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《化机基础试卷(2006年B卷答案).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、姓名:__________大连理工大学学号:__________课程名称:化机基础试卷:B考试形式:闭卷试卷共6页一二三四五六七总分标准分181520681815100得分授课院(系):化工学院化机系_考试日期:2006年1月10日院系:_______________级_____班一、简答题(共18分)1.(4分)分别回答下列四种管子与管板联接结构形式有什么优缺点?(a)管板孔不开坡口,连接强度差;适于低压、管壁较薄时(b)管板孔开坡口,连接强度好;较常采用(c)管端部不伸管板,焊接质量不易保证,
2、适宜立式,要求管程介质须排净(d)管孔四周开沟槽,降低管子和管板间焊接应力2.(5分)将下列钢材的牌号用线连到对应的种类上Q235-B不锈耐酸钢18MnMoNb优质碳素钢20g低合金结构钢1Gr18Ni9Ti低合金结构钢16MnR普通碳素钢对焊(长颈)法兰乙型平焊法兰甲型平焊法兰3.写出设备法兰名称(3分)4.(6分)图示换热器名称:填料函式换热器(1)管程的程数两管程;(2)此设备上有几块设备法兰五块;(3)设计时是否应计算管子拉脱力否;(4)管程的右端管箱与壳体之间是靠什么结构连接的填料函滑动
3、连接。(5)指出设备中的四个编号零部件名称:①管箱分程隔板②管板③折流板④换热管。二、判断题对者画“√”,错者画“×”(每题1分,共15分)1.碳素钢中的含碳量越高,钢的强度及硬度越高,因此压力容器应尽量采用高碳钢,可使壁厚减薄。(×)2.选用不锈钢材质的压力容器,对任何介质都不需考虑腐蚀问题。(×)3.同一种材料的使用温度的提高或板厚的增加,其许用应力值降低。(√)4.三类压力容器失效时的危害程度比二类压力容器的高。(√)5.焊接接头系数f的大小只取决于焊接接头型式、与检测数量、检测等级无关。(
4、×)6.受内压的椭圆形封头顶点处的经向应力最大。(√)7.容器的焊缝分A、B、C、D四类,其中A类焊缝受力比B类焊缝的大一倍,C、D存在着比A、B大很多的焊接残余应力,检验时要给以重视。(√)8.凡薄壁壳体,只要其几何形状和所受载荷对称于旋转轴,则壳体上任何一点用薄膜理论应力公式求解的应力都是真实的。(√)9.压力容器水压试验的目的是为了检验容器的宏观强度和有无渗漏现象。(√)10.采用高强度钢板制造外压容器可以提高其临界压力。(×)11.长圆筒的临界压力仅与圆筒材料的弹性模量和圆筒的壁厚与直径之
5、比有关,而与圆筒的长径比无关。(√)12.法兰的刚度与强度对保证密封的可靠性,具有同等重要的意义。(×)13.受内压的锥形封头,最大应力出现在锥体的大端,且锥角愈大应力值愈大。(√)14.任何形式的换热器换热管与壳体间都有温度差,因而必然会产生温差应力。(×)15.塔设备的裙座上并不承受介质压力,也就不会产生应力,所以对裙座进行强度和稳定性校核是不必要的。(×)三、填空(每空0.5分,共20分)1.下列符号分别代表金属材料的哪些性能指标:sb抗拉强度,ss屈服点,E弹性模量,ak冲击韧性。2.碳素
6、钢钢板,其屈服点sS随温度的升高而降低、随钢板厚度的增大而降低。3.薄壁圆筒承受内压时,其环向应力是经向应力的两倍,因此,筒体上的径向焊缝比环向焊缝更容易产生破坏。4.高压容器的压力范围10≤P<100MPa,高压容器属于三类压力容器,其焊接接头结构应采用双面焊对接接头的形式,对焊缝的无损检测长度比率应为100%。这种容器设计时焊缝系数Φ应取1。5.按要求各写出一种常用的钢号:铬镍不锈钢0Cr18Ni9/0Cr18Ni10Ti,低合金容器钢16MnR/15MnVR/18MnMoNbR,优质碳素锅炉
7、钢20g,压力容器专用的普通碳素钢Q235-AR/Q235-BR/Q235-CR。6.在容器壁厚设计的各阶段,下列符号所代表的厚度名称分别是:S计算厚度、Sd设计厚度、Sn名义厚度、Se有效厚度。7.各种凸形封头,从受力角度讲,球形封头受力最好;从制造角度讲,碟形/椭圆形封头较易加工。8.有一卧式蒸汽罐,装有安全阀,最高工作压力1MPa,工作温度250℃,确定罐的设计压力1.05~1.1MPa,计算压力1.05~1.1MPa,罐的水压试验压力1.31~1.375[s]/[s]tMPa。9.中、低压
8、容器法兰常见的密封面形式有平面密封面、凹凸型密封面和榫槽型密封面。其中榫槽型密封面的密封效果好,可用在易燃、易爆、有毒的介质,以及压力较高的场合。10.双鞍式支座中,其中一个为F型称为固定支座,另一个为S型称为活动支座,二者结构上的区别是底板的螺栓孔F型为圆孔,S型为长圆孔。11.换热器的管子与管板若采用胀接的方法连接,则要求管板材料的硬度比管子材料的要高,目的是避免在胀接时管板产生塑性变形影响胀接的紧密性。而在管子与管板连接接头处产生的拉脱力是由介质压力和温差应力联合作用的结果。
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