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1、学兔兔www.xuetutu.com第3期锅炉制造No.32010年5月B0ILERMANUFACTURINGMav.2010文章编号:CN23—1249(2010)03—0035—03ASME在WNS系列锅炉壳板上的应用吕震宇,周保东(哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046)摘要:本文着重阐述了锅炉壳板强度及稳定性对锅炉的重要性,通过对两个半径不同的不完整圆筒体组成的壳体进行受力分析,说明需要对现有《锅壳式锅炉受压元件强度计算》进行必要补充。’关键词:ASME;WNS;壳板;稳定性;环境保护中图分类号:TK229文献标识码:BTheApplicationofAS
2、MEintheBoilerShellsofWNSSeries越Zhenyu.ZhouBaodong(HarbinBoilerCo.Ltd.,Harbin150046,China)Abstract:Thepaperexpatiatesthesignificanceofthestrengthandstabitilyofshelltotheboiler.Bytakingstressanalysistotheshellcomposedoftwoincompleteroundshellswithdifferentradius,itin—dicatesthattheexising“Str
3、engthCalculationofPressurePartsforShellBoilers”isneededtobecomplemented.Keywords:ASME;WNSshell;stability;environmental—protection家计算分析认为:用ASME的有关内容可以解决0引言这个问题,现计算步骤如下:随着环境保护事业的进一步发展,一些中、小1结构型式分析容量的燃煤锅炉,逐渐被燃油、燃气锅炉所代替,在此背景下,一些WNS(卧式内燃室燃)系列锅炉此结构壳体部分由两个半径不同的不完整圆已逐步投入市场,由此产生的锅炉壳板强度及稳筒体组成;主要侧重于壳体
4、部分的受力分析。定性成为不可避免的话题,下面就其强度及稳定受外压容器的失效方式有两种:一种是因结性进行阐述:构强度不足而导致的破坏失效,其形式与常规受《锅壳式锅炉受压元件强度计算》[GB/内压容器破坏失效相类似。另一种是由于结构刚T16508--1996]中第§5·3·1条为:卧式内燃锅度不足而导致的结构失稳。即:在外压荷载作用炉的回燃室筒体按卧式炉胆计算⋯⋯,此条含义下,容器可能失去其原有结构形状,产生压扁或折比较模糊,因为有些WNS系列锅炉的壳板是不封皱现象,从而导致容器破坏失稳(屈服)。ASME闭的,不能完全照搬卧式炉胆的强度计算,尤其是认为:对于D/t≥10的薄壁圆筒
5、,周向失稳往往与其它部件相关的边缘部位。因此产生了壳板到发生在强度失效之前,所以稳定性问题计算是外底怎样计算的问题?经我们设计者和搞强度的专压薄壁圆筒所需考虑的主要问题;对于D<10收稿日期:2009—10—15作者简介:吕震宇,男,1993年毕业于哈尔滨电工学院(现哈尔滨理工大学)热能工程专业,现为哈尔滨锅炉厂有限责任公司工艺员。学兔兔www.xuetutu.com·36·锅炉制造总第221期的薄壳圆筒,则难以预测周向失效在先还是强度以常用公式L=(15—20)D来作为“长圆筒”“短失效在先。因此在设计时要同时顾及其强度和稳圆筒”的判别条件。定性问题。根据图1结构型式及受载
6、状况,两不完整圆受外压容器的可能破坏(强度、稳定)失效方筒体强度计算以1.67倍设计压力,按内压荷载进式,与容器壁厚t、长度L、截面形状、弹性模量E、行强度计算。泊松比等因素有关。而对于周向失稳的圆筒在进行稳定计算及强度校核后,取其稳定分形容器,在结构尺寸不同时,其失效波形也往往并析和强度分析和连接转角过度区的强度中计算的不相同。工程上一般分为“长圆筒”和“短圆筒”。较大壁厚值,作为最终壁厚确定值。3.50—厂_L-。j5L一一(I\防躺I一圣窆Q:,≤600630‘图1回燃室计算简图如图2所示,两不完整圆筒体相交2稳定性分析处边缘存在切向力T、剪力Q、弯矩M,相对角位稳定性
7、主要与下面几个数值有关:半径R移llJ=0。故此按下列公式计算:(mm)、壁厚t(mm)、比值L/D0、比值Do/t、计算先求出如下几个数值:壁温t;(下)、屈服强度仃代Psi(Lbf/in)、弹性模弹性模量:E代(Psi)量EPsi。泊松比:(相对应的简体材料)按ASME11一D推荐值,经线性插值得到系许用应力:[](MPa)数A和B(Psi)和[P]的数值,用此数值与计算压将以上数据代人如下几个公式:力P比较,若[P]≥P则满足稳定性要求。环向应力:=(Psi);环向应力:Q=3强度计算分析(Psi
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