内压薄壁圆筒与封头的强度设计讲稿.ppt
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1、内压薄壁圆筒与封头的强度设计2022/9/27第一页,讲稿共三十七页哦第四章第四章 内压薄壁圆筒与封头的强度设计内压薄壁圆筒与封头的强度设计本章重点:本章重点:内压薄壁圆筒的厚度计算本章难点本章难点:厚度的概念和设计参数的确定计划学时计划学时:6学时2022/9/27第二页,讲稿共三十七页哦第四章第四章 内压薄壁圆筒与封头的强度设计内压薄壁圆筒与封头的强度设计强度设计公式推导过程如下:强度设计公式推导过程如下:根据薄膜理论进行应力分析,确定薄膜应力状态下的根据薄膜理论进行应力分析,确定薄膜应力状态下的主应力;主应力;根据弹性失效的设计准则,应用强度理论确定应力的强度根据弹性失效的设计准则,应用
2、强度理论确定应力的强度判据;判据;对于封头,考虑到薄膜应力的变化和边缘应力的影响,对于封头,考虑到薄膜应力的变化和边缘应力的影响,按壳体中的应力状况在公式中引进应力增强系数。按壳体中的应力状况在公式中引进应力增强系数。根据应力强度判据,考虑腐蚀等实际因素导出具体的计算公根据应力强度判据,考虑腐蚀等实际因素导出具体的计算公式。式。2022/9/27第三页,讲稿共三十七页哦4.1强度设计的基本知识4.1.1关于弹性失效的设计准则1、弹性失效理论 对于中、低压薄壁容器,目前通用的是弹性失效理论。依据这一理论,容器上一处的最大应力达到材料在设计温度下的屈服点st,容器即告失效(失去正常的工作能力),也
3、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力必须小于材料由单向拉伸时测得的屈服点,即当s。2022/9/27第四页,讲稿共三十七页哦4.1强度设计的基本知识2强度安全条件 为了保证结构安全可靠地工作,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。即0 极限应力(由简单拉伸试验确定)n 安全系数 许用应力当相当应力,由强度理论来确定。2022/9/27第五页,讲稿共三十七页哦4.1强度设计的基本知识4.1.2强度理论及其相应的强度条件 以圆筒形容器作例:2022/9/27第六页,讲稿共三十七页哦4.1强度设计的基本知识第一强度理论最大主应
4、力理论第二强度理论最大变形理论 (与实际相关较大,未用)第三强度理论最大剪应力理论第四强度理论能量理论(适用于塑性材料)2022/9/27第七页,讲稿共三十七页哦4.1强度设计的基本知识2022/9/27第八页,讲稿共三十七页哦4.2内压薄壁圆壳体与球壳的强度设计4.2.1设计计算一、圆筒形容器1、强度设计公式 根据前面所讲的第三强度理论,有:将平均直径换为圆筒内径D=Di+S;将压力p换为计算压力pc;考虑焊接制造因素,将换为t则有:2022/9/27第九页,讲稿共三十七页哦4.2内压薄壁圆壳体与球壳的强度设计其中 S 计算壁厚,mm t 材料在设计温度下的许用应力,Mpa;2、厚度的定义
5、计算厚度:设计厚度 Sd =SC2 名义厚度 Sn =SdC1圆整值=SC圆整值 有效厚度 Se =SnC2022/9/27第十页,讲稿共三十七页哦4.2内压薄壁圆壳体与球壳的强度设计其中C1钢板壁厚负偏差;C2腐蚀裕度;C=C1C2 如图所示C1C2圆整值加工减薄量C=C1+C22022/9/27第十一页,讲稿共三十七页哦4.2内压薄壁圆壳体与球壳的强度设计3、校核公式 若已知,要计算一台容器所能承受的载荷时4、采用无缝钢管作圆体时,公称直径为钢管的外径。2022/9/27第十二页,讲稿共三十七页哦4.2内压薄壁圆壳体与球壳的强度设计上述计算公式的适用范围为pc0.4t。二、球形容器对于球形
6、容器,由于其主应力为利用上述推导方法,可以得到球形容器壁厚设计计算公式,即上述球形容器计算公式的适用范围为pc0.6t。2022/9/27第十三页,讲稿共三十七页哦4.2内压薄壁圆壳体与球壳的强度设计4.2.2设计参数的确定1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%设计压力时,可忽略不计。2022/9/27第十四页,讲稿共三十七页哦4.2内压
7、薄壁圆壳体与球壳的强度设计2 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)。设计温度是选择材料和确定许用应力时不可少的参数。3 许用应力和安全系数(1)许用应力的取法2022/9/27第十五页,讲稿共三十七页哦4.2内压薄壁圆壳体与球壳的强度设计(2)安全系数的取法 安全系数是不断发展变化的参数,科技发展,安全系数变小;要求记忆:常温下,碳钢和低合金钢nb=3.0,ns=1.6。2022/9/27第十六页,讲稿共三十七页哦4.2内压薄壁圆壳体与球壳的强度设计4 焊接接头系数 焊缝区是容器上强度比较薄弱的地方。焊缝区的强度
8、主要决定于熔焊金属、焊缝结构和施焊质量。焊接接头系数的大小决定于焊接接头的型式和无损检测的长度比率。5 厚度附加量 C=C1+C2 C1钢板壁厚负偏差;按相应的钢板或钢管标准的规定选取当钢材的厚度负偏差不大于0.25mm,且不超过名义厚度的6%时,负偏差可以忽略不计。2022/9/27第十七页,讲稿共三十七页哦 C2腐蚀裕量;为防止容器元件由于腐蚀、机械磨损而导致厚度削弱减薄,应考虑腐蚀裕量。三 压力试验与强度校核 容器制成以后(或检修后投入生产之前)必须作压力试验或增加气密性试验,其目的在于检验容器的宏观强度和有无渗漏现象,即考查容器的密封性,以确保设备的安全运行。对需要进行焊后热处理的容器
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- 关 键 词:
- 薄壁 圆筒 强度 设计 讲稿
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