[精品]常识点及基础概念-压力容器设计指点.ppt
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1、精品常识点及基础概念-压力容器设计指点21我国压力容器设计规范名称是 _。第一章 化工容器设计概论 GB150-2011 固定式压力容器 欧盟压力容器规范名称为 _。EN13445-2002非直接着火压力容器33.美国压力容器设计规范中的常规设计为ASME锅炉与压力容器设计规范第_卷,第_分册。名称为 _。分析设计规范为第_卷,第_分册。名称为_。2 1 规则设计 Design by Rule 分析设计 Design by AnalysisVIIIVIII第一章 化工容器设计概论 44我国GB150压力容器设计规范采用的强度理论为:()(A);(B);(C);(D)。A第一章 化工容器设计概论
2、 GB压力容器标准中以第一强度理论为设计准则,将最大主应力限制在许用应力以内。p1855我国GB150压力容器设计规范适用于设计压力不大于_MPa:()(A)100;(B)64;(C)35;(D)16。C第一章 化工容器设计概论 GB150压力容器标准适用于设计压力不大于35MPa的钢制压力容器的设计、制造、检验与验收。p1766.按设计压力大小,容器分为四个等级:(1)低压容器:_ p MPa;(2)中压容器:_ p MPa;(3)高压容器:_ p MPa;(4)超高压容器:p MPa;0.11.61.610.010.0100100第一章 化工容器设计概论 p1977对压力容器用钢的基本要求
3、是:具有足够的 、良好的 、适宜的 。工艺性能耐腐蚀性能和抗氧化性能第一章 化工容器设计概论 力学性能 力学性能主要是指屈服强度和抗拉强度,对于中高温容器还应考虑高温性能指标。其次,还应有良好的塑性和较高的韧性,以防止容器在使用中发生脆性破裂。工艺性能包括冷塑性变形能力、可焊性及热处理性能。设计压力容器时,须按其使用条件,选择适宜的耐蚀材料。对于高温容器,所选材料还应具有抗氧化性能。88.空气贮罐,操作压力为0.6MPa,操作温度为常温,若设计厚度超过10毫米,则下列碳素钢材中不能够使用的为:()(A)Q235AF(A3F);(B)Q235B;(C)Q235C;(D)Q245R。A第一章 化工
4、容器设计概论 Q235类钢是屈服强度为235MPa的碳素结构钢,强度不高。通常不作为压力容器标准中的容器专用钢,但Q235-B和Q235-C两种钢号被GB150标准允许制造低参数的压力容器。p399我国新容规按容器的危险程度对其进行分类,考虑了哪些因素?共划分几类?新容规按容器的危险程度,考虑设计压力、容积、介质危害性三个因素,将其划分为三类,分别记为、类。第一章 化工容器设计概论 1010按我国新容规对容器分类的要求,容器的类别应如何划分?基本划分 按介质特性选择分类图,根据设计压力p和容积V,标出坐标点,定出容器类别。特殊情况的划分 多腔容器类别按每个腔各自的类别分别提出设计、制造技术要求
5、,以类别高的腔作为该容器的类别;同腔多种介质容器按组别高的介质分类;当某危害性物质在介质中的含量极小时,按其危害程度及其含量综合考虑,由设计单位决定介质组别;坐标点位于分类线上时,按较高的类别划分其类别。第一章 化工容器设计概论 1111工程上,壳体的厚度与中面最小曲率半径R的比值 t/R()视为薄壳,反之,视为厚壳。(A)1/5;(B)1/10;(C)1/20;(D)1/30第二章 中低压容器的规则设计 Cp231212工程上,把圆板的厚度与直径之比 t/D(),视为薄板,反之视为厚板。(A)1/5;(B)1/10;(C)1/20;(D)1/30A第二章 中低压容器的规则设计 p4713 在
6、壳体上作用有两类内力,薄膜力N和N,及横向力Q、弯矩M和M。薄膜力来自中面的拉压变形,横向力、弯矩是由中面的弯曲变形产生的。在壳体理论中,如果考虑上述全部内力,称为“有力矩理论”或“弯曲理论”。但对部分容器,在特定的壳体形状、载荷和支撑条件下,弯曲应力与薄膜应力相比很小,可以略去不计,使壳体计算大大简化,这时壳体的应力状态仅由薄膜力N和N确定,基于这一假设求解薄膜内力的理论,称为“无力矩理论”或“薄膜理论”。13什么叫无力矩理论?什么叫有力矩理论?第二章 中低压容器的规则设计 1414球形容器的第一曲率半径为_,第二曲率半径为_。球半径R第二章 中低压容器的规则设计 15圆柱形容器的第一曲率半
7、径为_,第二曲率半径为_。16圆锥形容器的第一曲率半径为_,第二曲率半径为_。p28球半径R无穷大圆柱体半径R无穷大R2=x tan1517受均匀内压作用的球形容器,经向薄膜应力和周向薄膜应力的关系为()(A);(C)pR/2t (D)pR/tC第二章 中低压容器的规则设计(2-12)p281618受均匀内压作用的圆柱形容器,经向薄膜应力和周向薄膜应力的关系为 ()(A)=2pR/2t;(B)=2pR/t;(C)2=pR/t;(D)2pR/2tB第二章 中低压容器的规则设计(2-13)p281719均匀内压作用椭圆形封头的顶点处,经向薄膜应力和周向薄膜应力的关系为()(A);(B);(D)1/
8、2A第二章 中低压容器的规则设计(2-16)p291820无力矩理论使用的条件是什么?第二章 中低压容器的规则设计(1)壳体的几何曲面光滑连续,不存在曲率和厚度的突变或急剧变化。(2)壳体不承受任何法向突变载荷或显著的温度变化,且无任何法向约束和转动约束。(3)壳体材料物理性能(、和)连续,不存在突变或急剧变化。p341921受均匀内压的椭圆形封头是否会失稳?第二章 中低压容器的规则设计 在椭圆形封头的长短轴之比大于2时,在封头的转角处和赤道处的周向应力成为负值,会产生局部失稳。p302023.由边缘力和弯矩产生的边缘应力具有_和_等基本特性。局部性自限性第二章 中低压容器的规则设计 p472
9、4对圆柱壳而言,由边缘力和弯矩产生的边缘应力的波及范围为()(A)(B)(C)(D)Rt2RtRt5.2Rt2A22.当两壳体在连接处无公切线时,内压引起的经向薄膜力在平行圆半径方向不连续,从而出现横推力。2125圆筒形容器承受内压时,在筒体与封头连接处,除由内压引起的_应力外,还存在满足中面_条件而产生的_应力,后者具有_和_等特性。薄膜应力连续性边缘局部性自限性第二章 中低压容器的规则设计 2226受均布横向载荷作用的周边简支圆形薄平板,最大径向弯曲应力在:()(A)周边;(B)中央;(C)12半径;(D)3/8半径B27受轴对称横向均布载荷的圆形薄板,周边固定时,最大弯曲应力在_处,最大
10、挠度在_处。当周边简支时,最大弯曲应力在_处,最大挠度在_处。板边缘板中心板中心板中心第二章 中低压容器的规则设计 2328受均布横向载荷作用的周边固支圆形薄平板,最大应力为周边径向弯曲应力,当载荷一定时,降低最大应力的方法有 ()(A)增加厚度;(B)采用高强钢;(C)加固周边支撑;(D)增大圆板直径。A第二章 中低压容器的规则设计 2429一受横向均布载荷作用的圆板,如周边固支,板中的最大应力和挠度为:()(A)最大应力为径向应力r,位于圆板中心,最大挠度位于封头周边(B)最大应力为周向应力,位于圆板中心,最大挠度位于封头周边(C)最大应力为径向应力r,位于圆板周边,最大挠度位于封头中心(
11、D)最大应力为周向应力,位于圆板周边,最大挠度位于封头中心C第二章 中低压容器的规则设计 2530压力容器的设计压力通常取最高工作压力的_倍。1.051.1031容器的壁厚附加量包括:_、_和成型加工工程中的壁厚减薄量。腐蚀裕量C2钢板负偏差C132焊接接头系数是:_的比值。焊缝接头与母材强度第二章 中低压容器的规则设计 2633安全系数的选取方法,用抗拉强度b时,为_;用屈服强度s时,为_;用蠕变强度tn时,为_;用持久强度tD时,为_;34承压容器材料的许用应力取 _、_或_三者中最小值。p67 DDtn bbn nntn 2.71.51.01.5第二章 中低压容器的规则设计 2735液压
12、试验的压力为设计压力的:()(A)1.05倍;(B)1.10倍;(C)1.15倍;(D)1.25倍Dp6736气压试验的压力为设计压力的:()(A)1.05倍;(B)1.10倍;(C)1.15倍;(D)1.25倍(2-96)p67B第二章 中低压容器的规则设计 注:新GB150改为1.12837液压试验时的应力不得超过该试验温度下材料屈服强度的_;气压试验,不得超过屈服强度的_。90%80%第二章 中低压容器的规则设计 p68对液压试验,此应力值不得超过该试验温度下材料屈服强度的90%,对气压试验,则不得超过屈服强度的80%。2938按照我国压力容器标准,最小壁厚,对于碳钢和低合金钢容器不小于
13、_mm,对高合金钢容器不小于_mm。32第二章 中低压容器的规则设计 p67最小壁厚:(1)对碳钢和低合金钢容器不小于3mm。(2)对高合金钢容器不小于2mm。3040低合金钢容器,液压试验时液体温度不得低于 ()(A)0;(B)5;(C)10;(D)15 39碳素钢制容器,液压试验时液体温度不得低于 ()(A)0;(B)5;(C)10;(D)15DBp6741液压试验用水应控制氯离子_。2510-6第二章 中低压容器的规则设计 3142在进行容器压力试验时,需要考虑哪些问题?为什么?(1)奥氏体不锈钢为防止氯离子的腐蚀,应控制Cl 2510-6(2)为防止试验时发生低温脆性破坏,碳素钢、16
14、MnR、正火15MnVR温度不能低于5,其他低合金钢,温度不低于15。第二章 中低压容器的规则设计 32(4)气压试验时,介质温度不得低于15。(3)不宜作液压试验的容器,可用清洁的干空气、氮气或者其他惰性气体,气压试验的压力为:MPa。tdTpp1.1第二章 中低压容器的规则设计 33是_壁厚计算公式43请分别指出下列公式的用途:ppDtti2 ppDtti4 ppDKt5.02ti是_壁厚计算公式是_壁厚计算公式 tpKDtC是_壁厚计算公式圆筒形容器球形容器椭圆形封头平板封头第二章 中低压容器的规则设计 3444从设计角度,法兰可以分为以下三类:_法兰、_法兰和_法兰。松式整体任意式45
15、螺栓垫片法兰连接的密封中两个重要的工况是:_、_。预紧工况操作工况第二章 中低压容器的规则设计 3546请指出下列法兰的类型:松式法兰松式法兰松式法兰整体法兰整体法兰整体法兰任意式法兰任意式法兰任意式法兰第二章 中低压容器的规则设计 3647法兰密封常用的压紧面型式有:_、_、_、_四种型式。榫槽面梯形槽凹凸面突面p80第二章 中低压容器的规则设计 3748螺栓垫片法兰连接的密封中两个重要的垫片性能参数是:_、_。垫片压紧力(比压力)y垫片系数 m第二章 中低压容器的规则设计(1)必须在预紧时,使螺栓力在压紧面与垫片之间建立起不低于y值的比压力;(2)操作时,螺栓力应能够抵抗内压的作用,并且在
16、垫片表面上维持m倍内压的比压力。49保证法兰连接紧密不漏的条件是什么?p8538(1)开孔破坏了原有的应力分布并引起应力集中;(2)接管处容器壳体与接管形成结构不连续应力;(3)壳体与接管连接的拐角处因不等截面过渡(即小圆角)而引起应力集中。这三种因素均使开孔或开孔接管部位的应力比壳体中的膜应力为大,统称开孔或接管部位的应力集中。50压力容器开孔接管后对应力分布和强度带来什么影响?第三章 压力容器的整体设计问题 p1013951应力集中系数是指_与_的比值。容器开孔接管处,受_加上_,及_等因素的综合作用,故其附近可能成为压力容器疲劳失效的破坏源。最大应力名义应力开孔引起的应力集中容器壳体与接
17、管形成的结构不连续应力壳体与接管连接处因不等截面过渡引起的应力集中第三章 压力容器的整体设计问题 4052在均匀内压作用的竖直的薄壁圆筒上开孔时,孔周边的最大应力出现在:()(A)孔周边与水平线成0夹角处(B)孔周边与水平线成45夹角处(C)孔周边与水平线成60夹角处(D)孔周边与水平线成90夹角处D第三章 压力容器的整体设计问题 p1024153平板开孔的应力集中系数为:()(A)2;(B)2.5;(C)3;(D)0.5 Cp102第三章 压力容器的整体设计问题 4254球壳开孔的应力集中系数为:()(A)2;(B)2.5;(C)3;(D)0.5 第三章 压力容器的整体设计问题 Ap1024
18、355圆筒开孔的应力集中系数为:()(A)2;(B)2.5;(C)3;(D)0.5 第三章 压力容器的整体设计问题 Bp1024456应力指数 I 与应力集中系数 Kt 的区别?第三章 压力容器的整体设计问题 应力指数I指考虑点(可以多个点)的应力分量(、t、r)与容器无开孔接管时的周向薄膜应力之比。应力集中系数Kt指最大应力分量的点(只有一个点)与无应力集中时的计算应力(对容器来说也是无开孔接管时的周向计算薄膜应力)之比。一个区域只有一个Kt值。Kt的大小可以衡量结构应力集中的优劣。结构的应力指数I可以有多个(如拐角的内侧、外侧不同方向),而且不一定是最大的。p1044557目前我国容器设计
19、中开孔补强的设计准则是_。等面积补强的原则是:在有效的补强范围内,壳体除本身承受内压所需截面积外的多余截面积不应少于开孔所减少的有效截面积。亦可简述为:补强区内有效补强面积不少于开孔削弱的有效截面积。(详见下图)等面积补强第三章 压力容器的整体设计问题 p10846wXYZtn+p109第三章 压力容器的整体设计问题 开孔削弱的截面积A0壳体计算壁厚外多余的金属面积A1 有效补强区内另外增加的补强元件的金属截面积接管计算厚度外的多余金属截面积有效补强区内焊缝金属截面积1253412345514324758有效补强范围有多大?p110第三章 压力容器的整体设计问题 4859容器开孔后,局部补强结
20、构形式有:_、_、_。补强圈补强整锻件补强接管补强第三章 压力容器的整体设计问题 4960压力容器在结构设计中减少局部应力的措施是_;_。局部载荷作用处加强,垫衬板减小局部应力在结构不连续处尽可能圆滑过渡并避开焊缝p136第三章 压力容器的整体设计问题50p13661压力封头和筒体连接处,为什么要直边段?第三章 压力容器的整体设计问题51p13662怎样把角焊缝变成对接焊缝?第三章 压力容器的整体设计问题52第三章 压力容器的整体设计问题63怎样把变径段的角焊缝变成对接焊缝?p137上下连接部位的结构不连续应力过大30o45o时大端应采用带过渡区的折边锥壳 45o时小端也应采用带过渡区的折边锥
21、壳最好采用反向曲线形式的回转壳53第三章 压力容器的整体设计问题64容器支座为什么最好要加垫板?p13754第三章 压力容器的整体设计问题容器壳体的纵向焊缝及凸形封头的拼接焊缝承受最大主应力,均属于A类焊缝。6569容器中的焊缝可以分为几类?何为A类、B类、C类、D类?55ABCD第三章 压力容器的整体设计问题筒体的环向焊缝受的主应力仅为纵焊缝应力的一半,将其分类为B类焊缝。56ABCD第三章 压力容器的整体设计问题球形封头与圆筒壳的连接环缝不属于B类而属于A类,因这条环缝相当于凸形封头上的拼接焊缝。A类及B类焊缝全部应为对接焊缝。57ABCD第三章 压力容器的整体设计问题法兰、平封头、管板等
22、厚截面部件与壳体及管道的连接焊缝属C类焊缝,C类焊缝是填角焊缝58ABCD第三章 压力容器的整体设计问题接管、人孔或集液槽等与壳体或封头的连接焊缝属于D类焊缝,这基本上是不同尺寸的回转壳体相贯处的填角焊缝。5970压力容器焊接结构设计有哪些基本原则?p139第三章 压力容器的整体设计问题60第三章 压力容器的整体设计问题p14061第三章 压力容器的整体设计问题6271外压容器除了强度外,还应考虑_问题。请举两个不同类型外压容器的例子:_、_。失稳真空操作的冷凝器、结晶器、蒸馏塔的外壳带有加热或冷却夹套的反应器内壳p148第四章 外压容器设计6372怎样区分长圆筒和短圆筒?它们的的临界长度为
23、_。p154第四章 外压容器设计64真空容器按外压容器计算,装有安全控制装置时,取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的较小值;无安全装置时,取0.1MPa。带夹套的容器应考虑可能出现最大压差的危险工况,例如当内筒容器突然泄压而夹套内仍有压力时所产生的最大压差。带夹套的真空容器,按上述真空容器选取的设计外压力加上夹套内的设计内压力一起作为设计外压。p16273真空容器的设计压力:当装有安全控制装置时,取_,或_两者中的较小值;无安全装置时,取_。带夹套的真空容器,则按_ 加上_。1.25倍最大内外压力差0.1MPa0.1MPa上述真空容器选取的设计外压力夹套内的设计内压力一起作为设计外
24、压第四章 外压容器设计65 真空容器按外压容器计算,装有安全控制装置时,取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的较小值;无安全装置时,取0.1MPa。带夹套的容器应考虑可能出现最大压差的危险工况,例如当内筒容器突然泄压而夹套内仍有压力时所产生的最大压差。带夹套的真空容器,按上述真空容器选取的设计外压力加上夹套内的设计内压力一起作为设计外压。p16274现需设计一个在常温下操作的夹套冷却容器,内筒为真空,无安全控制装置,夹套内为0.8MPa(表压)冷却水,则校核内筒稳定性时的设计压力应取()(A)0.1MPa (B)0.8MPa (C)0.9MPa (D)1.0MPaC第四章 外压容器设
25、计66 真空容器按外压容器计算,装有安全控制装置时,取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的较小值;无安全装置时,取0.1MPa。带夹套的容器应考虑可能出现最大压差的危险工况,例如当内筒容器突然泄压而夹套内仍有压力时所产生的最大压差。带夹套的真空容器,按上述真空容器选取的设计外压力加上夹套内的设计内压力一起作为设计外压。p16275若将上述在常温夹套冷却容器,内筒为真空,改为有安全控制装置,夹套内为0.8MPa(表压)冷却水,则校核内筒稳定性时的设计压力应取 ()(A)0.1MPa (B)0.8MPa (C)0.9MPa (D)1.0MPaC第四章 外压容器设计67 由上式可知,在既定
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