高压容器的设计(-120张)课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《高压容器的设计(-120张)课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高压 容器 设计 120 课件
- 资源描述:
-
1、压力容器设计工程上:10 MPa P设 100 MPa 高压容器 100 MPa以上 超高压容器 一般属于三类容器本章专门介绍其特殊的结构和设计方法军事工业:军事工业:炮筒、核动力装置化学和石油化工:化学和石油化工:合成氨、合成甲醇、合成尿素、油类加氢等合成反应的高压反器、高压缓冲与贮存容器。电力工业:电力工业:核反应堆,水压机的蓄力器发展现状:发展现状:直径4.5米,壁厚280毫米,重约1000吨,压力2000MPa高压容器设计与制造技术发展的核心问题:既要随着生产的发展能制造出大壁厚的容器 又要设法尽量减小壁厚以方便制造。高压容器特点:1 结构细长(长径比可达28)2 采用平盖或球形封头(
2、平盖仅在1m直径以下采用)3 密封结构特殊多样(多种自紧式密封)4 高压筒身限制开孔筒体与封头的特殊要求:1)强度与韧性 为了提高材料强度以减少壁厚,一般采用 低合金钢,如16MnR、15MnVR和18MnMoNBR。同时为了保证韧性,加入少量(2%)Ni和Cr,并控制P和S含量0.004%筒体与封头的特殊要求:筒体与封头的特殊要求:2)制造工艺性能l具有良好的焊接性能包括可焊性、吸气性、抗热裂与冷裂倾向、抗晶粒粗大倾向等、l具有良好的可锻性筒体与封头的特殊要求:3)其他要求l耐腐蚀性l原材料检验要求较高l耐高温性能:高温下有较高强度,抗珠光体球化与石墨化能力较强(一)整体锻造式:直径3008
3、00mm,长度12m 优点:性能优良,缺点:加工费用高(二)单层式:单层卷焊、单层瓦片和无缝钢管式。优点:加工简单,缺点:材料设备受限制(三)多层式:层板包扎式、热套式和绕板式(四)绕带式:中国独创(浙大)(一)整体锻造式 最早采用的筒体型式,筒体和法兰可整段而出或用螺纹连接,锻造容器的质量较好,特别是和与焊接性能较差的高强钢所制作的超高压容器,受锻造条件限制,一般直径为300-800mm,长度不超过12米。(二)单层式单层厚壁高压容器有种形式:单层卷焊式:直径工序少,周期短效率高单层瓦片式:生产效率比单层卷焊差,费工费时无缝钢管式:效率高,周期短以上三种形式被三方面因素制约:1)厚壁材料来源
4、;2)大型机械条件;3)纵向和环向深厚焊逢中缺陷检测;(三)多层式1)层板包扎式特点:1.只需薄板,原材料供应方便(4-8mm)2.只需卷板机和包扎机;3.改善筒体应力分布(内层压应力)4.比单层安全 5.内筒可采用与筒体不同的结构缺点:1.生产效率低 2.层板材料利用率低 3.层板间间隙较难控制 4.导热性差(三)多层式 2)热套式不同直径过盈配合的圆筒。特点:1.生产效率高,中厚板,层数少 2.材料来源广泛利用率高 3.焊缝质量容易保证 3)绕板式薄板均匀地缠绕在内筒上。特点:1.效率高,不需一片一片地下料;2.材料利用率高,基本没有边角余料;3.机械化程度高,绕板机上一次完成。缺点:探伤
5、困难,焊接残余应力大,坡口量大。四)绕带式 对原材料要求一般材料利用率相当高缠绕机简单制造方便成本低(五)设计选型原则l各种结构型式的高压容器主要是围绕如何用经济的方法获得大厚度这一问题。l设计选型时必须综合原材料来源,配套的焊条焊丝、制造厂所具备的设备条件和工夹具条件,以及对特殊材料的焊接能力、热处理要求及工厂装备条件等。l作充分调查论证后才能做到选型正确,确有把握。厚壁容器承受压力载荷时产生的应力具有如下特点:l薄壁容器中的应力只考虑经向和周向两向应力,忽略径向应力。但厚壁容器中压力很高,径向应力则难以忽略,应考虑三向应力分析。l在薄壁容器中将二向应力视为沿壁厚均匀分布薄膜应力,厚壁容器沿
6、壁厚出现应力梯度,薄膜假设不成立。l内外壁间的温差随壁厚的增大而增加,由此产生的温差应力相应增大,厚壁容器中的温差应力不应忽视。(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 (一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 图中所示单元体两条圆弧边的径向位移分别为w和w+dw,可导出其应变表达式为:径向应变周向应变对第二式求导并变换得:(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 物理方程 按广义虎克定律可表示为:(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 物理方程(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 (2)平衡方程(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 (2)平衡方程(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 (2)平衡方程(一)受
7、内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 (2)平衡方程(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 (2)平衡方程(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 (2)平衡方程(一)受内压单层厚壁圆筒中的弹性应力 分布规律(二)单层厚壁圆筒的位移表达式 210rZZ封闭的开口的,A (二)单层厚壁圆筒的位移表达式 (1)温差应力方程 对无保温层的高压容器,若内部有高温介质,内外壁面必然形成温差,内外壁材料的热膨胀变形存在相互约束,变形不是自由的,导致温差应力。l内壁温度高于外壁时(称为内加热),内层材料的自由热膨胀变形大于外层,但内层变形受到外层材料的限制,因此内层材料出现了压缩温差应力,而外层材料则出现拉伸温差应力。l
8、当外加热时,内外层温差应力的方向则相反。可以想象,当壁厚愈厚时,沿壁厚的传热阻力加大,内外壁的温差也相应增大,温差应力便随之加大。(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 (1)温差应力方程(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 (1)温差应力方程(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 (1)温差应力方程(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 (1)温差应力方程(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 (1)温差应力方程(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 (1)温差应力分布规律(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 (1)温差应力分布规律(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 2 温差应力的工程近似计算(1)计算公式的简化(三)单层厚壁圆筒中的温差应力 2
展开阅读全文