化工设备设计基础第五章 外压圆筒设计.ppt
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1、第五章第五章 外压圆筒设计外压圆筒设计一、外压容器失稳一、外压容器失稳外压容器:容器外部压力大于内部外压容器:容器外部压力大于内部压力。压力。石油、化工生产中外压操作,例如:石油、化工生产中外压操作,例如:石油分馏中的减压蒸馏塔、石油分馏中的减压蒸馏塔、多效蒸发中的真空冷凝器、多效蒸发中的真空冷凝器、带有蒸汽加热夹套的反应釜带有蒸汽加热夹套的反应釜 真空干燥、真空结晶设备等。真空干燥、真空结晶设备等。失稳的概念:失稳的概念:容器外压与受内压一样产生径向和环向容器外压与受内压一样产生径向和环向应力,是压应力。也会发生强度破坏。应力,是压应力。也会发生强度破坏。容器强度足够却突然失去了原有的形状,
2、容器强度足够却突然失去了原有的形状,筒壁被压瘪或发生褶绉,筒壁的圆环筒壁被压瘪或发生褶绉,筒壁的圆环截面一瞬间变成了曲波形。这种在外截面一瞬间变成了曲波形。这种在外压作用下,筒体突然失去原有形状的压作用下,筒体突然失去原有形状的现象称现象称弹性失稳弹性失稳。容器发生弹性失稳将使容器不能维持正容器发生弹性失稳将使容器不能维持正常操作,造成容器失效。常操作,造成容器失效。失稳现象的实质:失稳现象的实质:外压失稳前,只有单纯的压缩应力,外压失稳前,只有单纯的压缩应力,在失稳时,产生了以弯曲应力为在失稳时,产生了以弯曲应力为主的附加应力。主的附加应力。外压容器的失稳,实际上是外压容器的失稳,实际上是容
3、器筒容器筒壁内的应力状态由单纯的压应力壁内的应力状态由单纯的压应力平衡跃变为主要受弯曲应力的新平衡跃变为主要受弯曲应力的新平衡平衡。二、容器失稳形式二、容器失稳形式侧向失稳侧向失稳v由于均匀侧向外压引起失稳叫侧由于均匀侧向外压引起失稳叫侧向失稳。向失稳。v壳体横断面由原来的圆形被压瘪壳体横断面由原来的圆形被压瘪而呈现波形,其波形数可以等于而呈现波形,其波形数可以等于两个、三个、四个两个、三个、四个。轴向失稳轴向失稳 v薄壁圆筒承受轴向薄壁圆筒承受轴向外压,当载荷达到外压,当载荷达到某一数值时,也会某一数值时,也会丧失稳定性。丧失稳定性。v失稳,仍具有圆环失稳,仍具有圆环截面,但破坏了母截面,但
4、破坏了母线的直线性,母线线的直线性,母线产生了波形,即圆产生了波形,即圆筒发生了褶绉。筒发生了褶绉。局部失稳局部失稳在支座或其他支承处以及在支座或其他支承处以及在安装运输中由于过大的局在安装运输中由于过大的局部外压也可能引起局部失稳。部外压也可能引起局部失稳。三、临界压力计算三、临界压力计算临界压力:导致筒体失稳的外压,临界压力:导致筒体失稳的外压,P Pcr cr临界应力:筒体在临界压力作用下,临界应力:筒体在临界压力作用下,筒壁内的环向压缩应力,以筒壁内的环向压缩应力,以s scr cr表示。表示。外压低于外压低于P Pcr cr,变形在压力卸除后能,变形在压力卸除后能恢复其原先形状,即发
5、生恢复其原先形状,即发生弹性变形弹性变形。达到或高于达到或高于P Pcr cr时,产生的曲波形将时,产生的曲波形将是不可能恢复的。是不可能恢复的。临界压力与哪些因素有关?临界压力与哪些因素有关?失稳是固有性质,不是由于圆筒失稳是固有性质,不是由于圆筒不圆或是材料不均或其它原因不圆或是材料不均或其它原因所导致。所导致。每一具体的外压圆筒结构,都客每一具体的外压圆筒结构,都客观上对应着一个固有的临界压观上对应着一个固有的临界压力值。力值。临界压力的大小与筒体几何尺寸、临界压力的大小与筒体几何尺寸、材质及结构因素有关。材质及结构因素有关。根据失稳情况将外压圆筒分为三类:根据失稳情况将外压圆筒分为三类
6、:长圆筒:刚性封头对筒体中部变形长圆筒:刚性封头对筒体中部变形不起有效支撑,最容易失稳压瘪,出不起有效支撑,最容易失稳压瘪,出现波纹数现波纹数n=2n=2的扁圆形。的扁圆形。短圆筒:两端封头对筒体变形有约短圆筒:两端封头对筒体变形有约束作用,失稳破坏波数束作用,失稳破坏波数n2n2,出现三,出现三波、四波等的曲形波。波、四波等的曲形波。刚性圆筒:若筒体较短,筒壁较厚,刚性圆筒:若筒体较短,筒壁较厚,即即L L/D D0 0较小,较小,d de e/D D0 0较大,容器的刚较大,容器的刚性好,不会因失稳而破坏。性好,不会因失稳而破坏。长圆筒长圆筒 式中式中 P Pcr cr-临界压力,临界压力
7、,MPaMPa;d de e-筒体的有效厚度,筒体的有效厚度,mmmm;D D0 0-筒体的外直径,筒体的外直径,mmmmE Et t-操作温度下圆筒材料的弹性模量,操作温度下圆筒材料的弹性模量,MPaMPa m m-材料的泊桑比。材料的泊桑比。长圆筒的临界压力计算公式:长圆筒的临界压力计算公式:302)(12DEpecrdmniDDd20v分析:分析:长圆筒的临界压力仅与圆筒的相长圆筒的临界压力仅与圆筒的相对厚度对厚度d de e/D D0 0有关,而与圆筒的相有关,而与圆筒的相对长度对长度L L/D D0 0无关。无关。对于钢制圆筒,对于钢制圆筒,m m=0.3=0.3,则,则 30)(2
8、0.2DEpetcrd302)(12DEpecrdm 短圆筒短圆筒短圆筒的临界压力计算公式为:短圆筒的临界压力计算公式为:短圆筒临界压力与相对厚度短圆筒临界压力与相对厚度d de e/D D0 0有关,也随相对长度有关,也随相对长度L L/D D0 0变化。变化。L L/D D0 0越大,封头的约束作用越小,越大,封头的约束作用越小,临界压力越低。临界压力越低。)/()/(59.205.20DLDEpecrdL L为筒体为筒体计算计算长度长度,指两,指两相邻加强圈相邻加强圈的间距;的间距;对与封头相连对与封头相连接的那段筒接的那段筒体而言,应体而言,应计入凸形封计入凸形封头中的头中的1/31/
9、3的的凸面高度。凸面高度。)/()/(59.205.20DLDEpecrd临界压力计算公式使用范围:临界压力计算公式使用范围:临界压力计算公式在认为圆筒截面是临界压力计算公式在认为圆筒截面是规则圆形及材料均匀的情况下得到的。规则圆形及材料均匀的情况下得到的。v实际筒体都存在一定的圆度,不可实际筒体都存在一定的圆度,不可能是绝对圆的,实际筒体临界压力将能是绝对圆的,实际筒体临界压力将低于计算值。低于计算值。v但即使壳体形状很精确和材料很均但即使壳体形状很精确和材料很均匀,当外压力达到一定数值时,也会匀,当外压力达到一定数值时,也会失稳,只不过是壳体的圆度与材料的失稳,只不过是壳体的圆度与材料的不
10、均匀性能使其临界压力的数值降低,不均匀性能使其临界压力的数值降低,使失稳提前发生。使失稳提前发生。刚性筒刚性筒 刚性筒是强度破坏,计算时只刚性筒是强度破坏,计算时只要满足强度要求即可,其强要满足强度要求即可,其强度校核公式与内压圆筒相同。度校核公式与内压圆筒相同。22CppDtidsd 临界长度临界长度实际外压圆筒是长圆筒还是短圆筒,实际外压圆筒是长圆筒还是短圆筒,可根据临界长度可根据临界长度L Lcr cr来判定。来判定。当圆筒处于临界长度当圆筒处于临界长度L Lcr cr时,长圆筒时,长圆筒公式计算临界压力公式计算临界压力P Pcr cr值和短圆筒公值和短圆筒公式计算临界压力式计算临界压力
11、P Pcr cr值应相等值应相等)/()/(59.2)(20.205.2030DLDEDEeedd得:得:v 当筒长度当筒长度L LL Lcr cr,P Pcr cr按长圆筒按长圆筒 v 当筒长度当筒长度LLL Lcr cr时,时,P Pcr cr按短圆筒按短圆筒公式按规则圆形推的,实际圆筒公式按规则圆形推的,实际圆筒总存在一定的不圆度,公式的使用总存在一定的不圆度,公式的使用范围必须要求限制筒体的圆度范围必须要求限制筒体的圆度e e。ecrDDLd0017.1四、外压圆筒的设计四、外压圆筒的设计 算法概述算法概述 外压圆筒计算常遇到两类问题:外压圆筒计算常遇到两类问题:一是已知圆筒的尺寸,求
12、它的许用外一是已知圆筒的尺寸,求它的许用外压压 p p;另一是已给定工作外压,确定所需厚另一是已给定工作外压,确定所需厚度度d de e。1 1许用外压许用外压 p p 圆度,长圆筒或管子一般压力达到圆度,长圆筒或管子一般压力达到临界压力值的临界压力值的 l l2 21 13 3时就可时就可能会被压瘪。能会被压瘪。大于计算压力的工况,不允许在外大于计算压力的工况,不允许在外压力等于或接近于临界压力,必压力等于或接近于临界压力,必须有一定的安全裕度,使许用压须有一定的安全裕度,使许用压力比临界压力小,即力比临界压力小,即p-许用外压许用外压;m-稳定安全系数,稳定安全系数,m1mppcr稳定安全
13、系数稳定安全系数mm的选取的选取主要考虑两个因素:主要考虑两个因素:一个是计算公式的可靠性;一个是计算公式的可靠性;另一个是制造上所能保证的圆度。另一个是制造上所能保证的圆度。v根据根据GB150-1998GB150-1998钢制压力容器钢制压力容器的规定的规定mm=3=3,圆度与,圆度与D D0 0/d de e、L L/D D0 0有关。有关。2 2设计外压容器设计外压容器由于由于P Pcr cr或或 p p 都与筒体的几何尺都与筒体的几何尺寸(寸(d de e、D D0 0、L L)有关,通常采)有关,通常采用试算法:用试算法:设计外压容器,应使许用外压设计外压容器,应使许用外压 p p
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