章内压薄壁容器应力.pptx
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1、1(2 2)有矩理论有矩理论。壳壁内存在除拉应力或压应力外,。壳壁内存在除拉应力或压应力外,还存在弯曲应力还存在弯曲应力。在工程实际中,理想的薄壁壳体是不存在的,因为即使壳壁很薄,在工程实际中,理想的薄壁壳体是不存在的,因为即使壳壁很薄,壳体中还会或多或少地存在一些弯曲应力,所以壳体中还会或多或少地存在一些弯曲应力,所以无矩理论有其近似性和局限无矩理论有其近似性和局限性性。由于弯曲应力一般很小,如略去不计,其误差仍在工程计算的允许范围。由于弯曲应力一般很小,如略去不计,其误差仍在工程计算的允许范围内,而计算方法大大简化,所以内,而计算方法大大简化,所以工程计算中常采用无矩理论工程计算中常采用无
2、矩理论。第1页/共60页23.1.2 基本概念与基本假设1.基本概念回转壳体回转壳体由直线或平面曲线绕其同平面内的固定轴旋转3600而成的壳体。第2页/共60页3几个典型回转壳体几个典型回转壳体第3页/共60页4轴对称指壳体的几何形状、约束条件和所受外力都对称于回转轴。与壳体内外表面等距离的曲面 母线:第4页/共60页5 法线:经线:纬线(平形圆):第5页/共60页6第6页/共60页72.基本假设:(1)小位移假设。壳体受压变形,各点位移都小于壁厚。简化计算。(2)直法线假设。沿厚度各点法向位移均相同,即厚度不变。(3)不挤压假设。沿壁厚各层纤维互不挤压,即法向应力为零。第7页/共60页83.
3、1.3 经向应力计算区域平衡方程第8页/共60页9经向应力计算公式:(MPa)式中sm-经向应力;p-介质内压,(MPa);R2-第二曲率半径,(mm);S-壳体壁厚,(mm)。第9页/共60页103.1.4 环向应力计算微体平衡方程第10页/共60页11环向应力计算公式 微体平衡方程式中 sm-经向应力(MPa);sq-环向应力(MPa);R1-第一曲率半径(mm);R2-第二曲率半径(mm);p-介质压力(MPa);S-壳体壁厚(mm)。第11页/共60页123.1.5薄膜理论的应用范围1.材料是均匀的,各向同性的。厚度无突变,材料物理性能相同;2.轴对称几何轴对称,材料轴对称,载荷轴对称
4、,支撑轴对称;3.连续几何连续,载荷(支撑)分布连续,材料连续。4.壳体边界力在壳体曲面的切平面内。无横向剪力和弯距作用,自由支撑等;第12页/共60页13 典型壳体受气体内压时存在的应力:圆锥壳体圆柱壳体第13页/共60页143.2 薄膜理论的应用3.2.1.受气体内压的圆筒形壳体式中R2=D/2 则 2.环向应力:由式中 p,S 为已知,而R1=,带入上式,解得 !圆筒体上任一点处,1.经向应力:第14页/共60页圆柱壳壁内应力分布第15页/共60页动脑筋动脑筋?(A)(B)(C)第16页/共60页韧性破坏韧性破坏韧性破坏韧性破坏-照片照片照片照片第17页/共60页实例第18页/共60页圆
5、柱壳应力分布结论圆柱壳应力分布结论1、=2 m 圆柱壳的纵向截面是薄弱截面。2、圆柱壳的承压能力取决于厚径比(S/D),并非厚度越大承压能力越好。第19页/共60页203.2.2.受气体内压的球形壳体用场:球形容器,半球形封头,无折边球形封头等。第20页/共60页21第21页/共60页第22页/共60页23条件相同时,球壳内应力与圆筒形壳条件相同时,球壳内应力与圆筒形壳体的经向应力相同,为圆筒壳内环向应体的经向应力相同,为圆筒壳内环向应力的一半。力的一半。球壳的 R1=R2 ,则 第23页/共60页球壳应力分布结论球壳应力分布结论1、球壳各点=m 说明球壳的薄膜应力分布十分均匀。2、在载荷和几
6、何条件相同的情况下,球壳的最大应力只是圆柱壳的一半,故球壳的承压能力比圆柱壳好。第24页/共60页253.2.3 受气体内压的椭球壳用场:椭圆形封头。成型:1/4椭圆线绕同平面Y轴旋转而成。第25页/共60页(椭球壳)第26页/共60页27椭球壳的长半轴a 短半轴b椭球壳顶点坐标:(0,b)边缘坐标:(a,0)第27页/共60页28椭球壳应力计算公式:应力分布分析:x=0,即椭球壳的顶点处x=a a,即椭球壳的边缘处,sm m是常量,sq 是a/b的函数。即受椭球壳的结构影响。两向应力相等,均为拉应力。第28页/共60页29标准椭球壳的应力分布标准椭球壳指 a/b=21.椭球壳的椭球壳的几何是
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