内压容器封头的设计讲稿.ppt
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1、内压容器封头的设计第一页,讲稿共二十五页哦10.1 10.1 凸形封头凸形封头容器封头又称端盖,是容器的重要组成部分,按其形状可分为容器封头又称端盖,是容器的重要组成部分,按其形状可分为三类:凸形封头、锥形封头和平板形封头。其中凸形封头包括半球三类:凸形封头、锥形封头和平板形封头。其中凸形封头包括半球形封头、椭圆形封头、蝶形封头、球冠形封头四种。形封头、椭圆形封头、蝶形封头、球冠形封头四种。10.1.1 10.1.1 半球形封头半球形封头半球形封头是由半个球壳组成的,它的计算厚度公式与球壳相同。半球形封头是由半个球壳组成的,它的计算厚度公式与球壳相同。特点:特点:受力较理想,设计壁厚只有同直径
2、圆筒体的一半。受力较理想,设计壁厚只有同直径圆筒体的一半。制造较困难,对于制造较困难,对于D Di i2.5m2.5m的半球形封头,多采用拼焊。的半球形封头,多采用拼焊。见图见图10-1 10-1 半球形封头半球形封头用途:用途:多用于大型高压容器,较大的贮罐。多用于大型高压容器,较大的贮罐。第二页,讲稿共二十五页哦图图10-1 10-1 半球形封头半球形封头D Di iR Ri i第三页,讲稿共二十五页哦10.1 10.1 凸形封头凸形封头10.1.2 10.1.2 椭圆形封头椭圆形封头封头的母线为半椭圆形,为了避免在封头与圆筒连接处设置焊缝,封头的母线为半椭圆形,为了避免在封头与圆筒连接处
3、设置焊缝,并设有直边,并设有直边,h h0 0=25mm=25mm、40mm40mm、50mm50mm三种。三种。D Di iR Ri i(a)(a)h hi i(b)(b)h h0 0第四页,讲稿共二十五页哦10.1 10.1 凸形封头凸形封头应力计算采用二倍于相同筒体直径时,半球形封头的应力计应力计算采用二倍于相同筒体直径时,半球形封头的应力计算公式。考虑到长短轴比值算公式。考虑到长短轴比值D Di i/2h/2hi i不同应力分布规律不同,引入椭圆形不同应力分布规律不同,引入椭圆形封头的形状系数封头的形状系数K K对计算厚度进行修正。对计算厚度进行修正。第五页,讲稿共二十五页哦10.1
4、10.1 凸形封头凸形封头椭圆形封头的最大允许工作压力按下式计算:椭圆形封头的最大允许工作压力按下式计算:标准型椭圆形封头已标准化(标准型椭圆形封头已标准化(JB/T4737-95)JB/T4737-95),设计时可根据公称,设计时可根据公称直径和厚度选取。对于内经为直径和厚度选取。对于内经为1600mm1600mm,名义厚度为,名义厚度为18mm,18mm,材质为材质为16MnR16MnR的椭圆形封头可标记为:的椭圆形封头可标记为:椭圆封头椭圆封头 DN1600 18-16MnR JB/T4737DN1600 18-16MnR JB/T4737第六页,讲稿共二十五页哦10.1 10.1 凸形
5、封头凸形封头10.1.3 10.1.3 碟形封头碟形封头碟形封头又称带折边的球形封头,有三部分组成:以碟形封头又称带折边的球形封头,有三部分组成:以R Ri i为半径的球为半径的球面,以面,以r r为半径的过度圆弧和高度为为半径的过度圆弧和高度为h h0 0=25mm=25mm、40mm40mm、50mm50mm的直边,见图的直边,见图10-310-3。i i=D=Di ih h0 0图图10-3 10-3 碟形封头碟形封头第七页,讲稿共二十五页哦10.1 10.1 凸形封头凸形封头1.1.碟形封头的优点:碟形封头的优点:便于手工加工成型,只要有球面模具就可以用人工锻打的方法成型,便于手工加工
6、成型,只要有球面模具就可以用人工锻打的方法成型,且可以在安装现场制造。且可以在安装现场制造。2.2.碟形封头的缺点:碟形封头的缺点:球面部分过渡区的圆弧部分及直边部分的连接处曲率半径有突变,球面部分过渡区的圆弧部分及直边部分的连接处曲率半径有突变,有较大的边缘应力产生。有较大的边缘应力产生。3.3.为避免局部应力过高,规定:为避免局部应力过高,规定:R Ri iDDi i,r/Dr/Di i0.10.1,且,且r3r3n n。第八页,讲稿共二十五页哦10.1 10.1 凸形封头凸形封头4.4.厚度计算:厚度计算:考虑到边缘应力的影响,设计中引入形状系数考虑到边缘应力的影响,设计中引入形状系数M
7、 M,厚度计算公式如,厚度计算公式如下:下:5.5.标准封头:标准封头:R Ri i=0.9D=0.9Di i,r=0.17Dr=0.17Di i,M=1.325M=1.325。标准封头的厚度计算公式可写成如下。标准封头的厚度计算公式可写成如下形式:形式:6.6.最大工作压力:最大工作压力:第九页,讲稿共二十五页哦10.1 10.1 凸形封头凸形封头10.1.4 10.1.4 球冠形封头球冠形封头将蝶形封头的直边及过渡圆弧部分去掉,球面部分直接焊在筒体上,将蝶形封头的直边及过渡圆弧部分去掉,球面部分直接焊在筒体上,既为球冠形封头。也称无折边球形封头。既为球冠形封头。也称无折边球形封头。封头的焊
8、接结构如图封头的焊接结构如图10-410-4所示。所示。LD Di iR Ri i1:31:3LD Di iR Ri i1:31:3L1:31:3图图10-4 10-4 球冠形封头和中间封头球冠形封头和中间封头第十页,讲稿共二十五页哦10.1 10.1 凸形封头凸形封头封头球面内半径封头球面内半径R Ri i控制为圆筒体内直径控制为圆筒体内直径D Di i的的0.70.71.01.0倍。当容器受倍。当容器受内压时,在球形封头内将产生拉应力,这个力只是筒体环向应力的一半,内压时,在球形封头内将产生拉应力,这个力只是筒体环向应力的一半,而封头与筒体的连接处,却存在着较大的局部边缘应力,见图而封头与
9、筒体的连接处,却存在着较大的局部边缘应力,见图10-510-5所示。所示。受内压球冠形封头的计算厚度按下式确定:受内压球冠形封头的计算厚度按下式确定:QNTp图图10-5 10-5 球冠形封头与筒体球冠形封头与筒体 联接边缘的受力图联接边缘的受力图L第十一页,讲稿共二十五页哦10.2 10.2 锥形封头锥形封头10.2.1 10.2.1 锥形封头的受力分析锥形封头的受力分析锥形封头在同等条件下与其它封头比较,其受力情况较差,其锥形封头在同等条件下与其它封头比较,其受力情况较差,其中一个主要原因是因为锥形封头与圆筒连接处的转折较为厉害,故中一个主要原因是因为锥形封头与圆筒连接处的转折较为厉害,故
10、曲率半径发生突变而产生边缘力的缘故。曲率半径发生突变而产生边缘力的缘故。假设锥形封头大端边界假设锥形封头大端边界上每单位长度的径向力用上每单位长度的径向力用T T表示,而沿轴向的分力以表示,而沿轴向的分力以q q表示,沿径向的分力以表示,沿径向的分力以q q0 0表表示。如图示。如图10-610-6所示。所示。pq q0 0T Tq qT Tq q0 0q qpT Tq qq qq q0 0T Tq q0 0q q0 01 12 2图图10-6 10-6 锥形封头的横推力锥形封头的横推力第十二页,讲稿共二十五页哦10.2 10.2 锥形封头锥形封头10.2.2 10.2.2 降低连接处的边缘应
11、力的方法降低连接处的边缘应力的方法1.1.使连接处附近的封头及筒体厚度增大,即采用局部加强法。使连接处附近的封头及筒体厚度增大,即采用局部加强法。见图见图10-810-8是局部加强的无折边锥形封头。是局部加强的无折边锥形封头。D Di iD Disis22D Di iD Disis22r rr r图图10-8 10-8 局部加强的无折局部加强的无折 边锥形封头边锥形封头图图10-7 10-7 无局部加强的无折无局部加强的无折 边锥形封头边锥形封头第十三页,讲稿共二十五页哦10.2 10.2 锥形封头锥形封头2.2.在封头与筒体间增加一个过渡圆弧在封头与筒体间增加一个过渡圆弧,则整个封头由锥体、
12、过渡,则整个封头由锥体、过渡圆弧及高度为圆弧及高度为h h0 0的直边三部分构成,称折边锥形封头。的直边三部分构成,称折边锥形封头。图图10-9 10-9 大端折边锥形封头大端折边锥形封头D Disisr rs sr rr rD Di i图图10-10 10-10 折边锥形封头折边锥形封头第十四页,讲稿共二十五页哦10.2 10.2 锥形封头锥形封头10.2.3 10.2.3 锥形封头的结构要求及计算锥形封头的结构要求及计算对于对于60600 0的轴对称无折边或折边锥壳,有两种不同的计算方法,的轴对称无折边或折边锥壳,有两种不同的计算方法,可参见可参见GB150-1998GB150-1998,
13、另外需要时锥壳可以由同一半锥角的几个不同厚度,另外需要时锥壳可以由同一半锥角的几个不同厚度的锥壳组成。的锥壳组成。第十五页,讲稿共二十五页哦10.2 10.2 锥形封头锥形封头对于锥壳大端,当锥壳半锥角对于锥壳大端,当锥壳半锥角30300 0时,可以采用无折边结构;时,可以采用无折边结构;当当30300 0时,应采用带过渡段的折边结构,否则应按应力分析的方法进时,应采用带过渡段的折边结构,否则应按应力分析的方法进行设计。行设计。大端锥壳的过渡段转角半径大端锥壳的过渡段转角半径r r应不小于封头大端内直径应不小于封头大端内直径D Di i的的10%10%、且不小于该过渡段厚度的、且不小于该过渡段
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- 关 键 词:
- 容器 设计 讲稿
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