒介质(4)中压废热锅炉或内径大于1米的低压废热锅炉。3.2压力容器的结构特点 一般承受内压的容器,除球形容器外,大多是由筒体和封头组成。筒体是圆筒形壳体,封头则有多种型式,高压容器多采用平板封头;中、低压容器的封头除平板和半球型外,还有半椭圆形封头,蝶形封头,锥形封头等。3.3压力容器筒体的结构型式圆柱形容器是最常见的一种压力容器结构形式,具有结构简单、易于制造、便于在内部装设附件等优点,被广泛用作反应器、换热器、分离器和中小容积储存容器。圆筒形容器的容积主要由圆柱形筒体(以下简
6、称圆筒)提供。圆筒可分为单层式和组合式两大类。单层式优点是结构简单。但厚壁单层式圆筒也存在一些问题,主要表现在:除整体锻造式厚壁圆筒外,还不能完全避免较薄弱的深环焊接和纵焊缝,焊接缺陷的检测和消除均较困难;且结构本身缺乏阻止裂纹快速扩展的能力;大型锻件及厚钢板的性能不及薄钢板,不同方向力学性能差异较大,韧脆转变温度较高,发生低应力脆性破坏的可能性也较大;加工设备要求高;为此,人们相继研制了多种组合式圆筒。常见的有以下几种:(1)多层包扎式 这是目前世界上使用最广泛、制造和使用经验最为丰富的组合式圆筒结构。筒节由厚度为1225mm的内筒和厚度为412mm的多层层板两部分组成,筒节通过深环焊缝组焊
7、成完整的圆筒。为了避免裂纹沿厚度方向扩展,各层板之间的纵焊缝应相互错开75。筒节的长度视钢板的宽度而定,层数则随所需的厚度而定。制造时,通过专用装置将层板逐层、同心地包扎在内筒上,并借纵焊缝的焊接收缩力使层板和内筒、层板与层板之间相互贴紧,产生一定得预紧力。每个筒节上均开有安全孔,这种小孔可使层间空隙中的气体在工作时因温度升高而排出;当内筒出现泄漏时,泄漏介质可通过小孔排出,起到报警作用。多层包扎式圆筒制造工艺简单,不需要大型复杂的加工设备;与单层式圆筒相比安全可靠性高,层板间隙具有阻止缺陷和裂纹向厚度方向扩展的能力,减少了脆性破坏的可能性,同时包扎预应力可有效改善圆筒的应力分布;对介质适应性
8、强,可根据介质的特性选择合适的内筒材料。但多层包扎式圆筒制造工序多、周期长、效率低、刚板材料利用率低,尤其是筒节间对接的深环焊缝对容器的制造质量和安全有显著影响。这是因为:无损检测困难,环焊缝的两侧均有层板,无法使用超声检测,仅能依靠射线检测;焊缝部位存在很大的焊接残余应力,且焊缝晶粒易变得粗大而韧性下降,因而焊缝质量较难保证;环焊缝的坡口切削工作量大,且焊接复杂。(2)热套式 采用厚钢板(30mm以上)卷焊成直径不同但可过盈配合的筒节,然后将外层筒节加热到计算的温度进行套合,冷却收缩后便得到紧密贴合的厚壁筒节。热套式圆筒需要有较准确的过盈量,对卷筒的精度要求很高,且套合或组装成整体容器后,需
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