压力容器开孔补强设计课件.ppt
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1、4.3 常规设计常规设计4.3.5 开孔和开孔补强设开孔和开孔补强设计计第第 四四 章章 压力容器设计压力容器设计CHAPTER Design of Pressure Vessels1主要内容主要内容补强结构补强结构开孔补强设计准则开孔补强设计准则允许不另行补强的最大开孔直径允许不另行补强的最大开孔直径等面积补强计算等面积补强计算接管方位接管方位4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计2开孔带来的问题开孔带来的问题削弱器壁的强度削弱器壁的强度产生高的局部应力产生高的局部应力4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计34.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计一、容器开孔的连
2、接结构一、容器开孔的连接结构平 齐 接 管(连 接)插 入 式 连 接44.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计螺纹式连接对接连接(此种连接结构复杂,一般用在要求较高的场合)5二、补强结构二、补强结构 补强结构补强结构局部补强局部补强整体补强整体补强补强圈补强补强圈补强厚壁接管补强厚壁接管补强整锻件补强整锻件补强4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计6(1 1)补强圈补强)补强圈补强结构结构补强圈贴焊在壳体与接管连接处,见下图补强圈贴焊在壳体与接管连接处,见下图优点优点结构简单,制造方便,使用经验丰富结构简单,制造方便,使用经验丰富图图4-37(a)补强圈补强)补强圈补强缺点
3、缺点1 1)与壳体金属之间不能)与壳体金属之间不能完全贴合,传热效果差,完全贴合,传热效果差,在中温以上使用时,存在在中温以上使用时,存在较大热膨胀差,在补强局较大热膨胀差,在补强局部区域产生较大的热应力;部区域产生较大的热应力;2 2)与壳体采用搭接连接,)与壳体采用搭接连接,难以与壳体形成整体,抗难以与壳体形成整体,抗疲劳性能差。疲劳性能差。4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计7一般用在静载、中温、一般用在静载、中温、中低压、材料的标准中低压、材料的标准抗拉强度低于抗拉强度低于540MPa,补强圈厚度小于或等补强圈厚度小于或等于于1.5n,壳体名义,壳体名义厚度厚度n38mm的
4、的场合。场合。其结构形式有如图所其结构形式有如图所示的示的3种。种。8补强圈补强补强圈补强4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计94.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计补强圈补强补强圈补强104.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计补强圈补强补强圈补强114.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计补强圈补强圈12中低压容器应用最多的补强结构,一中低压容器应用最多的补强结构,一般使用在般使用在静载静载、常温常温、中低压中低压、材料的标准抗拉强度低于材料的标准抗拉强度低于540MPa、补强圈厚度小于或等于补强圈厚度小于或等于1.5n、壳体名义厚度壳体名义厚度n不大
5、于不大于38mm的场合。的场合。应用应用HG21506-2005补强圈补强圈JB/T4736-2005补强圈补强圈标准标准4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计13(2)厚壁接管补强)厚壁接管补强结构结构在开孔处焊上一段厚壁接管,见(在开孔处焊上一段厚壁接管,见(b)图。)图。特点特点补强处于最大应力区域,能更有效地降低补强处于最大应力区域,能更有效地降低。接管补强结构简单,焊缝少,焊接质量容易。接管补强结构简单,焊缝少,焊接质量容易检验,补强效果较好。检验,补强效果较好。图图4-37(b)厚壁接管补强)厚壁接管补强制压力制压力容器由于材料缺口敏感容器由于材料缺口敏感性较高,一般都采
6、用该性较高,一般都采用该结构,但必须保证结构,但必须保证。应用应用4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计14154.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计厚壁接管补强厚壁接管补强164.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计厚壁接管补强厚壁接管补强17图图4-37(c)整锻件补强)整锻件补强(3)整锻件补强)整锻件补强 整体锻件整体锻件4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计18194.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计整锻件补强整锻件补强20补强金属集中于开孔应力最大部位,能最补强金属集中于开孔应力最大部位,能最有效地降低应力集中系数;可采用对接焊有效
7、地降低应力集中系数;可采用对接焊缝,并使焊缝及其热影响区离开最大应力缝,并使焊缝及其热影响区离开最大应力点,抗疲劳性能好,疲劳寿命只降低点,抗疲劳性能好,疲劳寿命只降低101015%15%。重要压力容器,如核容器、材料屈服点重要压力容器,如核容器、材料屈服点在在500500MPaMPa以上的容器开孔及受低温、高以上的容器开孔及受低温、高温、疲劳载荷容器的大直径开孔容器等。温、疲劳载荷容器的大直径开孔容器等。结结构构将接管和部分壳体连同补强部分做成整将接管和部分壳体连同补强部分做成整体锻件,再与壳体和接管焊接。体锻件,再与壳体和接管焊接。优优点点缺缺点点锻件供应困难,制造成本较高。锻件供应困难,
8、制造成本较高。应应用用21二、开孔补强设计准则二、开孔补强设计准则 指采取适当增加壳体或接管厚度的方法将应指采取适当增加壳体或接管厚度的方法将应力集中系数减小到某一允许数值。力集中系数减小到某一允许数值。开孔补强设计:开孔补强设计:开孔补强设计准则开孔补强设计准则弹性失效设计准则弹性失效设计准则等面积补强法等面积补强法塑性失效准则塑性失效准则极限分析法极限分析法4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计22(1)等面积补强)等面积补强 壳体因开孔被壳体因开孔被削弱的承载面积,须削弱的承载面积,须有补强材料在离孔边有补强材料在离孔边一定距离范围内予以一定距离范围内予以等面积补偿。等面积补偿
9、。以双向受拉伸的无限以双向受拉伸的无限大平板上开有小孔时孔边的大平板上开有小孔时孔边的应力集中作为理论基础的,应力集中作为理论基础的,即仅考虑壳体中存在的拉伸即仅考虑壳体中存在的拉伸薄膜应力,且以补强壳体的薄膜应力,且以补强壳体的一次应力强度作为设计准则。一次应力强度作为设计准则。故对小直径的开孔安全可靠。故对小直径的开孔安全可靠。没有考虑开孔处没有考虑开孔处应力集中应力集中的的影响,没有计入影响,没有计入容器直径变化容器直径变化的影的影响,补强后对不同接管会得到不同响,补强后对不同接管会得到不同的应力集中系数,即安全裕量不同,的应力集中系数,即安全裕量不同,因此有时显得富裕,有时显得不足因此
10、有时显得富裕,有时显得不足。长期实践经验,简单易长期实践经验,简单易行,当开孔较大时,只要对其行,当开孔较大时,只要对其开孔尺寸和形状等予以一定的开孔尺寸和形状等予以一定的配套限制,在一般压力容器使配套限制,在一般压力容器使用条件下能够保证安全,因此用条件下能够保证安全,因此不少国家的容器设计规范主要不少国家的容器设计规范主要采用该方法,如采用该方法,如ASME-1和和GB150等。等。4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计23该法要求带有某种补强结构的接管与壳体发生塑性失效该法要求带有某种补强结构的接管与壳体发生塑性失效时的极限压力和无接管时的壳体极限压力基本相同。时的极限压力和无
11、接管时的壳体极限压力基本相同。(2)极限分析补强)极限分析补强 定义:定义:4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计24三、允许不另行补强的最大开孔直径三、允许不另行补强的最大开孔直径 焊接接头系数小于焊接接头系数小于1但开孔位置不在焊缝上等等但开孔位置不在焊缝上等等强度裕量强度裕量接管和壳体实际厚度大于强度需要的厚度接管和壳体实际厚度大于强度需要的厚度接管根部有填角焊缝接管根部有填角焊缝上述因素相当于对壳体进行了局部加强,降低了薄膜应力从上述因素相当于对壳体进行了局部加强,降低了薄膜应力从而也降低了开孔处的最大应力。因此,对于满足一定条件的而也降低了开孔处的最大应力。因此,对于满足一
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