压力容器设计审核人员培训-GB150.3-2011-压力容器-第3部分:设计.pptx
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1压力容器压力容器设计审批人培训设计审批人培训(三)(三)二一二年二月2内容简介GB150.3-2011压力容器压力容器 第第3部分:设计部分:设计一、主要变化二、范围三、内压圆筒四、内压球壳五、外压圆筒六、外压球壳3一、主要变化对应于原GB1501998第5章:内压圆筒和内压球壳,本部分第3章增加了按外径进行壁厚设计计算的相应公式。4对应于原GB1501998第6章:外压圆筒与外压球壳,本部分第4章主要变化内容为:a)修订了外压曲线图,增加了对应于高强度材料的外压曲线;b)增加了相对应的应力系数B 曲线图选用表;c)加强圈的结构设计作了部分修改。5对应于原GB1501998第7章:封头,本部分第5章中主要变化内容为:a)增加了偏心锥壳、带筋平封头和拉撑结构的设计计算方法;b)调整了部分平盖的结构特征系数K;c)增加了适用于平封头与筒体全焊透连接结构的塑性分析设计方法;d)增加了/R Lcr,对于短圆筒:LLcr,59解析法:计算步骤1、假设壁厚n,计算筒体长度L,e=n-C;2、计算Lcr,,判断L是否大于Lcr;对于长圆筒:LLcr,对于短圆筒:LLcr,3、比较P和P,若P P且较接近,则假设的n符合要求;4、计算临界应力 ,工程上 60(2)、图算法的计算步骤1、假设壁厚n,计算筒体长度L,e=n-C;2、计算L/Do、Do/e,查A,若L/Do 50,用L/Do50查A;(GB150.3-2011图4-24-12)3、由A值向上引垂线,查B值,若交不到,则说明圆筒已发生弹性失稳,B值按下式计算 计算4、比较P和P,若P P且较接近,则假设的n符合要求61参数AA系数 cr临界应力E 圆筒材料在设计温度下的弹性模数 应变624、加强圈设计对于短圆筒:由此可见,增加壁厚或减小圆筒的计算长度都可以提高圆筒的许用外压,通过在筒体上设置加强圈,可以有效地减小筒体的计算长度。当外压一定时,通过设置加强圈也可以达到减少筒体壁厚的目的。63加强圈尺寸 为了保证壳体与加强圈的稳定性,加强圈必须有适当的尺寸,满足最小惯性矩要求:式中I加强圈和有效壳体所需的组合惯性矩,Do圆筒外径,mm;Ls加强圈间的间距,mm;A等效圆筒的周向临界应变;As 加强圈的横截面积 mm264加强圈设置65 加强圈可设置在容器的内部或外部,应整圈围绕在圆筒的圆周上。加强圈两端的接合形式应按图中A、B 所示。66 容器内部的加强圈,若布置成图中C、D、E 或F 所示的结构时,则应取具最小惯性矩的截面进行计算。67 在加强圈上需要留出如上图中D、E 及F 所示的间隙时,则不应超过规定的弧长,否则须将容器内部和外部的加强圈相邻两部分之间接合起来,采用如上图中C 所示的结构。但若能同时满足以下条件者可以除外:a a)每圈只允许一处无支撑的壳体弧长;b)无支撑的壳体弧长不超过90;c)相邻两加强圈的不受支撑的圆筒弧长相互交错180;d)圆筒计算长度L 应取下列数值中的较大者:相间隔加强圈之间的最大距离;从封头切线至第二个加强圈中心的距离再加上1/3 封头曲面深度。68 容器内部的构件如塔盘等,若设计成起加强作用时,也可作加强圈用。加强圈与圆筒之间可采用连续或间断的焊接,当加强圈设置在容器外面时,加强圈每侧间断焊接的总长,应不少于圆筒外圆周长的1/2,当设置在容器里面时,应不少于圆筒内圆周长的1/3。焊脚尺寸不得小于相焊件中较薄件的厚度。69六、外压球壳1、假设壁厚n,令e=n-C,定出RO/e;2、计算A,3、根据GB150-1998图6-36-10,查B值,计算4、比较P和P,若P P且较接近,则假设的n符合要求70安全性 l 足够的强度 l 足够的刚度(或稳定性)l 可靠的密封性能 l 一定的使用寿命 经济性l经济可靠的材料l经济的制造方法l低的操作和维护费用l长周期的安全运行安全、稳定、长寿命、满足使用要求、优质原则:充分保证安全的前提下尽可能做到经济原则:充分保证安全的前提下尽可能做到经济 小结:压力容器设计基本要求- 配套讲稿:
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