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时间:2020-03-16
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1、GB150钢制压力容器主要内容1、总论2、受压元件3、外压元件(园筒和球壳)4、开孔补强5、法兰6、低温压力容器(附录C)7、超压泄放装置(附录B)2主要内容1、总论2、受压元件3、外压元件(园筒和球壳)4、开孔补强5、法兰6、低温压力容器(附录C)7、超压泄放装置(附录B)31.1GB150适用范围压力:适用于设计压力不大于35MPa,不低于0.1MPa及真空度高于0.02MPa温度:钢材允许使用温度1、总论适用范围适用范围41、总论1.2GB150管辖范围容器壳体及与其连为整体的受压零部件1)容器与
2、外部管道连接焊缝连接第一道环向焊缝端面法兰连接第一个法兰密封面螺纹连接第一个螺纹接头端面专用连接件第一个密封面2)接管、人孔、手孔等的封头、平盖及紧固件3)非受压元件与受压元件焊接接头(如支座、垫板、吊耳等)4)连接在容器上的超压泄放装置51、总论1.3容器的失效形式压力容器在载荷作用下丧失正常工作能力称之为失效。压力容器设计说到底是壁厚的计算,壁厚确定主要是对材料失效模式的判别:弹性失效壳体应力限制在弹性范围内,按弹性强度理论,壳体承载在弹性状态。塑性失效壳体应力限制在塑性范围内,按塑性强度理论,壳体
3、承载在塑性状态。爆破失效壳体爆破是承载能力最大极限,表示材料承载能力的极限。压力容器失效表现为强度(断裂、泄漏)、刚度(泄漏、变形)和稳定性(失稳)。61、总论1.4设计参数1.4.1压力(6个压力)Pw正常工况下,容器顶部可能达到的最高压力Pd与相应设计温度相对应作为设计条件的容器顶部的最高压力Pd≥PWPc在相应设计温度下,确定元件厚度压力(包括静液柱)Pt压力试验时容器顶部压力Pwmax设计温度下,容器顶部所能承受最高压力,由受压元件有效厚度计算得到。Pz安全泄放装置动作压力Pw<Pz≤(1.05
4、-1.1)PwPd≥Pz71、总论1.4设计参数1.4.2温度Tw在正常工况下元件的金属温度,实际工程中,往往以介质的温度表示工作温度。Tt压力试验时元件的金属温度,工程中也往往以试验介质温度来表示试验温度。Td在正常工况下,元件的金属截面的平均温度,由于金属壁面温度计算很麻烦,一般取介质温度加或减10-20℃得到。81、总论1.4设计参数1.4.3壁厚(6个厚度)δc计算厚度,由计算公式得到保证容器强度,刚度和稳定的厚度δd设计厚度,δd=δc+C2(腐蚀裕量)δn名义厚度,δn=δd+C1(钢材负偏
5、差)+△(圆整量)δe有效厚度,δe=δn-C1-C2=δc+△δmin设计要求的成形后最小厚度,δmin≥δn-C1(GB1503.5.6壳体加工成形后最小厚度是为了满足安装、运输中刚度而定;而δmin是保证正常工况下强度、刚度、寿命要求而定。)δ坯坯料厚度δ坯=δd+C1+△+C3(其中:C3制造减簿量,主要考虑材料(黑色,有色)、工艺(模压,旋压;冷压,热压),所以C3值一般由制造厂定。)91、总论各厚度之间的相互关系101、总论1.4设计参数1.4.4许用应力许用应力是材料力学性能与相应安全系数
6、之比值:σb/nbσs/nsσD/nDσn/nn当设计温度低于20℃取20℃的许用应力。11主要内容1、总论2、受压元件3、外压元件(园筒和球壳)4、开孔补强5、法兰6、低温压力容器(附录C)7、超压泄放装置(附录B)122、受压元件——园筒和球壳2.1园筒和球壳园筒和球壳壁厚是根据弹性力学最大主应力理论中径公式导出:中径(Di+δ)替代Di132、受压元件——园筒和球壳是以薄壁容器内径公式导出,认为应力是均匀分布。随壁厚增加K值增大,应力分布不均匀程度加大,当K=1.5时,由薄壁公式计算应力比拉美公式
7、计算应力要低23%,误差较大;当采用(Di+δ)替代Di内径后,则其应力仅相差3.8%,这样扩大了公式应用范围(K≤1.5),误差在工程允许范围内。园筒受力图142、受压元件——园筒和球壳园筒环向应力是轴向应力2倍,最大主应力为环向应力,所以公式中焊接接头系数为纵向焊缝接头系数。而球壳环向应力和径向应力是相等。按中径公式可推导出,球壳壁厚适用范围Pc≤0.6[σ]tΦ,相当于K≤1.353公式中焊接接头系数为所有拼接焊缝接头系数。152、受压元件——封头2.2封头2.2.1椭圆封头1)应力分布标准椭圆封
8、头(a/b=2)应力分布:162、受压元件——封头径向应力σr为拉伸应力,封头中心最大,沿径线向封头底边逐渐减小。周向应力σθ封头中心拉伸应力,并沿径线向封头底边逐渐减小,由拉伸应力变为压缩应力,至底边压应力最大。且a/b越大,底部压应力愈大。出于上述考虑,GB150规定a/b≯2.6。所以在内压作用下,封头短轴要伸长,长轴要缩短称之为趋园现象,在曲面与直边相连部分,封头底边径向收缩,园筒径向胀大,在边界力作用下产生附加弯距(弯曲应力),封
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