第9章 外压薄壁圆筒与封头的强度设计PPT讲稿.ppt
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1、第第9章章 外压薄壁圆筒与外压薄壁圆筒与封头的强度设计封头的强度设计第1页,共37页,编辑于2022年,星期一第一节第一节 概概 述述一、外压容器的失稳一、外压容器的失稳二、容器失稳型式的分类二、容器失稳型式的分类第2页,共37页,编辑于2022年,星期一一、外压容器的失稳一、外压容器的失稳n n外压容器外压容器外压容器外压容器:壳体外部压力大于壳体内部压力的容器。:壳体外部压力大于壳体内部压力的容器。:壳体外部压力大于壳体内部压力的容器。:壳体外部压力大于壳体内部压力的容器。n n应力特点应力特点应力特点应力特点:容器受到外压作用后,在筒壁内将产生经向和环:容器受到外压作用后,在筒壁内将产生
2、经向和环:容器受到外压作用后,在筒壁内将产生经向和环:容器受到外压作用后,在筒壁内将产生经向和环向压缩应力。向压缩应力。向压缩应力。向压缩应力。n n失效类型失效类型失效类型失效类型:n n强度破坏强度破坏强度破坏强度破坏(很少发生);(很少发生);(很少发生);(很少发生);n n失稳破坏失稳破坏失稳破坏失稳破坏(主要失效形式):外压圆筒筒壁内的压缩应力远低于材(主要失效形式):外压圆筒筒壁内的压缩应力远低于材(主要失效形式):外压圆筒筒壁内的压缩应力远低于材(主要失效形式):外压圆筒筒壁内的压缩应力远低于材料的屈服点时,筒壁就已经被突然料的屈服点时,筒壁就已经被突然料的屈服点时,筒壁就已经
3、被突然料的屈服点时,筒壁就已经被突然压瘪或发生褶绉压瘪或发生褶绉压瘪或发生褶绉压瘪或发生褶绉,即在一瞬间,即在一瞬间,即在一瞬间,即在一瞬间失去自身原来的形状。失去自身原来的形状。失去自身原来的形状。失去自身原来的形状。n n弹性失稳弹性失稳弹性失稳弹性失稳:筒体在外压作用下突然失去原来形状,应力:筒体在外压作用下突然失去原来形状,应力:筒体在外压作用下突然失去原来形状,应力:筒体在外压作用下突然失去原来形状,应力也由失稳前的压缩应力为主变成以弯曲应力为主的复杂也由失稳前的压缩应力为主变成以弯曲应力为主的复杂也由失稳前的压缩应力为主变成以弯曲应力为主的复杂也由失稳前的压缩应力为主变成以弯曲应力
4、为主的复杂的附加应力。的附加应力。的附加应力。的附加应力。第3页,共37页,编辑于2022年,星期一二、容器失稳型式的分类二、容器失稳型式的分类n n1.1.侧向失稳侧向失稳侧向失稳侧向失稳n n容器由于均匀侧向外压引起的失稳叫做侧向失稳,侧向失稳时容器由于均匀侧向外压引起的失稳叫做侧向失稳,侧向失稳时容器由于均匀侧向外压引起的失稳叫做侧向失稳,侧向失稳时容器由于均匀侧向外压引起的失稳叫做侧向失稳,侧向失稳时壳体断面由原来的圆形被压瘪而呈现波形。壳体断面由原来的圆形被压瘪而呈现波形。壳体断面由原来的圆形被压瘪而呈现波形。壳体断面由原来的圆形被压瘪而呈现波形。第4页,共37页,编辑于2022年,
5、星期一二、容器失稳型式的分类二、容器失稳型式的分类n n1.1.侧向失稳侧向失稳侧向失稳侧向失稳第5页,共37页,编辑于2022年,星期一二、容器失稳型式的分类二、容器失稳型式的分类n n2.2.轴向失稳轴向失稳轴向失稳轴向失稳n n3.3.局部失稳局部失稳局部失稳局部失稳薄壁圆筒在轴向外压作用下引起的失稳。薄壁圆筒在轴向外压作用下引起的失稳。失稳后仍具有圆形的环截面,但是破坏失稳后仍具有圆形的环截面,但是破坏了母线的直线性,母线产生了波形,即了母线的直线性,母线产生了波形,即圆筒发生了褶绉。圆筒发生了褶绉。容器在支座或其他支承处以及在容器在支座或其他支承处以及在安装运输中由于过大的局部外压安
6、装运输中由于过大的局部外压引起的局部失稳。引起的局部失稳。第6页,共37页,编辑于2022年,星期一第二节第二节 临界压力临界压力一、临界压力一、临界压力二、影响临界压力的因素二、影响临界压力的因素三、外压圆筒的分类三、外压圆筒的分类四、临界压力的理论计算公式四、临界压力的理论计算公式五、临界长度五、临界长度第7页,共37页,编辑于2022年,星期一一、临界压力一、临界压力n n承受外压的容器在外压达临界值之前,壳体也能发生弹性压缩变承受外压的容器在外压达临界值之前,壳体也能发生弹性压缩变承受外压的容器在外压达临界值之前,壳体也能发生弹性压缩变承受外压的容器在外压达临界值之前,壳体也能发生弹性
7、压缩变形;压力卸除后壳体可恢复为原来的形状。一旦当外压力增大到形;压力卸除后壳体可恢复为原来的形状。一旦当外压力增大到形;压力卸除后壳体可恢复为原来的形状。一旦当外压力增大到形;压力卸除后壳体可恢复为原来的形状。一旦当外压力增大到某一临界值时,筒体的形状发生永久变形,就失去了原来的稳定某一临界值时,筒体的形状发生永久变形,就失去了原来的稳定某一临界值时,筒体的形状发生永久变形,就失去了原来的稳定某一临界值时,筒体的形状发生永久变形,就失去了原来的稳定性。性。性。性。n n导致筒体失稳的压力称为该筒体的临界压力,导致筒体失稳的压力称为该筒体的临界压力,以以Pcr表示。表示。n n筒体在临界压力作
8、用下,筒壁内存在的压应力筒体在临界压力作用下,筒壁内存在的压应力称为临界压应力,以称为临界压应力,以cr表示。表示。第8页,共37页,编辑于2022年,星期一二、影响临界压力的因素二、影响临界压力的因素n n1.筒体几何尺寸筒体几何尺寸n n试验证明:影响筒体临界压力的几何尺寸主要有筒体的长度试验证明:影响筒体临界压力的几何尺寸主要有筒体的长度试验证明:影响筒体临界压力的几何尺寸主要有筒体的长度试验证明:影响筒体临界压力的几何尺寸主要有筒体的长度L L、筒体壁厚、筒体壁厚、筒体壁厚、筒体壁厚S S以及筒以及筒以及筒以及筒体直径体直径体直径体直径DD,并且:,并且:,并且:,并且:n n 长度长
9、度长度长度L L一定时,一定时,一定时,一定时,S/DS/D越大,圆筒的临界压力越高;越大,圆筒的临界压力越高;越大,圆筒的临界压力越高;越大,圆筒的临界压力越高;n n 圆筒的圆筒的圆筒的圆筒的S/DS/D相同,筒体越短临界压力越高;相同,筒体越短临界压力越高;相同,筒体越短临界压力越高;相同,筒体越短临界压力越高;n n 筒体的筒体的筒体的筒体的S/DS/D和和和和L/DL/D值均相同时,存在加强圈得筒体临界压力高。值均相同时,存在加强圈得筒体临界压力高。值均相同时,存在加强圈得筒体临界压力高。值均相同时,存在加强圈得筒体临界压力高。n n计算长度计算长度计算长度计算长度:指两个刚性构件(
10、如法兰、端盖、管板及加强圈等)间的距离。对与封头:指两个刚性构件(如法兰、端盖、管板及加强圈等)间的距离。对与封头:指两个刚性构件(如法兰、端盖、管板及加强圈等)间的距离。对与封头:指两个刚性构件(如法兰、端盖、管板及加强圈等)间的距离。对与封头相联的筒体来说,计算长度应计入凸形封头相联的筒体来说,计算长度应计入凸形封头相联的筒体来说,计算长度应计入凸形封头相联的筒体来说,计算长度应计入凸形封头1/31/3凸面高度。凸面高度。凸面高度。凸面高度。第9页,共37页,编辑于2022年,星期一二、影响临界压力的因素二、影响临界压力的因素n n2.筒体材料性能的影响筒体材料性能的影响n n筒体的临界压
11、力与材料的强度没有直接关系。材料的弹性模量筒体的临界压力与材料的强度没有直接关系。材料的弹性模量筒体的临界压力与材料的强度没有直接关系。材料的弹性模量筒体的临界压力与材料的强度没有直接关系。材料的弹性模量E E和泊松比和泊松比和泊松比和泊松比 值值值值越大,抵抗变形的能力就越强,因而其临界压力也就越高。越大,抵抗变形的能力就越强,因而其临界压力也就越高。越大,抵抗变形的能力就越强,因而其临界压力也就越高。越大,抵抗变形的能力就越强,因而其临界压力也就越高。n n【注意注意注意注意】钢材的钢材的钢材的钢材的E E和和和和 值相差不大,选用高强度钢代替一般碳钢制造外压容器,不能提高值相差不大,选用
12、高强度钢代替一般碳钢制造外压容器,不能提高值相差不大,选用高强度钢代替一般碳钢制造外压容器,不能提高值相差不大,选用高强度钢代替一般碳钢制造外压容器,不能提高筒体的临界压力。筒体的临界压力。筒体的临界压力。筒体的临界压力。n n3.筒体椭圆度和材料不均匀筒体椭圆度和材料不均匀n n稳定性破坏主要原因不是壳体存在椭圆度或材料不均匀。因为即使壳体的形状很精确稳定性破坏主要原因不是壳体存在椭圆度或材料不均匀。因为即使壳体的形状很精确稳定性破坏主要原因不是壳体存在椭圆度或材料不均匀。因为即使壳体的形状很精确稳定性破坏主要原因不是壳体存在椭圆度或材料不均匀。因为即使壳体的形状很精确和材料很均匀,当外压力
13、达到一定数值时也会失稳。和材料很均匀,当外压力达到一定数值时也会失稳。和材料很均匀,当外压力达到一定数值时也会失稳。和材料很均匀,当外压力达到一定数值时也会失稳。n n壳体的椭圆度与材料的不均匀性能使其临界压力的数值降低,即能使失稳提壳体的椭圆度与材料的不均匀性能使其临界压力的数值降低,即能使失稳提壳体的椭圆度与材料的不均匀性能使其临界压力的数值降低,即能使失稳提壳体的椭圆度与材料的不均匀性能使其临界压力的数值降低,即能使失稳提前发生。前发生。前发生。前发生。n n载荷不对称性,边界条件等因素载荷不对称性,边界条件等因素第10页,共37页,编辑于2022年,星期一三、外压圆筒的分类三、外压圆筒
14、的分类n n1.1.长圆筒长圆筒长圆筒长圆筒n n圆筒的圆筒的圆筒的圆筒的L/DL/D0 0较大,两端的边界影响可以忽略,临界压力较大,两端的边界影响可以忽略,临界压力较大,两端的边界影响可以忽略,临界压力较大,两端的边界影响可以忽略,临界压力PcrPcr仅与仅与仅与仅与Se/DSe/D0 0有关,而与有关,而与有关,而与有关,而与L/DL/D0 0无关(无关(无关(无关(L L为圆筒的计算长度)。失稳时波形数为圆筒的计算长度)。失稳时波形数为圆筒的计算长度)。失稳时波形数为圆筒的计算长度)。失稳时波形数n=2n=2。n n2.2.短圆筒短圆筒短圆筒短圆筒n n两端的边界影响显著,临界压力两端
15、的边界影响显著,临界压力两端的边界影响显著,临界压力两端的边界影响显著,临界压力PcrPcr不仅与不仅与不仅与不仅与Se/DSe/D0 0有关,而且与有关,而且与有关,而且与有关,而且与L/DL/D0 0也有关,筒失稳时波形数也有关,筒失稳时波形数也有关,筒失稳时波形数也有关,筒失稳时波形数n n为大于为大于为大于为大于2 2的整数。的整数。的整数。的整数。n n3.3.刚性圆筒刚性圆筒刚性圆筒刚性圆筒n n圆筒的圆筒的圆筒的圆筒的L/DL/D0 0较小,而较小,而较小,而较小,而Se/DSe/D0 0较大,故刚性较好。其破坏原因是由较大,故刚性较好。其破坏原因是由较大,故刚性较好。其破坏原因
16、是由较大,故刚性较好。其破坏原因是由于器壁内的应力超过了材料的屈服点所致,而不会发生失稳。于器壁内的应力超过了材料的屈服点所致,而不会发生失稳。于器壁内的应力超过了材料的屈服点所致,而不会发生失稳。于器壁内的应力超过了材料的屈服点所致,而不会发生失稳。n n 长圆筒或短圆筒,要同时进行强度计算和稳定性校验,长圆筒或短圆筒,要同时进行强度计算和稳定性校验,长圆筒或短圆筒,要同时进行强度计算和稳定性校验,长圆筒或短圆筒,要同时进行强度计算和稳定性校验,后者更重要。后者更重要。后者更重要。后者更重要。第11页,共37页,编辑于2022年,星期一四、临界压力的理论计算公式四、临界压力的理论计算公式n
17、n1.1.钢制长圆筒钢制长圆筒钢制长圆筒钢制长圆筒临界压力公式临界压力公式钢制圆筒钢制圆筒(=0.3)临界应力公式临界应力公式式中式中 Pcr临界压力,临界压力,MPa;Et设计温度下材料的弹性模数,设计温度下材料的弹性模数,MPa;Se筒体的有效壁厚,筒体的有效壁厚,mm;D0筒体的外直径,筒体的外直径,mm;材料的泊桑比。材料的泊桑比。注意注意长圆筒的临界压力长圆筒的临界压力仅与圆筒的材料和圆筒的仅与圆筒的材料和圆筒的壁厚与直径之比壁厚与直径之比Se/D0有关,有关,而与圆筒的长径比而与圆筒的长径比L/D0无无关。关。第12页,共37页,编辑于2022年,星期一四、临界压力的理论计算公式四
18、、临界压力的理论计算公式n n2.2.钢制短圆筒钢制短圆筒钢制短圆筒钢制短圆筒临界压力公式临界压力公式注意注意短圆筒的临界压力除与圆筒的材料和圆筒的壁厚与直径之比短圆筒的临界压力除与圆筒的材料和圆筒的壁厚与直径之比Se/D0有关,而且与有关,而且与L/D0也有关也有关 临界应力公式临界应力公式第13页,共37页,编辑于2022年,星期一四、临界压力的理论计算公式四、临界压力的理论计算公式n n3.3.刚性圆筒刚性圆筒刚性圆筒刚性圆筒n n刚性圆筒不会失稳破坏,只需进行强度校验。其强度校验公式刚性圆筒不会失稳破坏,只需进行强度校验。其强度校验公式刚性圆筒不会失稳破坏,只需进行强度校验。其强度校验
19、公式刚性圆筒不会失稳破坏,只需进行强度校验。其强度校验公式与计算内压圆筒的公式一样。与计算内压圆筒的公式一样。与计算内压圆筒的公式一样。与计算内压圆筒的公式一样。强度校核强度校核许用外压校核许用外压校核材料设计温度的许用压应力,可取材料设计温度的许用压应力,可取 =s/4;第14页,共37页,编辑于2022年,星期一五、临界长度五、临界长度n n1.1.长、短圆筒的临界长度长、短圆筒的临界长度长、短圆筒的临界长度长、短圆筒的临界长度n n刚刚刚刚性性性性圆圆圆圆筒筒筒筒不不不不会会会会失失失失稳稳稳稳破破破破坏坏坏坏,只只只只需需需需进进进进行行行行强强强强度度度度校校校校验验验验。其其其其强
20、强强强度度度度校校校校验验验验公式与计算内压圆筒的公式一样。公式与计算内压圆筒的公式一样。公式与计算内压圆筒的公式一样。公式与计算内压圆筒的公式一样。第15页,共37页,编辑于2022年,星期一五、临界长度五、临界长度n n2.2.短、刚性圆筒的临界长度短、刚性圆筒的临界长度短、刚性圆筒的临界长度短、刚性圆筒的临界长度n nL L L LLcrLcrLcrLcr时,长圆筒;时,长圆筒;时,长圆筒;时,长圆筒;n nLcrLcrLcrLcrL L L LLcrLcrLcrLcr,短圆筒;,短圆筒;,短圆筒;,短圆筒;n nL L L LLcrLcrLcrLcr,刚性圆筒。,刚性圆筒。,刚性圆筒。
21、,刚性圆筒。第16页,共37页,编辑于2022年,星期一第三节第三节 外压圆筒的工程设计外压圆筒的工程设计一、设计准则一、设计准则二、外压圆筒壁厚设计的图算法二、外压圆筒壁厚设计的图算法三、外压容器的试压三、外压容器的试压第17页,共37页,编辑于2022年,星期一一、设计准则一、设计准则n n1.1.许用压力的确定许用压力的确定许用压力的确定许用压力的确定n n工程上在外压力等于或接近于临界压力工程上在外压力等于或接近于临界压力工程上在外压力等于或接近于临界压力工程上在外压力等于或接近于临界压力pcrpcr时进行操作是绝不允时进行操作是绝不允时进行操作是绝不允时进行操作是绝不允许的,必须使许
22、用压力许的,必须使许用压力许的,必须使许用压力许的,必须使许用压力pp比临界压力小比临界压力小比临界压力小比临界压力小mm倍,即:倍,即:倍,即:倍,即:n n n nmm稳定安全系数,根据稳定安全系数,根据稳定安全系数,根据稳定安全系数,根据GBl50GBl509898钢制压力容器钢制压力容器钢制压力容器钢制压力容器规定:规定:规定:规定:n n对圆筒、锥壳取对圆筒、锥壳取对圆筒、锥壳取对圆筒、锥壳取m=3.0m=3.0;n n球壳、椭圆形和碟形封头取球壳、椭圆形和碟形封头取球壳、椭圆形和碟形封头取球壳、椭圆形和碟形封头取m=15m=15。n n2.2.设计准则设计准则设计准则设计准则n n
23、必须使设计压力必须使设计压力必须使设计压力必须使设计压力pppp,并接近,并接近,并接近,并接近pp,则所确定的筒体壁厚才是满足外压,则所确定的筒体壁厚才是满足外压,则所确定的筒体壁厚才是满足外压,则所确定的筒体壁厚才是满足外压稳定的合理要求。稳定的合理要求。稳定的合理要求。稳定的合理要求。第18页,共37页,编辑于2022年,星期一二、外压圆筒壁厚设计的图算法二、外压圆筒壁厚设计的图算法n n1.算图的由来算图的由来n n临界压力作用下,筒壁产生的环向应力临界压力作用下,筒壁产生的环向应力临界压力作用下,筒壁产生的环向应力临界压力作用下,筒壁产生的环向应力 crcr及应变及应变及应变及应变
24、为:为:为:为:n n临界压力作用下长圆筒与短圆筒内的应变临界压力作用下长圆筒与短圆筒内的应变临界压力作用下长圆筒与短圆筒内的应变临界压力作用下长圆筒与短圆筒内的应变、为:为:为:为:长圆筒应变长圆筒应变短圆筒应变短圆筒应变第19页,共37页,编辑于2022年,星期一二、外压圆筒壁厚设计的图算法二、外压圆筒壁厚设计的图算法n n1.1.算图的由来算图的由来算图的由来算图的由来n n外压圆筒失稳时,筒壁的环向应变值与筒体几何尺寸(外压圆筒失稳时,筒壁的环向应变值与筒体几何尺寸(外压圆筒失稳时,筒壁的环向应变值与筒体几何尺寸(外压圆筒失稳时,筒壁的环向应变值与筒体几何尺寸(SeSe,DD0 0,L
25、 L)之间的关系)之间的关系)之间的关系)之间的关系n n对于一个壁厚和直径已经确定的筒体(即该筒的对于一个壁厚和直径已经确定的筒体(即该筒的对于一个壁厚和直径已经确定的筒体(即该筒的对于一个壁厚和直径已经确定的筒体(即该筒的DD0 0/Se/Se的值)来说,筒的值)来说,筒的值)来说,筒的值)来说,筒体失稳时的环向应变体失稳时的环向应变体失稳时的环向应变体失稳时的环向应变 值将只是值将只是值将只是值将只是L/DL/D0 0的函数,不同的的函数,不同的的函数,不同的的函数,不同的L/DL/D0 0值的圆筒体,值的圆筒体,值的圆筒体,值的圆筒体,失稳时将产生不同的失稳时将产生不同的失稳时将产生不
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