章化工设备机械基础材料.pptx
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1、1课程简介第1页/共113页21.确定设计原则经济指标,生产可靠度,经济指标,生产可靠度,能力,材质,自动化程度,设备备用,进一能力,材质,自动化程度,设备备用,进一步的发展,等。步的发展,等。2.确定设计基础年操作时间,原材料,产年操作时间,原材料,产品,消耗与回收,界区交接条件,公用工程品,消耗与回收,界区交接条件,公用工程规格等。规格等。3.工艺流程图设计(PFD)过程确定,系统过程确定,系统合成,工艺计算,设备特性要求,控制要求合成,工艺计算,设备特性要求,控制要求等。等。4.带控制点的管道流程图(PID)5.工艺设备设计设计温度,设计压力,结设计温度,设计压力,结构设计,材质选择,壁
2、厚确定等。构设计,材质选择,壁厚确定等。第2页/共113页36.定型设备选型。7.设备布置设计。8.管道工程设计。9.保温工程设计。10.公用工程设计。第3页/共113页4第4页/共113页5化工设备储罐 固定管板式换热器膨胀节式固定管板换热器塔设备反应釜第5页/共113页6第6页/共113页7一.主要内容:1.化工设备常用材料 简介化工设备常用材料性能、分类、热处理方法;2.中、低压化工容器设计 薄膜理论;内、外压容器设计方法、容器零部件设计;3.典型化工设备机械设计 列管式换热器、塔设备以及反应釜的结构及机械设计方法。第7页/共113页8二.学习本课程的目的与要求:目的:基本掌握化工设备常
3、用材料的基本掌握化工设备常用材料的主要性能及选用方法;主要性能及选用方法;基本掌握中低压、基本掌握中低压、外压容器及典型化工设备的外压容器及典型化工设备的设计方法设计方法。要求:1.重点掌握设计概念及方法;2.掌握化工设备的结构特点;3.领会贯通课堂上讲授的内容。第8页/共113页9三.主要参考书及参考资料:1.化工设备机械基础(第五版)刁玉玮 王立业编著;2.压力容器安全技术监察规程 1999;3.钢制压力容器 GB150-1998;4.管壳式换热器 GB151-1999;5.钢制塔式容器 JB4710-2002;第9页/共113页10第一篇 化工设备材料第一章 化工设备材料及其选择1.1
4、概述1).化工设备的使用环境:压力:真空低压中压 高压超高压温度:低温中温高温介质:有毒;易燃;剧毒。第10页/共113页111.2 金属材料的性能1.2.1 力学性能在外力作用下不产生超过允许的变形或不被破坏的能力。如弹性、塑性、强度、硬度和韧性等指标。1.强度及其主要指标.固体材料在外力作用下抵抗产生塑性变形或断裂的特性。例如:容器爆裂;管道破裂;地脚螺栓拉断;炉管爆裂;.强度不够!第11页/共113页12金属材料的重要强度指标第12页/共113页13(1).屈服点屈服现象:金属材料承受载荷作用,当载荷不再增加时,仍仍继续发生明显的塑性变形。继续发生明显的塑性变形。屈服点:(s)材料发生屈
5、服时的应力。单位:MPa。一些合金没有明显的屈服点,规定发生0.2%残余变形时的应力,作为“条件屈服点”。记作0.2。第13页/共113页14(2).抗拉强度(b b)定义:金属材料在受力过程中,发生断裂所达到的最大应力值,以b 表示,单位MPa。是压力容器设计常用的性能指标。屈强比:s/b 屈强比小,表明材料具有较屈强比小,表明材料具有较大的大的塑性储备塑性储备。第14页/共113页15(3).蠕变强度(n n)“蠕变蠕变”现象:现象:高温高压的蒸汽管道下挠变形;高温高压下法兰及螺栓蠕变变形而泄漏;铅丝在常温下受重力作用而变长变细。“蠕变强度”:材料在高温下,抵抗发生缓慢塑性变形的能力,以
6、n n 表示,单位MPa。第15页/共113页16(4).持久强度(D D)定义:在一定温度下,经过一定时间断裂时的应力,以 D D 表示,单位MPa MPa。-是一定温度和一定载荷下,材料抵抗断裂的能力。材料抵抗断裂的能力越大,在相同的条件下,能支持的时间越久。规定:化工设备设计寿命一般化工设备设计寿命一般为十万小时,所以用试件在十万为十万小时,所以用试件在十万小时断裂时的应力作为持久强度。小时断裂时的应力作为持久强度。第16页/共113页17(5)疲劳强度构件或零件受到大小和方向变化的交变载荷作用,应力远小于屈服点就断裂 疲劳。“疲劳极限”构件或零件在交变载荷作用下不致断裂的最大应力。表示
7、符号:-1 (MPa)。例如:频繁开、停车容器内压力或温度波动;活塞式压缩机压缩气体容器及管道内压力波动;离心泵频繁开停机或震动泵轴受力成交变式。第17页/共113页182.塑性及其主要指标金属的塑性:外力作用下产生塑性变形,而不破坏的性质。因塑性不足引起材料破坏的例子:锻件裂纹;卷板裂纹;焊缝热影响区裂纹第18页/共113页19主要指标:(1)延伸率()第19页/共113页20(2)断面收缩率(y y)如:纯铁的延伸率为50%,20R的d5不小于25%;16MnR的d5不小于21%;1Cr18Ni9Ti的d5不小于40%。第20页/共113页21(3)冷弯性能 室温下对试板以一定的内半径(R
8、=0.53板厚)进行弯曲,a=1200或1800,是否出现裂纹或起层。-是钢材塑性指标和冶金质量的综合指标。第21页/共113页22塑性指标的实际意义:便于成型加工和焊接。如弯卷、锻压、冷冲、焊接等;使构件在承载后由于变形而避免发生断裂。压力容器及其零件都需要具备这个性质。第22页/共113页233.硬度的概念金属材料表面抵抗其它硬物压入的能力。硬度高材料强度也高,耐磨性较好;综合性能指标。布氏硬度试验示意图第23页/共113页24 常用硬度指标:布氏硬度(HBS);洛氏硬度(HRA、HRB、HRC);维氏硬度(HV)等。硬度和强度间有一定关系:如:低碳钢b36HBS;第24页/共113页25
9、4.冲击韧性及指标(A Ak k)材料在外加动载荷作用下的一种吸收机械能,迅速塑性变形,抵抗断裂的能力。第25页/共113页26看看冲击试验第26页/共113页27摆锤冲断试样所失去的位能为冲击功(试件所吸收的功):Ak=G(H1-H2)焦耳!吸收功的高低取决于 材料能否迅速塑性变形的能力。冲击韧性值的试验确定第27页/共113页28 材料的冲击韧性高,其塑性也高;反之,材料的冲击韧性高,其塑性也高;反之,材料塑性高,其冲击韧性不一定高。材料塑性高,其冲击韧性不一定高。静载荷下能够缓慢塑性变形的材静载荷下能够缓慢塑性变形的材料,在动载荷下不一定能迅速塑性变形。料,在动载荷下不一定能迅速塑性变形
10、。本质区别在于本质区别在于材料在动载荷作用下是材料在动载荷作用下是否能够否能够迅速发生塑性变形迅速发生塑性变形,吸收冲击能量,吸收冲击能量。第28页/共113页295 缺口敏感性在带有一定应力集中的缺口条件下,材料抵抗裂纹扩展的能力。韧性范畴静载荷下抵抗裂纹扩展的性能。冲击韧性?冲击韧性?是动载荷作用下抵抗是动载荷作用下抵抗裂纹扩展的能力。裂纹扩展的能力。第29页/共113页301.2.2 物理性能密度,熔点,线膨胀系数,导热系数,比热容,电阻率,磁导率,弹性模量,泊桑比等。化工设备设计与制造主要考虑的物理性能化工设备设计与制造主要考虑的物理性能:1.线膨胀系数 异种钢焊接收缩率不同,引起变形
11、或损坏;复合钢板(如不锈钢与碳钢)热变性不同,容器壳体将会?设备衬里(如碳钢壳体内喷涂铝)热变性不同时?固定管板式换热器的管子与壳体线膨胀量相差过大,将会?碳钢表面电镀一层铜升温后会?第30页/共113页312.弹性模量E E与泊桑比弹性模量E:金属材料对弹性变形抗力的指标,是衡量材料产生弹性变形难易程度的。随着温度升高而降低。泊桑比:拉伸试件的单位横向收缩与单位纵向伸长之比。各种钢材近乎为 =0.3=0.3。第31页/共113页321.2.3 化学性能金属材料所处介质中的化学稳定性,即是否会与介质发生化学或电化学反应,产生腐蚀。主要考虑的化学性能:1.耐腐蚀性对介质侵蚀的抵抗能力;2.抗氧化
12、性在热加工的高温条件下抵抗氧化性介质氧化的能力。氧化性介质如水蒸气、CO2、SO2等。热加工如热卷,锻造,焊接,热处理,热冲压,铸造等等。第32页/共113页331.2.4.金属材料的工艺性能可焊性能母材及焊剂熔融状态的流动性、凝固收缩率、热塑性等;铸造性能流动性、凝固收缩率等;可锻性能抗热裂性、抗氧化性、热塑性等;切削加工性能热处理性能第33页/共113页34看容器加工工艺看容器加工工艺制造压力容器的材料须具备什麽性能制造压力容器的材料须具备什麽性能第34页/共113页35 1.3 金属材料的分类及牌号1.3.1 分类1.黑色金属 1)生铁 2)钢按化学成分:按质量分:第35页/共113页3
13、6按冶炼方法分:按用途分:第36页/共113页372.有色金属第37页/共113页381.3.2 钢铁牌号及表示方法1.牌号的表示原则依据国家标准GB221-2000,牌号中 化学元素化学符号或汉字表示;产品用途、冶炼和浇铸方法汉字或汉语拼音字母表示。例如:沸腾钢F或沸 灰口铸铁HT或灰铁 铸钢ZG 锅炉钢g或锅 容器钢R或容第38页/共113页392.2.钢号表示法例:优质碳素钢08F 20 R 沸腾钢含碳量为0.08%;容器钢含碳量为0.2%普通碳素钢Q235-A,F沸腾钢类别为A钢材屈服点(MPa)屈服点屈字的拼音首位字母第39页/共113页40 低合金钢16MnR 16含碳量0.16%
14、;Mn合金元素;R 容器钢。特殊性能钢1Cr18Ni9 1含碳量0.1%(千分数);Cr,Ni主要合金元素;18含铬量18%;9 含镍量9%。第40页/共113页411.41.4 碳钢与铸铁钢铁的组成=95%以上铁+(0.054%)碳+1%杂质 铁碳合金含碳量0.022%为钢;含碳量2%为铸铁;含碳量0.02%为工业纯铁;含碳量 4.3%无实用价值。第41页/共113页421.4.1 铁碳合金的组织结构1.金属的组织与结构在1500倍显微镜下观察到的显微组织,即金属的金相组织。金相组织结构直接影响金属材料的性质。如,铸铁中的石墨形式不同,其性质也不同。细片状石墨:次之粗片状石墨:差球状石墨:强
15、度最好第42页/共113页43纯铁在不同温度下的晶体结构:第43页/共113页44第44页/共113页452.纯铁的同素异构转变:-Fe -Fe 910(面心立方晶格)(体心立方晶格)固态下铁原子重新排列固态下铁原子重新排列第45页/共113页463.铁与碳的相互关系和碳钢的基本组织铁碳关系:固溶态,化合态,混合态固溶:元素于固态下相互溶解,保持溶剂晶格原来形式。(1)铁素体(F)体心立方晶格(-Fe)+C铁素体 (固溶体)塑性好,强度低。第46页/共113页47(2)奥氏体(A)面心立方晶格+C奥氏体 (固溶体)韧性好,强度高。第47页/共113页48铁碳关系之二:化合态 C+Fe Fe3C
16、 Fe3C 称为渗碳体。性能特点性能特点:.硬,脆;.在一定条件下可以分解(3)渗碳体(C)游离石墨+铁。渗碳体的作用:少量渗碳体散布在铁素铁中(总含c量2%)成为碳素钢。提高了强度和硬度,可轧制成钢材。第48页/共113页49 铁碳合金中含碳量2%时,部分碳以石墨形式存在于其中,即所谓铸铁。组织结构特点性能特点:石墨性软、强度极低,相当于铸铁中存在许多孔洞。铁碳关系之三游离态 第49页/共113页501.4.2 铁碳合金状态图略第50页/共113页51 1.4.3 碳钢1.碳钢中杂质对其性能的影响1).锰(Mn)来源在冶炼过程中加入锰铁。作用钢材中锰含量高于0.8%时,即为合金元素存在提高强
17、度。是有益元素。2).硫(S)来源矿石和焦炭。存在形式:FeS。作用FeS 的熔点低于钢材热加工开始温度,它过早熔化,导致工件开裂,称为热脆性。有害元素有害元素!第51页/共113页52 3).磷(P)来源矿石。作用溶于铁素体,使钢材常温下脆性增加,塑性、韧性下降,即所谓“冷脆性”。有害元素!4).氢(H)来源钢由高温奥氏体冷至常温时,氢的溶解度降低,来不及到钢的表面逸出而积聚,并产生高压力,在钢材内产生“白点”。“白点”裂纹源 有害元素!第52页/共113页532.碳钢的分类、牌号(1).普通碳钢含P、S等有害杂质较多(S0.055%P0.045%)常用有:Q215-A,Q235-A,Q23
18、5-A.F#Q235-B,#Q235-C,Q275 (参见表1-6)式中 Q普通碳钢,“屈服”的拼音首位字母。235材料屈服点(MPa)A,B,C,D钢材质量等级,越后越高。F沸腾钢#GB150-98规定使用材料第53页/共113页54(2 2).优质碳素钢 特点:含硫、磷等杂质较少,均0.04%,杂质少,组织均匀,表面质量好。常用有:08,1010,15,15,2020,20,20g,g,2020R R,30Mn,40Mn等。式中 数字-含c量的万分数;g-锅炉钢;R -容器钢;Mn-含锰元素约1%。(3).高级优质钢 磷硫杂质极少 P,s含量0.03%。表示法:如20A 第54页/共113
19、页55 1.4.4.钢的热处理热处理工艺实例:缝纫用钢针在火上烧,再慢慢冷下来后变软;建筑用铁线用火烧软;泵轴调质内韧外硬;扁铲淬火提高硬度和韧性;容器焊后退火消除内应力;热处理工艺曲线:第55页/共113页56(1 1)常用热处理工艺缓慢加热,保温一定时间后 随炉冷却(曲线1)-退火;空气中冷却(曲线2)-正火 ;作用:降低硬度,增加塑性,改善机械性能;使组织均匀化,消除内应力。【注】加热温度为临界点(钢的内部组织发生转变的温度)以上3050。第56页/共113页57 缓慢加热,保温一定时间 淬火剂中冷却(曲线3);淬火剂:水,盐水-用于 碳钢;油-用于合金钢。作用:提高硬度、强度和耐磨性。
20、淬火第57页/共113页58 淬火后再进行一次较低温度的加热与冷却。作用:消除内应力,稳定组织,满足技术要求。回火又分为:低温回火(150250 );中温回火(300450 );高温回火(500680)。淬火+高温回火 称为调质处理。效果效果:强度、塑性、韧性均提高。回火第58页/共113页59(2 2)化学热处理-将零件放在化学介质中进行 加热-保温-冷却的过程。使零件表面改性。方式:渗碳,渗氮,渗铬,氰化等。第59页/共113页60 1.4.5.铸铁 铁+(2.54.0%)碳+Si、Mn、P、S 等杂质 铸铁铸铁1)灰铸铁 如 HT150-330,HT200-400 HT-灰铸铁 第一个数
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