化工外压容器设计精选PPT.ppt
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1、化工外压容器设计第1页,此课件共33页哦主要内容主要内容2.5.1 概述概述2.5.2 外压薄壁圆柱壳弹性失稳分析外压薄壁圆柱壳弹性失稳分析2.5.3 其他回转薄壳的临界压力其他回转薄壳的临界压力第2页,此课件共33页哦第3页,此课件共33页哦2.4.1概述概述 当容器在工作时,受到的当容器在工作时,受到的外压大于内压外压大于内压,这样的容,这样的容器称为外压容器。如:真空容器、减压塔、带夹套的器称为外压容器。如:真空容器、减压塔、带夹套的反应釜等等。反应釜等等。(一)失稳现象(一)失稳现象第4页,此课件共33页哦(二)临界压力:(二)临界压力:使容器或构件发生失稳破坏所对应的最小外压力。使容
2、器或构件发生失稳破坏所对应的最小外压力。由由引起的应力称为临界应力(引起的应力称为临界应力()(三)外压容器的失稳:(三)外压容器的失稳:受均布外压作用的圆筒,其薄膜应力的分布规律与受均布外压作用的圆筒,其薄膜应力的分布规律与内压圆筒一样,不同的是内压圆筒产生的是拉应力,而外内压圆筒一样,不同的是内压圆筒产生的是拉应力,而外压圆筒产生的是压应力,此时其应力计算式仍然为:压圆筒产生的是压应力,此时其应力计算式仍然为:第5页,此课件共33页哦圆筒受压缩载荷有三种情况:圆筒受压缩载荷有三种情况:1、沿轴线受均匀压缩载荷、沿轴线受均匀压缩载荷2、仅受侧向的均布外压、仅受侧向的均布外压P作用。作用。3、
3、在侧向和轴向同时受均布外压、在侧向和轴向同时受均布外压P的作用。的作用。第6页,此课件共33页哦理论分析表明,在工程设计中,可按照第二种情况考虑。理论分析表明,在工程设计中,可按照第二种情况考虑。圆周方向被压瘪。当外压达到或超过临界应力时圆周方向被压瘪。当外压达到或超过临界应力时圆筒失稳后的截面形状同压杆一样,呈正弦波圆筒失稳后的截面形状同压杆一样,呈正弦波形,其波均为大于形,其波均为大于2的正整数:的正整数:n=2,3,4,5由此可见,保证壳体的稳定性是外压容器能够正由此可见,保证壳体的稳定性是外压容器能够正常操作的必要条件。常操作的必要条件。因因,所以一般的外压圆筒容器容易沿,所以一般的外
4、压圆筒容器容易沿(或(或)圆筒将发生失稳破坏。)圆筒将发生失稳破坏。第7页,此课件共33页哦n=2 n=4 n=3 第8页,此课件共33页哦(四)弹性失稳和非弹性失稳:(四)弹性失稳和非弹性失稳:压力容器的失稳分为如下二类:压力容器的失稳分为如下二类:1 1弹性失稳:弹性失稳:失稳时器壁中的压缩应力失稳时器壁中的压缩应力低于材料的比例极限,低于材料的比例极限,这种失稳称为弹性失稳。这种失稳称为弹性失稳。即即当压力卸除后壳体复原,当压力卸除后壳体复原,应力与应变遵循应力与应变遵循虎克定律虎克定律。第9页,此课件共33页哦弹性失稳时,压力容器的临界压力及临界应力与弹性失稳时,压力容器的临界压力及临
5、界应力与材料的屈服极限无关,仅与材料的弹性模量材料的屈服极限无关,仅与材料的弹性模量E E及及泊桑比泊桑比有关,但各种钢材的有关,但各种钢材的E及及因此,因此,对于外压容器如用高强度钢代替低强度对于外压容器如用高强度钢代替低强度钢制造压力容器,并不能提高压力容器的临界压力钢制造压力容器,并不能提高压力容器的临界压力及临界应力。及临界应力。值相差甚微,值相差甚微,第10页,此课件共33页哦2 2非弹性失稳:非弹性失稳:失稳时器壁中的压缩应力超过材料的比例极限,称为非失稳时器壁中的压缩应力超过材料的比例极限,称为非弹性失稳,也就是说当器壁中的压缩应力超过材料的比弹性失稳,也就是说当器壁中的压缩应力
6、超过材料的比例极限时,才发生失稳即例极限时,才发生失稳即。此时此时应力与应变不再遵循虎克定律应力与应变不再遵循虎克定律,呈非线性关系。包括弹塑性失稳和塑性失稳。呈非线性关系。包括弹塑性失稳和塑性失稳。非弹性失稳时,压力容器的临界压力及临界应力与非弹性失稳时,压力容器的临界压力及临界应力与材料的屈服极限有关,此时,用高强度钢代替低强材料的屈服极限有关,此时,用高强度钢代替低强度钢制造压力容器,可提高压力容器的临界压力及度钢制造压力容器,可提高压力容器的临界压力及临界应力。临界应力。第11页,此课件共33页哦由此可见:外压容器保证稳定性的条件为:由此可见:外压容器保证稳定性的条件为:或或m稳定安全
7、系数。稳定安全系数。不能允许外压容器在等于或接近于临界压力理不能允许外压容器在等于或接近于临界压力理论值的情况下操作,同时也是由于一些其他方面的论值的情况下操作,同时也是由于一些其他方面的偏差,设计时应考虑一定的安全裕度,所以需给一偏差,设计时应考虑一定的安全裕度,所以需给一个稳定安全系数。个稳定安全系数。第12页,此课件共33页哦2.4.2外压薄壁圆柱壳的弹性失稳分析外压薄壁圆柱壳的弹性失稳分析(一)概述:(一)概述:对于外压薄壁圆柱壳失稳的分析是按照理想圆柱对于外压薄壁圆柱壳失稳的分析是按照理想圆柱壳小挠度理论进行的。此理论有如下假设:壳小挠度理论进行的。此理论有如下假设:1 1圆柱壳厚度
8、与半径相比是小量,位移与厚度相比圆柱壳厚度与半径相比是小量,位移与厚度相比是小量。是小量。2 2失稳时圆柱壳体的应力仍处于弹性范围。失稳时圆柱壳体的应力仍处于弹性范围。但实际上,小挠度理论分析所预示的临界压力值但实际上,小挠度理论分析所预示的临界压力值与试验结果有偏差从而引进稳定安全系数。受外压的圆与试验结果有偏差从而引进稳定安全系数。受外压的圆柱壳,由于其几何特性差异,失稳时出现不同的波纹数,柱壳,由于其几何特性差异,失稳时出现不同的波纹数,可将可将圆柱壳分成三类圆柱壳分成三类:第13页,此课件共33页哦1 1、长圆筒:、长圆筒:圆筒有足够的长度(即圆筒有足够的长度(即L较大),较大),L/
9、和和均较大,两端的影响可以忽略不计,失稳时的波形均较大,两端的影响可以忽略不计,失稳时的波形数为数为n=2,临界压力临界压力仅与仅与有关,而与有关,而与无关。无关。2 2、短圆筒:、短圆筒:当圆柱壳的当圆柱壳的和和加强作用明显(即边界影响显著)。失稳时波数为加强作用明显(即边界影响显著)。失稳时波数为大于大于2 2的正整数。临界压力的正整数。临界压力与与均有关。均有关。较小时,壳体两端的较小时,壳体两端的第14页,此课件共33页哦3 3、刚性筒:、刚性筒:当圆筒的当圆筒的此时圆筒的失效形式已不是失稳而是压缩强度破坏,计算此时圆筒的失效形式已不是失稳而是压缩强度破坏,计算时只要满足强度要求即可。
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