化工设计课件-7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力.ppt
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1、CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 1.概述概述 化工设备根据其作用可分为反应设备,储存设备,换热设备,分离设备化工设备根据其作用可分为反应设备,储存设备,换热设备,分离设备等。这些设备虽然尺寸不同,结构形状不同,但它们都有一个外壳等。这些设备虽然尺寸不同,结构形状不同,但它们都有一个外壳容器。容器。容器是化工生产所用各种设备外部壳体的总称。容器是化工生产所用各种设备外部壳体的总称。CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 2.回转壳体中的薄膜应力回转壳体中的薄膜应力1)容器的几何
2、特点容器的几何特点 首先我们学习几个几何概念,从中入手深入学习。首先我们学习几个几何概念,从中入手深入学习。(1)回转曲面)回转曲面 平面内的一条直线或曲线绕其同平面内的轴线旋转一周所能得到的曲面,平面内的一条直线或曲线绕其同平面内的轴线旋转一周所能得到的曲面,称为回转曲面。称为回转曲面。(2)回转壳体)回转壳体 以回转曲面作为中间面的壳体称为回转壳体。壳体厚度就是内外表面间的以回转曲面作为中间面的壳体称为回转壳体。壳体厚度就是内外表面间的法向距离。(壁厚法向距离。(壁厚)CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 回转曲面回转曲面CHAP.
3、7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 回转壳体回转壳体CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 、(3)回转壳体的纵截面与锥截面)回转壳体的纵截面与锥截面纵截面纵截面 用过用过c点与回转壳体轴线的平面去截开壳体后得到的截面称作壳体的点与回转壳体轴线的平面去截开壳体后得到的截面称作壳体的纵截面。(产生纵截面。(产生 )CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力、(3)回转壳体的纵截面与锥截面)回转壳体的纵截面与锥截面锥截面锥截面(产生(产生 )
4、用过用过c点且与回转壳体内外表面正交的倒锥面截开壳体得到的截面叫做锥点且与回转壳体内外表面正交的倒锥面截开壳体得到的截面叫做锥体的锥截面。体的锥截面。锥截面不但与纵截面是正交的,而且与壳体的内表面也是正交的。锥截面不但与纵截面是正交的,而且与壳体的内表面也是正交的。如果用垂直于回转轴的平面截开壳体如果用垂直于回转轴的平面截开壳体,则得到的是壳体的横截面。横截面则得到的是壳体的横截面。横截面反映不出壳体的壁厚。但是对于最广泛使用的圆筒形壳体来说,锥截面就是反映不出壳体的壁厚。但是对于最广泛使用的圆筒形壳体来说,锥截面就是横截面。横截面。注意横截面与注意横截面与锥截面的区别!锥截面的区别!CHAP
5、.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力、2)回转壳体中的拉伸应力回转壳体中的拉伸应力 回转壳体在其内表面受到介质均匀的内压作用时,(介质是气体或流回转壳体在其内表面受到介质均匀的内压作用时,(介质是气体或流体,当介质流体时不考虑其静压),壳壁将在二个方向上产生拉伸应力。体,当介质流体时不考虑其静压),壳壁将在二个方向上产生拉伸应力。一是壳壁的环向纤维将受到拉伸,在壳壁的纵向截面上将产生环向拉伸应一是壳壁的环向纤维将受到拉伸,在壳壁的纵向截面上将产生环向拉伸应力,用力,用 表示;由于壳体壁厚相对直径说很小,可近似比作薄膜,并认为沿表示;由于壳体壁厚
6、相对直径说很小,可近似比作薄膜,并认为沿壁厚均匀分布,称环向薄膜应力。壁厚均匀分布,称环向薄膜应力。二是壳壁的径向纤维也受到拉伸,因而在壳壁的锥截面内将产生径向拉伸二是壳壁的径向纤维也受到拉伸,因而在壳壁的锥截面内将产生径向拉伸应力,用应力,用 表示。也可视为沿壁厚均匀分布。表示。也可视为沿壁厚均匀分布。如何求呢如何求呢?CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力、2)回转壳体中的拉伸应力回转壳体中的拉伸应力 (1)圆形筒体上薄膜应力圆形筒体上薄膜应力a.环向薄膜应力环向薄膜应力 将容器圆筒沿其轴线从中间剖开,移去上一半,再在将容器圆筒沿其轴
7、线从中间剖开,移去上一半,再在下半个圆筒上取长下半个圆筒上取长l的一段筒体作研究对象。的一段筒体作研究对象。CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力、环向薄膜应力环向薄膜应力合力合力N 由于介质内压力引起由于介质内压力引起Dil是承压曲面在假想切开的纵向剖面上的投影面积是承压曲面在假想切开的纵向剖面上的投影面积,与与曲面形状无关。曲面形状无关。CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力、环向薄膜应力环向薄膜应力合力合力T 作用在筒体纵截面上的,其合力可参看上图。作用在筒体纵截面上的,其合力
8、可参看上图。利用平衡条件所得表达式利用平衡条件所得表达式CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力、b.经向薄膜应力经向薄膜应力内压引起内压引起不管封头的形状如何,根据前面所得结论,不管封头的形状如何,根据前面所得结论,N均可按封头表面在其轴向的投影面积均可按封头表面在其轴向的投影面积计算。计算。另一个内力另一个内力T,其值为,其值为式中的式中的D是圆筒的平均直径(中径),由于是圆筒的平均直径(中径),由于DDi,与与D相比甚小,将相比甚小,将N式中式中Di用用中径中径D代替,代替,CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容
9、器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力、b.经向薄膜应力经向薄膜应力统一来说,统一来说,由以上公式得到二个由以上公式得到二个结论结论:a.内内压圆压圆筒上就某点来筒上就某点来说说,该该点的点的环环向薄膜向薄膜应应力力b.仅与压力仅与压力P及截面几何参量及截面几何参量 有关有关。CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 (2)圆球形壳体上的薄膜应力)圆球形壳体上的薄膜应力球形壳体上存在二向应力,利用平衡条件可以求得:球形壳体上存在二向应力,利用平衡条件可以求得:与圆筒形壳体相比,球形壳体上是圆筒形上最大薄膜应力值的一半。与圆筒形壳体相比,球形壳体
10、上是圆筒形上最大薄膜应力值的一半。(3)椭球形壳体上的薄膜应力)椭球形壳体上的薄膜应力 a.球形壳体上(图球形壳体上(图(a))各点应力大小相同,各点应力大小相同,CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 (3)椭球形壳体上的薄膜应力)椭球形壳体上的薄膜应力 b.在椭球上顶点在椭球上顶点B处的薄膜应力由三个特点:处的薄膜应力由三个特点:a/b2时,顶点处应力值最大;时,顶点处应力值最大;该点处该点处 c.在赤道处在赤道处C点椭球形壳体薄膜应力有如下特点:点椭球形壳体薄膜应力有如下特点:该点处经向薄膜应力该点处经向薄膜应力 不变,与球形壳体时
11、相同。不变,与球形壳体时相同。环向薄膜应力值与环向薄膜应力值与a/b有关,当有关,当a/b大于大于1.414后,该点处的环向薄膜应力后,该点处的环向薄膜应力值出现负值,要考虑内压失稳。值出现负值,要考虑内压失稳。当当a/b=2时,时,B,C点处环点处环向薄膜应力值相同,向薄膜应力值相同,且与同参数的圆筒形壳体的环向薄膜应力值相同。且与同参数的圆筒形壳体的环向薄膜应力值相同。CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 椭圆封头的椭圆封头的内压趋圆现象内压趋圆现象CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力
12、与二次应力 标准椭圆封头标准椭圆封头a/b=2理由理由:封头冲压而成。一方面,曲面深度越浅封头冲压而成。一方面,曲面深度越浅,制造越易;另一方面,从受力制造越易;另一方面,从受力角度考虑,曲面深度越浅(角度考虑,曲面深度越浅(a/b)越大,椭球顶点处的应力越大,在赤道处还)越大,椭球顶点处的应力越大,在赤道处还会出现压缩的环向应力。如果这一压缩应力过大,有可能把椭球压瘪。综上会出现压缩的环向应力。如果这一压缩应力过大,有可能把椭球压瘪。综上所述,规定所述,规定a/b=2为标准的半椭球封头。为标准的半椭球封头。标准椭圆封头:最大拉伸薄膜应力在顶点标准椭圆封头:最大拉伸薄膜应力在顶点B点,且与点,
13、且与C点的环向压缩薄膜应力点的环向压缩薄膜应力值相等。其值值相等。其值不足之处是:要考虑不足之处是:要考虑标准椭封的内压失稳!标准椭封的内压失稳!(规定最小厚度)(规定最小厚度)CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 (4)圆锥形壳体中的薄膜应力)圆锥形壳体中的薄膜应力(1)锥形壳体上薄膜应力从大端到小端是不一样的。锥形壳体上薄膜应力从大端到小端是不一样的。(2)锥形的锥截面与横截面不是同一截面。锥形的锥截面与横截面不是同一截面。任意一点半径任意一点半径r处处大端顶点应力最大,其值为大端顶点应力最大,其值为同参数圆筒形壳体的同参数圆筒形壳
14、体的 倍倍半锥角增大,应力增大,半锥角增大,应力增大,不应采用过大的锥角,不应采用过大的锥角,限定半锥角不大于限定半锥角不大于60度。度。CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 3.圆形平板承受均布载荷时的弯曲应力圆形平板承受均布载荷时的弯曲应力1)平板的变形与内力分析)平板的变形与内力分析(1)环形截面的变形及由此产生的环向弯曲应力)环形截面的变形及由此产生的环向弯曲应力 从图所示圆形平板中,取出一个半径为从图所示圆形平板中,取出一个半径为r厚度视为零的圆环,圆板在变形前,厚度视为零的圆环,圆板在变形前,该圆环为圆柱形,承受载荷时,该圆
15、环由圆柱形变成了圆锥形,发生了绕其中该圆环为圆柱形,承受载荷时,该圆环由圆柱形变成了圆锥形,发生了绕其中性圆性圆OO的转动,上方纤维缩短,下方纤维伸长,其伸长和缩短的程度与该点到的转动,上方纤维缩短,下方纤维伸长,其伸长和缩短的程度与该点到中性圆的距离成正比。正是由于该圆环上每条环向纤维均产生了这种拉伸或压中性圆的距离成正比。正是由于该圆环上每条环向纤维均产生了这种拉伸或压缩变形,所以就使环向纤维的每个点都产生了沿该点切线方向的拉伸应力或压缩变形,所以就使环向纤维的每个点都产生了沿该点切线方向的拉伸应力或压缩应力。这个应力是伴随平板弯曲变形产生的,沿板厚呈线性分布,称它为圆缩应力。这个应力是伴
16、随平板弯曲变形产生的,沿板厚呈线性分布,称它为圆板的环向弯曲应力板的环向弯曲应力环向弯曲应力作用在圆平板的径向截面内。环向弯曲应力作用在圆平板的径向截面内。CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 从球截面变形看从球截面变形看 的产生的产生CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 3.圆形平板承受均布载荷时的弯曲应力圆形平板承受均布载荷时的弯曲应力1)平板的变形与内力分析)平板的变形与内力分析(2)相邻环形截面的相对转动及由此产生的径向弯曲应力)相邻环形截面的相对转动及由此产生的径向弯曲
17、应力 在前述半径在前述半径r的圆环外面,再取一个半径的圆环外面,再取一个半径r+dr的圆环,加载后发现:当圆平板的圆环,加载后发现:当圆平板弯曲时,这两个同心圆环绕各自中性圆所发生的转动,其转角并不相等,一个是弯曲时,这两个同心圆环绕各自中性圆所发生的转动,其转角并不相等,一个是 ,另一是,另一是 ,于是这两个圆环之间的径向间距将发生改变。于是平板,于是这两个圆环之间的径向间距将发生改变。于是平板的径向纤维也发生了程度不等的伸长或缩短,这样在平板内的每一个点在其径向的径向纤维也发生了程度不等的伸长或缩短,这样在平板内的每一个点在其径向也将产生沿板厚呈线性分布的拉伸和压缩应力,即径向弯曲应力,用
18、也将产生沿板厚呈线性分布的拉伸和压缩应力,即径向弯曲应力,用 表示,它作用在平板的环截面内。表示,它作用在平板的环截面内。CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 1,2,4径向截面,径向截面,3,5环截面环截面微体上的径向弯曲应力和环向弯曲应力CHAP.7 压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力压力容器中的薄膜应力、弯曲应力与二次应力 3.圆形平板承受均布载荷时的弯曲应力圆形平板承受均布载荷时的弯曲应力(3)分布规律及它们的最大值分布规律及它们的最大值a.周边简支,承受均匀载荷的圆平板周边简支,承受均匀载荷的圆平板对于钢对于钢 则则,带
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