最新压力容器设计审核人员培训_gb150.3-_压力容器_第3部分:设计精品课件.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《最新压力容器设计审核人员培训_gb150.3-_压力容器_第3部分:设计精品课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新压力容器设计审核人员培训_gb150.3-_压力容器_第3部分:设计精品课件.ppt(71页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、压力容器设计审核人员培训压力容器设计审核人员培训_GB150.3-2011_压力容器压力容器_第第3部分:设计部分:设计2内容简介GB150.3-2011压力容器压力容器 第第3部分:设计部分:设计一、主要变化二、范围三、内压圆筒 四、内压球壳五、外压圆筒六、 外压球壳3456789将GB1501998附录D、附录G 和附录J内容纳入本部分的附录A、附录C 和附录D。主要调整或变化内容为: a)增加附录B“钢带错绕筒体设计”; b)附录C 扩大了双锥密封的适用范围; c)附录D 焊接结构根据实际情况进行了整理和补充。10GB150.3-2011标准组成部分前言1 范围2 规范性引用文件3 内压
2、圆筒和内压球壳4 外压圆筒和外压球壳5 封头6 开孔与开孔补强7 法兰11二、范围GB 150.3 规定了压力容器基本受压元件的设计要求。 本部分适用于内压圆筒和内压球壳、外压圆筒和外压球壳、封头、开孔和开孔补强以及法兰的设计计算。 本部分给出了非圆形截面容器(规范性附录A)、钢带错绕筒体(规范性附录B)、常用密封结构(资料性附录C)和焊接接头结构(资料性附录D)的基本设计要求。 本部分还给出了关于低温压力容器的基本设计要求(规范性附录E)。12三、内压圆筒1、圆筒圆筒1)内压作用下圆筒内应力状况:)内压作用下圆筒内应力状况: 根据旋转薄壳无力矩理论(薄膜理根据旋转薄壳无力矩理论(薄膜理论),
3、在内压作用下,圆筒受两向应力论),在内压作用下,圆筒受两向应力作用,即环向应力,轴向应力,由这两作用,即环向应力,轴向应力,由这两个薄膜应力来平衡外力(内压)这两个个薄膜应力来平衡外力(内压)这两个应力的值可以通过静力平衡来求得:应力的值可以通过静力平衡来求得:(1)圆筒在内压)圆筒在内压P作用下的轴向应力作用下的轴向应力13141516 D圆筒的中间直径或称中径,mm; D=2ioDD = Di + D0圆筒的外直径,mm; Di圆筒的内直径,mm; 圆筒的计算厚度,mm; 17圆筒受压力圆筒受压力pc的轴向作用:的轴向作用:P在圆筒轴向产生的总轴向力:在圆筒轴向产生的总轴向力:F1=D2P
4、/4此轴向力由圆筒横截面的面积来承受,此轴向力由圆筒横截面的面积来承受,圆筒横截面积:圆筒横截面积:fi=D18442PDDPD tPD41由此产生的圆筒轴向应力:由此产生的圆筒轴向应力:m=当控制当控制h当控制当控制mt 时,时, 焊接接头系数焊接接头系数 则:则:时,则:时,则: 此即按圆筒轴向应力计算的壁厚公式。此即按圆筒轴向应力计算的壁厚公式。19 焊缝部位可能存在着夹渣、气孔、未焊透、未熔合、裂纹等缺陷,同时由于焊接加热过程中,对焊缝两侧的热影响产生许多不利因素,如焊接热影响区被淬硬,塑性下降、焊接内应力的产生等,都会使焊缝金属或母材的机械性能降低。因此在设计时应将设计温度下圆筒材料
5、的许用应力 t 乘以一个焊接接头系数 20(2)圆筒受压力)圆筒受压力P的径向作用(见图)的径向作用(见图) P对圆筒径向作用,在半个圆筒投影对圆筒径向作用,在半个圆筒投影面上产生的合力(沿图中垂直方向):面上产生的合力(沿图中垂直方向):F2=PDL承受此垂直合力的圆筒纵截面面积:承受此垂直合力的圆筒纵截面面积:f2=2L212222DPLLDP tDP22由此产生的圆筒环向应力:由此产生的圆筒环向应力: t=当控制当控制tt时,时, 23 将Di=D-代入公式,以计算压力Pc代替设计压力P得出此式称为内压圆筒的计算公式(中径公式)。此式称为内压圆筒的计算公式(中径公式)。(GB150.3-
6、2011 第第94页式页式3-1 ) cticPDP224(3)公式来由:公式来由: 内压圆筒壁厚计算公式是从圆筒与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。内压的静力平衡条件得出的。旋转薄壳旋转薄壳无力矩理论是其理论基础,第一强度理无力矩理论是其理论基础,第一强度理论是其制定的理论依据论是其制定的理论依据。25 由上述公式可以得出以下结论: a、圆筒体上周向(环向)应力t是经向(轴向)应力m的两倍,而周向应力作用于纵向截面 ,环向应力所作用与环纵向截面。 26 b、由于周向应力t是经向应力m的两倍,由此可知,周向应力所作用的纵向截面是危险截面。这里可以说明为什么在焊接接头分类里
7、,圆筒体的纵焊缝为A类焊接接头,环焊缝为B类焊接接头;在筒体上开椭圆形人孔时使长轴垂直与筒体轴线。 c、应力与D/成正比。27适用范围Pc0.4t (D0/Di1.5) 上述计算公式是以薄膜理论为基础导出上述计算公式是以薄膜理论为基础导出的,认为应力是沿圆筒壁厚均匀分布的,这的,认为应力是沿圆筒壁厚均匀分布的,这对薄壁容器是适合的。对薄壁容器是适合的。28 但对于具较厚壁厚的圆筒,其环向应力并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在较大误差。对厚壁圆筒中的应力情况以由弹性力学为
8、基础推导得出的拉美公式较好地反映性力学为基础推导得出的拉美公式较好地反映了其分布。了其分布。 29 厚壁和薄壁圆筒的概念:厚壁和薄壁圆筒的概念:按照承压回转壳按照承压回转壳体的无力矩理论是指壁厚和直径的比值;若壁体的无力矩理论是指壁厚和直径的比值;若壁厚超过直径的厚超过直径的1/10则被称为则被称为“厚壁筒厚壁筒”;反之,;反之,则为则为“薄壁筒薄壁筒”。与这个指标相当的是。与这个指标相当的是“径径比比”K,K=DO/Di,当当K大于大于1.2时为时为“厚壁筒厚壁筒”,小于或者等于小于或者等于1.2时为时为“薄壁筒薄壁筒”。30由拉美公式知:由拉美公式知: t=Pc(K2+1)/(K2-1)
9、厚壁筒中存在的三个方向的应力,其中只厚壁筒中存在的三个方向的应力,其中只有轴向应力是沿厚度均匀分布的。环向应力和有轴向应力是沿厚度均匀分布的。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,周向应力最大,内壁处值。筒壁三向应力中,周向应力最大,内壁处达最大值,外壁处为最小值,内外壁处的应力达最大值,外壁处为最小值,内外壁处的应力差值随差值随K= D0 / Di增大而增大。当增大而增大。当K=1.5时,时,由薄壁公式按均匀分布假设计算的环向应力值由薄壁公式按均匀分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比按拉美公
10、式计算的圆筒内壁处的最大环向应力要力要偏低偏低23%,存在较大的计算误差。,存在较大的计算误差。31四、内压球壳四、内压球壳 球形容器在均匀内压作用下,球形壳体经向应力和周向应力相等。即 t =m=t =式中P设计压力,MPa; D球壳的中间直径或称中径,mm; D= Di + Di球壳的内直径,mm; 球壳的计算厚度,mm;4PD324)(DiPPcPcDit 4 上述公式中,如将D=Di+代入并考虑了焊接接头系数,如采用第一强度理论时,即得出 t以Pc代替P所以可求出计算厚度 =33上式即为GB150.3-2011第94页式3-8适用范围: Pc0.6t 此时计算应力大于按弹性力学计算的厚
11、壁球壳的最大应力,且误差在10%左右。3435五、外压圆筒1外压圆筒的稳定性 承受外压的圆筒,强度计算方法与受内压时相同,其周向力应力值为轴向应力的两倍,圆筒壁中产生的是压缩应力,而绝对值大小一样。这种压应力如果达到材料的屈服极限或强度极限时,将和承受内压圆筒一样导致强度破坏。然而这种现象极为少见。通常外压圆筒壁内的压缩应力还远小于材料的屈服限时,筒体突然失去原来的形状被压瘪或发生褶绉而失效(如图),在圆筒横断面上呈现有规则的永久性波形,其波形数n可为2、3、4。36 在外压作用下,筒体、球壳或封头突然发生失去原来形状的现象称之为失稳。外压容器稳定性是设计中主要考虑的问题。37 外压圆筒失稳以
- 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:
- 最新 压力容器 设计 审核 人员培训 _gb150 部分 精品 课件
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内