过程设备设计 各章问答题
过程设备设计考试简答题1
4
s max
1 64 D
s max f max
材 0.3,将代入上式得: 这表明,周边简支板的最大 挠度远大于周边固支板的挠度。 2.应力 :周边固支圆平板中 的最大正应力为支承处的径向应力,其值为
f r max
s wmax 5 0.3 4.08 f wmax 1 0.3
33 pR 2 8 t2
2
这表明周边简支板的最大正应力大于周边固支板的应力。
试述承受均布外压的回转壳破坏的形式,并与承受均布内 压的回转相比有何异同? 答:壳体在承受均布外压作用时,壳壁中产生压缩应力, 其大小与受相等内压时的拉伸应力相同,但些时壳体可能 有两种失效形式:一种是因强度不足,发生压缩屈服失效; 另一种因刚度不足,发生失稳破坏。 不同点:承受内压壳体在产生应力和变形,当应力超过材 料的屈服强度时,壳体将产生显著变形,直至断裂,属于 强度破坏。而外压回转壳则表现出失稳的状态,比如凹陷, 压偏出现波纹,只为形态的变形没有达到破坏程度。 相同点:都使容器失效,失去工作能力。
为什么在确定压力容器是不仅要根据压力高低,还要视 容积、介质组别分类?
答:因为压力容器所蓄能量与其内部介质压力和介质体积密切 相关:体积越大,压力越高,则储藏的能量越大,发生破裂爆炸 时产生危害也越大。所以要这么考虑。
压力容器封头有哪些类型?
答:1、凸形封头:球形、椭圆形、碟形和球冠形封头 2、锥形封头 3、平板形封头
单层厚壁圆筒在内压与温度差同是作用时,其综合应力沿壁 厚如何分布?筒壁屈服发生在何处?为什么?
答:如图 内压与温差同时作用引起弹性应力。 在厚壁圆筒中,如果由内压引起的 应力与温差所引起的热应力同时存 在,在弹性变形前题下筒壁的总应 力为两种应力叠加。由图可见,内 加热情况下内壁应力叠加后得到改 善,而外壁应力有所恶化。外加热 时则相反,内壁应力恶化 ,而外壁 应力得到很在改善。 筒壁屈服发生在内壁面塑性区。因 为承受内压的厚壁圆筒,随着内压 增大,内壁材料先开始屈服,内壁 而呈塑性状态。若内力继续增加, 则屈服层向外扩展,在塑性区之外 为弹性区。两区交界处为一个同心 圆柱面。
过程设备设计答案(简答题和计算题)
过程设备设计答案(简答题和计算题)1.压力容器导言思考题1.压力容器主要由哪几部分组成?分别起什么作用?答:压力容器由筒体、封头、密封装置、开孔接管、支座、安全附件六大部件组成。
筒体的作用:用以储存物料或完成化学反应所需要的主要压力空间。
封头的作用:与筒体直接焊在一起,起到构成完整容器压力空间的作用。
密封装置的作用:保证承压容器不泄漏。
开孔接管的作用:满足工艺要求和检修需要。
支座的作用:支承并把压力容器固定在基础上。
安全附件的作用:保证压力容器的使用安全和测量、控制工作介质的参数,保证压力容器的使用安全和工艺过程的正常进行。
2.介质的毒性程度和易燃特性对压力容器的设计、制造、使用和管理有何影响?答:介质毒性程度越高,压力容器爆炸或泄漏所造成的危害愈严重,对材料选用、制造、检验和管理的要求愈高。
如Q235-A或Q235-B钢板不得用于制造毒性程度为极度或高度危害介质的压力容器;盛装毒性程度为极度或高度危害介质的容器制造时,碳素钢和低合金钢板应力逐张进行超声检测,整体必须进行焊后热处理,容器上的A、B类焊接接头还应进行100%射线或超声检测,且液压试验合格后还得进行气密性试验。
而制造毒性程度为中度或轻度的容器,其要求要低得多。
毒性程度对法兰的选用影响也甚大,主要体现在法兰的公称压力等级上,如内部介质为中度毒性危害,选用的管法兰的公称压力应不小于1.0MPa;内部介质为高度或极度毒性危害,选用的管法兰的公称压力应不小于1.6MPa,且还应尽量选用带颈对焊法兰等。
易燃介质对压力容器的选材、设计、制造和管理等提出了较高的要求。
如Q235-A·F不得用于易燃介质容器;Q235-A不得用于制造液化石油气容器;易燃介质压力容器的所有焊缝(包括角焊缝)均应采用全焊透结构等。
3.《压力容器安全技术监察规程》在确定压力容器类别时,为什么不仅要根据压力高低,还要视压力与容积的乘积pV大小进行分类?答:因为pV乘积值越大,则容器破裂时爆炸能量愈大,危害性也愈大,对容器的设计、制造、检验、使用和管理的要求愈高。
过程设备设计_南京工程学院中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
过程设备设计_南京工程学院中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.对于气液分流型支承装置,以下说法中正确的是。
参考答案:避免了栅板式支承中气液从同一孔槽中逆流通过_是高通量低压降的支承装置_为气体及液体提供了不同的通道_既避免了液体在板上的积聚,又有利于液体的均匀再分配2.机械搅拌反应器中,搅拌容器的作用是为物料反应提供合适的空间,其筒体基本上是圆筒,封头常采用椭圆形封头、锥形封头和平盖,以椭圆应用最广。
参考答案:正确3.以下选项中,减小轴端挠度、提高搅拌轴临界转速的措施有。
参考答案:设置稳定器_设置底轴承或中间轴承4.对于反应器的搅拌功率计算,以下说法中正确的是。
参考答案:用于选择减速器_设计或校核搅拌器的强度和刚度_用于选择电动机_设计或校核搅拌轴的强度和刚度5.生活中常见的电风扇就是一种搅拌器,以下选项中,不是电风扇流型的是。
参考答案:径向流_切向流_紊乱流6.在搅拌反应设备中,应用最为广泛的搅拌器有,约占搅拌器总数的75%~80%。
参考答案:锚式搅拌器_涡轮式搅拌器_桨式搅拌器_推进式搅拌器7.对于反应器中的搅拌器,以下说法中正确的是。
参考答案:搅拌器对流体产生剪切作用和循环作用_搅拌器从电动机获得机械能,从而推动罐内流体运动8.对于反应器中搅拌器的流型,有。
参考答案:径向流_轴向流_切向流9.对于反应器中的换热元件,以下说法中正确的是。
参考答案:内盘管分为螺旋形盘管和竖式蛇管两类_换热元件分为夹套和内盘管两类_夹套分为整体夹套、型钢夹套、半圆管夹套和蜂窝夹套四类10.固定管板式换热器与其它类型换热器相比,在相同壳体直径下,排管数目最少。
参考答案:错误11.关于填料塔,以下描述中错误的是。
参考答案:气液两相组分的浓度或温度沿塔高呈阶梯式变化12.关于填料支承装置,以下说法正确的是。
参考答案:栅板型支承为气液混流型支承装置_气液分流型支承有波纹式、驼峰式和孔管式三种_填料支承装置分为栅板型支承和气液分流型支承13.对填料塔中的液体分布器,以下说法中正确的是。
(完整版)过程设备设计考试题2
2.1在厚壁圆筒中,如果由内压引起的应力与温差所引起的热应力同时存在,下列说法正确的是:(D )A.内加热情况下内壁应力和外壁应力都有所恶化B.内加热情况下内壁应力和外壁应力都得到改善C.内加热情况下内壁应力有所恶化,而外壁应力得到改善D.内加热情况下内壁应力得到改善,而外壁应力有所恶化2.2通过对最大挠度和最大应力的比较,下列关于周边固支和周边简支的圆平板说法正确的是:(A)A.周边固支的圆平板在刚度和强度两方面均优于周边简支的圆平板B.周边固支的圆平板仅在刚度方面均优于周边简支的圆平板C.周边固支的圆平板仅在强度方面均优于周边简支的圆平板D.周边简支的圆平板在刚度和强度两方面均优于周边固支的圆平板2.3下列有关受均布外压作用圆筒的失稳情况的叙述,错误的是:(A )A.失稳临界压力与材料屈服点无关B.受均布周向外压的长圆筒的临界压力与L无关C.很短的圆筒在受均布轴向压缩载荷时将出现对称失稳D.圆筒的形状缺陷对圆筒的稳定性产生很大影响2.4下列不属于提高厚壁圆筒屈服承载能力的措施为:(D)A.增加壁厚B.采用多层圆筒结构,对内筒施加外压C.自增强处理D.采用分析设计的方法2.5下列有关不连续应力的叙述,错误的为:(C )A.不连续应力是由于结构不连续引起变形不协调造成的B.具有局部性与自限性的特征C.其危害程度比总体薄膜应力大D.脆性材料制造的壳体对不连续应力十分敏感2.6下列关于局部载荷说法正确的是:(B )A.对管道设备附件设置支架,会增加附件对壳体的影响B.对接管附件加设热补偿元件,无明显意义C.压力容器制造中出现的缺陷,会造成较高的局部应力D.两连接件的刚度差大小与边缘应力无明显关系2.7外压的短圆筒,失稳时,出现的波形个数为:(C )A.两个B.四个C.大于两个D.大于四个2.8下列关于薄壳应力分析中应用的假设,错误的是:(D )A.假设壳体材料连续,均匀,各向同性B.受载后的形变是弹性小变形C.壳壁各层纤维在变形后互不挤压D.壳壁各层纤维在变形后互相挤压2.9关于薄圆平板的应力特点,下列表述错误的是:(B )A.板内为二向应力,切应力可予以忽略B.正应力沿板厚分布均匀C.应力沿半径分布与周边支承方式有关D.最大弯曲应力与(R/t)的平方成正比2.压力容器应力分析2.1 为降低局部应力,下列结构设计合理的是:( ABCD)A. 减少两联接件的刚度差B. 尽量采用圆弧过度C. 局部区域补强D. 选择合理的开孔方位2.2 承受内压的薄椭球壳应力的大小与哪些因素有关:( ABC)A.内压的大小B.球壳的壁厚C.长短轴之比D.球壳的材料2.3 下列哪些是较常用的实验应力分析方法:( AC)A.电测法B.差分法C.光弹性法D.破坏实验2.4 深水容器由于长期工作于水底并承受较大的外压,常会出现以下几种失效方式:( ABC)A.腐蚀B.泄露C.失稳D.脆性断裂2.5 不同结构组合壳的连接边缘处存在有边缘应力,边缘应力的特性有:(AC )A.局部性B.均匀性C.自限性D.连续性2.6内压作用下,下列关于单层厚壁圆筒中应力分部规律的表述正确的有:( ACD )A.周向应力及轴向应力均为拉应力,径向应力为压应力。
过程设备设计第章课后习题试题
第一章压力容器导言单选题1.1高温容器所谓高温容器是指下列哪一种:()A.工作温度在材料蠕变温度以上B.工作温度在容器材料的无塑性转变温度以上C.工作温度在材料蠕变温度以下D.工作温度高于室温1.2GB150GB150适用下列哪种类型容器:()A.直接火加热的容器B.固定式容器C.液化石油器槽车D.受辐射作用的核能容器1.3设计准则一个载荷稳定均匀的内压厚壁圆筒最好采用哪种设计准则:()A 弹性失效B 塑性失效C 爆破失效D 弹塑性失效1.4《容规》有关《容规》适用的压力说法正确的是:()A.最高工作压力大于0.01MPa(不含液体静压力)B.最高工作压力大于等于0.1MPa(不含液体静压力)C.最高工作压力大于1MPa(不含液体静压力)D.最高工作压力大于等于1MPa(不含液体静压力)1.5压力容器分类毒性为高度或极度危害介质PV>=0.2MPa.m3的低压容器应定为几类容器:()A.Ⅰ类B.Ⅱ类C.Ⅲ类D.不在分类范围1.6材料性质影响过程设备安全可靠性的因素主要有:材料的强度、韧性和与介质的相容性;设备的刚度、抗失稳能力和密封性能。
以下说法错误的是:()A.材料强度是指在载荷作用下材料抵抗永久变形和断裂的能力B.冲击吸收功是指材料断裂过程中吸收变形能量的能力C.刚度是过程设备在载荷作用下保持原有形状的能力D.密封性是指过程设备防止介质或空气泄漏的能力1.7介质毒性毒性为中度危害的化学介质最高容许质量浓度为:()A.<0.1mg/m3B.0.1~<1.0mg/m3C.1.0~<10mg/m3D.10mg/m31.8压力容器分类内压容器中,设计压力大小为50MPa的应划分为:()A.低压容器B.中压容器C.高压容器D.超高压容器1.9压力容器分类下列属于分离压力容器的是:()A.蒸压釜B.蒸发器C.干燥塔D.合成塔单选题1.1 A单选题1.2 B单选题1.3 B单选题1.4 B单选题1.5 C单选题1.6 B单选题1.7 B 单选题1.8 C单选题1.9 C多选题1.1介质危害性介质危害性有多种,其中影响压力容器分类的是:()A. 毒性B. 腐蚀性C. 氧化性D. 易燃性1.2压力容器分类下列属于第三类压力容器的是:()A .毒性程度为极度和高度危险介质的低压容器;B .毒性程度为极度和高度危险介质且PV大于等于0.2MPa.m3的低压容器;C .易燃或毒性程度为为中度危险介PV大于等于10MPa.m3的中压储存容器;D. 中压管壳式余热锅炉;E .高压容器1.3《容规》《容规》适用于具备下列哪些条件的压力容器:()A. 最高工作压力(Pw)大于等于0.1MPa(不含液体静压力);B .内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m;C .容积(V)大于等于0.025m3;D. 盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
过程设备设计第五到八章习题答案
第五章储运设备1 设计双鞍座卧式容器时,支座位置应按哪些原则确定?说明理由。
双鞍座卧式储罐的受力状态可简化为受均布载荷的外伸简支梁,由材料力学可知当外伸长度A=0.207时,跨度中央的弯矩与支座截面处弯矩绝对值相等,所以一般近似取A≤0.02L,其中L为两封头切线间的距离,A为鞍座中心线至封头切线间距离2)当鞍座邻近封头时,封头对支座处的筒体有局部加强作用,为充分利用加强效应,在满足A≤0.2L下应尽量满足A≤0.5R0 (R0为筒体外径)3卧式容器支座截面上部有时出现“扁塌”现象是什么原因?措施?原因:当支座截面处的圆筒不设加强圈,且A<0.5Ri时,由于支座处截面受剪力作用而产生周向弯矩,在周向弯矩作用下,导致支座处圆筒上半部发生变形,产生所“扁塌”现象。
措施:1)设置加强圈2)A<0.5Ri,使支座靠近封头布置,利用加强圈或封头的加强作用3)补设加强圈,且A<0.5Ri4 双鞍座卧式容器中应计算哪些应力?分析这些应力如何产生的?(1)圆筒上的轴向应力,由轴向弯矩引起2)支座截面处圆筒和封头上的切应力和封头的附加拉伸应力,由横向剪力引起3)支座截面处圆筒的周向弯曲应力,由截面上切应力引起4)支座截面处圆筒的周向压缩应力,通过鞍座作用于圆筒上的载荷所导致5 鞍座包角对卧式容器筒体应力和鞍座自身强度有何影响?鞍座包角θ时鞍式支座设计时需要的一个重要参数,其大小不仅影响鞍座处圆筒截面上的应力分布,而且也影响卧式储罐的稳定性及储罐支座系统的重心高低。
鞍座包角小,则鞍座重量轻,但是储罐一支座系统的重心较高,且鞍座处筒体上的应力较大。
常用包角有120,135,1506 在什么情况下应对双鞍座卧式容器进行加强圈加强?如卧式储罐支座因结构原因不能设置在靠近封头处,且圆筒不足以承受周向弯矩时,需设置加强圈以便与圆筒一起承载。
7 球形储罐特点?设计球罐时应考虑哪些载荷?各种储罐体形式的特点球形储罐应力分布均匀,承载能力大,设计时应考虑压力载荷,重量载荷,风载荷,雪载荷,地震载荷,和环境温度变化引起的载荷。
过程设备设计习题解答(Syni修改)
一氧化碳一、补充作业 1:划定下列容器类别序号设计压力 p() 介质容器(m 3) 设计温度(℃) 容器类别10.6 4 5020.5 氧气 10 50 31.6臭氧4050·压 力 容 器 分 类 方法:①先按照介质特性,选择相应的分类图,②再根据设计压力 p (单位)和容积 V (单位 m 3), 标出坐标点,③确定容器类别。
第一组 是易燃性质,容器类别是类;第二组 属于 类;第三组 高度毒性,属于 类。
二、补充作业 2:压力容器十大主要受压元件1.壳体;②封头(端盖);③膨胀节;④设备法兰;⑤球罐球壳板;⑥换热器的管板; ⑦换热管;⑧M36(含 36)以上的设备主螺柱;⑨公称直径大于或等于250 的接管;⑩公称 直径大于或等于 250 的管法兰三、问答题:国外产品图纸可否采用我国的材料及 150 标准制造压力容器?答: 不能,因为:1.安全系数 n 数值不一样,则应力许用值[σ ]t 不一样,计算壁厚不一 样;2.钢材几何尺寸偏差不一样,国外小一些,负偏差小;3.钢材化学成分和机械性能不 一样,国外严,国内松;4.制造、检验要求不一样,如,水压试验=1.5P[σ ]/[σ ]t ,而 我国水压试验=1.25P[σ ]/[σ ]t第二章一、一壳体成为回转薄壳轴对称的条件是什么?⑴满足薄壳条件: (t / R)≤0.1;⑵结构对称:结构的几何形状对称于回转轴;⑶载荷对 称:壳体任一横截面上的载荷对称于回转轴,但是沿轴线方向的载荷可以按照任意规律化。
⑷边界对称:支承壳体的边界对称于轴线。
⑸材质对称:壳体的材料性质对称于轴线。
二、试分析标准椭圆形封头采用长短轴之比 a / 2 的原因?原因是其应力的分布特点及加工工艺性: ⑴应力绝对值从小到大为:a /b <2 → a / 2 → a / b >2 ;⑵加工工艺性从易到难为:a /b >2 → a / 2 → a / b <2 ;可以看到,标准椭圆形封头的应力分布及加工工艺性比其它的非标准椭圆形封头综合性好。
过程设备设计习题..
目录第一章压力容器导言 (1)第二章压力容器应力分析 (5)第三章压力容器材料及环境和时间对其性能的影响 (13)第四章压力容器设计 (16)第五章储存设备 (23)第六章换热设备 (24)第七章塔设备 (26)第八章反应设备 (26)【概念题参考答案】 (27)第一章压力容器导言【教学基本内容和要求】1.了解压力容器基本组成和主要零部件;2.了解介质的毒性和易燃性,掌握压力容器几种不同分类方法;3.了解压力容器的质量保证体系的内容,了解常用压力容器标准和规范。
一.【思考题】1.介质的毒性程度和易燃特性对压力容器的设计、制造、使用和管理有何影响?2.压力容器主要由哪几部分组成?分别起什么作用?3.《容规》在确定压力容器类别时,为什么不仅要根据压力高低,还要视压力与容积的乘积pV大小进行分类?4.《容规》与GB150的适用范围是否相同?为什么?5.GB150、JB4732和JB/T4735三个标准有何不同?它们的适用范围是什么?6.过程设备的基本要求有哪些?要求的因素有哪些?7.在我们做压力容器爆破实验时发现,容器首先破坏的地方一般在离封头与筒体连接处一段距离的地方,而并非处于理论上应力集中的连接处的地方,请问原因何在?二.【判断题】1.压力容器主要是由筒体、封头、开孔与接管、支座以及安全附件组成。
()2.易燃介质是指与空气混合的爆炸下限小于10%或爆炸上限和下限之差小于等于20%的气体。
()3.高压容器(代号H)和超高压容器(代号U)是典型的第一类压力容器。
()4.压力容器中,封头与筒体之间一定要有密封装置。
()5.压力容器在设计时只要满足企业要求就行了,不需要满足GB150。
()6.盛装毒性程度为高度危害介质的容器制造时,容器上的A、B类焊接接头应进行100%射线或超声检测。
()7.压力容器分为三类:第一类压力容器,第二类压力容器,第三类压力容器,其中低压的具有极度毒性的压力容器属于第一类压力容器。
考试答案过程设备设计
1试画图说明耳式、腿式、支撑式和裙式支座?(1)耳式支座 结构:由筋板和支脚板组成,广泛用于反应釜及立式换热器等直立设备上。
特点:简单、轻便,但对器壁会产生较大的局部应力。
因此,当容器较大或器壁较薄时,应在支座与器壁间加一垫板,垫板的材料最好与筒体材料相同。
(2)支承式支座 结构:在容器封头底部焊上数根支柱,直接支承在基础地面上。
特点:简单方便,但它对容器封头会产生较大的局部应力,因此当容器较大或壳体较薄时,必须在支座和封头间加垫板,以改善壳体局部受力情况。
(3)腿式支座(支腿)特点:结构简单、轻巧、安装方便,在容器下面有较大的操作维修空间,但当容器上的管线直接与产生脉动载荷的机器设备刚性连接时不宜选用腿式支座。
P167(4)裙式支座应用:高大的立式容器,特别是塔器形式:圆筒形裙座和圆锥形裙座P168 2何谓回转壳的不连续效应?不连续应力有哪些特征,βRt 的物理意义答:回转壳的不连续效应:附加力和力矩产生的变形在组合壳连接处附近较大,很快变小,对应的边缘应力也由较高值很快衰减下来,称为“不连续效应”或“边缘效应”。
不连续应力有两个特征:局部性和自限性。
局部性:从边缘内力引起的应力的表达式可见,这些应力是 的函数随着距连接处距离的增大,很快衰减至0。
自限性:连续应力是由于毗邻壳体,在连接处的薄膜变形不相等,两壳体连接边缘的变形受到弹性约束所致,对于用塑性材料制造的壳体,当连接边缘的局部产生塑性变形,弹性约束开始缓解,变形不会连续发展,不连续应力也自动限制,这种性质称为不连续应力的自限性。
β的物理意义:()Rt 4213μβ-=反映了材料性能和壳体几何尺寸对边缘效应影响范围。
该值越大,边缘效应影响范围越小。
Rt 的物理意义:该值与边缘效应影响范围的大小成正比。
反映边缘效应影响范围的大小。
3常见的局部开孔补强结构有哪几种?画图说明。
(1)补强圈补强 补强圈贴焊在壳体与接管连接处优点结构简单,制造方便,使用经验丰富;缺点1)与壳体金属之间不能完全贴合,传热效果差,在中温以上使用时,存在较大热膨胀差,在补强局部区域产生较大的热应力;2)与壳体采用搭接连接,难以与壳体形成整体,抗疲劳性能差。
过程设备设计第5章课后习题试题
第五章储存设备单选题5.1双鞍座设计卧式储存罐双鞍座支承时,两支座的状态应采用:()A.两个都固定B.两者均可移动C.一个固定,一个移动D.以上均可5.2柱式支座低温球罐的支柱与球壳连接处最好采用:()A.接连接结构形式B.加托板结构C.U型柱结构形式D.支柱翻边结构5.3扁塌现象卧式储罐发生扁塌现象的根本原因是:()A.支座处截面受剪力作用而产生周向弯矩B.圆筒上不设置加强圈C.支座的设置位置不适合D.设计压力过高5.4球罐随着石油业的发展,在大型球罐上最常采用的罐体组合方式是:()A.纯桔瓣罐体B.足球瓣式罐体C.混合式罐体D.两个半球组成的罐体单选题5.1 C 单选题5.2 C 单选题5.3 A 单选题5.4 C无5.1 储罐的形式主要有卧式,立式和球形储罐,储存介质的性质是选择储罐形式和储存系统的一个重要因素。
5.2 鞍座包角越小,鞍角重量越轻,且储罐——支座系统的中心降低。
5.3 工程上可以将双鞍座卧式储存罐简化为均布载荷的外伸简支梁。
5.4 球罐支座中裙式支座用得最为广泛。
5.5 柱式支座的主要缺点是球罐的重心高,稳定性差。
5.6 需要开检查孔时,由于特殊原因而不能开设时,应相应缩短检查周期,或者对全部纵向环向焊缝作100%无损检测。
5.7 球罐接管除工艺特殊要求外,应尽量集中在上下极板上。
5.8 在用水压测试容器壁厚时,校合压力一般取1.25P.5.9 按形状改变比能屈服失效判剧计算出的内壁初始屈服压力和实际测量值最为接近。
判断题5.1 T判断题5.2 F判断题5.3 T判断题5.4 F判断题5.5 T判断题5.6T判断题5.7 T判断题5.8 T判断题5.9 T思考题5.1 设计双鞍座卧式容器时,支座位置应该按照那些原则确定?试说明理由。
5.2 双鞍座卧式容器受力分析与外伸梁承受均布载荷有何相同何不同,试用剪力图和弯距图比较。
5.3 “扁塌”现象的原因是什么?如何防止这一现象出现?5.4 双鞍座卧式容器设计中应计算那些应力?如何产生的?5.5 鞍座包角对卧式容器筒体应力和鞍座自身强度有何影响?5.6 在什么情况下应对卧式容器进行加强圈加强?5.7 球形储罐有哪些特点?设计球罐时应考虑那些载荷?各种罐体型式有何特点?5.8 球形储灌采用赤道正切柱式支座时,应遵循那些准则?5.9 液化气体存储设备设计时如何考虑环境对它的影响?思考题5.1根据JB4731规定,取A小于等于0.2L,最大不得超过0.25L,否则容器外伸端将使支座界面的应力过大。
过程设备设计第4章习题
C.二次应力是指由相邻部件的约束或结构的自身约束所引起的正应力或切应力。 D.二次应力是局部结构不连续性和局部热应力的影响而叠加道一次应力之上的应力增量 4.8 交变载荷 以下载荷属于交变载荷的有: ( ) A.压力波动 B.开车停车 C.加热或冷却时温度变化引起的热应力变化 D.振动或容器接管引起的附加载荷 4.9 设计准则 下列有关压力容器设计准则的叙述,正确的有: ( ) A.弹性失效设计准则以容器整个危险面屈服作为实效状态。 B.弹塑性失效设计准则认为只要载荷变化范围达到安定载荷,容器就失效。 C.弹性失效设计准则较塑性失效设计准则更保守。 D.爆破失效设计准则认为压力达到全屈服压力时容器失效。 4.10 加强圈 为提高外压圆筒稳定性,需设置加强圈,下列有关加强圈的设计,正确的有: ( ) A.加强圈的最小间距应小于失稳临界长度。 B.在设计过程中,有可能通过增加加强圈的数量使圆筒厚度减薄。 C.加强圈与圆筒的连接可采用连续的或间断地焊接。 D.加强圈不可设置在筒体内部 4.11 封头 压力容器封头较多,下列叙述正确的有: ( ) A.凸形封头包括半球形封头、椭圆形封头、碟形封头、球冠形封头和锥壳。 B.由筒体与封头连接处的不连续效应产生的应力增强影响以应力增强系数的形式引入厚度 计算式。 C.半球形封头受力均匀,因其形状高度对称,整体冲压简单。 D.椭圆形封头主要用于中、低压容器。 4.12 高压密封 下列属于提高高压密封性能的措施有: ( ) A.改善密封接触表面 B.改进垫片结构 C.采用焊接密封元件 D.增加预紧螺栓数量 4.13 安全阀 安全阀的优点包括: () A.完全密封 B.多次使用 C.泄压反应快 D.只排出高于规定压力的部分压力 4.14 支座 在立式容器支座中,中小型直立容器常采用( )高大的塔设备则广泛采用( ) ,大型卧式 储存采用( ) A.耳式支座 B.裙式支座
过程设备设计题库
过程设备设计复习题及答案一、单选题1.压力容器导言1.1所谓高温容器是指下列哪一种:(A )A。
工作温度在材料蠕变温度以上B.工作温度在容器材料的无塑性转变温度以上C.工作温度在材料蠕变温度以下D.工作温度高于室温1。
2GB150适用下列哪种类型容器:(B )A。
直接火加热的容器B.固定式容器C。
液化石油器槽车D。
受辐射作用的核能容器1。
3一个载荷稳定均匀的内压厚壁圆筒最好采用哪种设计准则:(B )A 弹性失效B 塑性失效C 爆破失效D 弹塑性失效1.4有关《容规》适用的压力说法正确的是:(B )A。
最高工作压力大于0。
01MPa(不含液体静压力)B。
最高工作压力大于等于0。
1MPa(不含液体静压力)C。
最高工作压力大于1MPa(不含液体静压力)D。
最高工作压力大于等于1MPa(不含液体静压力)1.5毒性为高度或极度危害介质PV〉=0。
2MPa.m3的低压容器应定为几类容器:( C )A。
Ⅰ类B.Ⅱ类C.Ⅲ类D.不在分类范围1。
6影响过程设备安全可靠性的因素主要有:材料的强度、韧性和与介质的相容性;设备的刚度、抗失稳能力和密封性能。
以下说法错误的是:(B )A.材料强度是指在载荷作用下材料抵抗永久变形和断裂的能力B.冲击吸收功是指材料断裂过程中吸收变形能量的能力C。
刚度是过程设备在载荷作用下保持原有形状的能力D.密封性是指过程设备防止介质或空气泄漏的能力1。
7毒性为中度危害的化学介质最高容许质量浓度为:()CA。
〈0。
1mg/m3B.0。
1~〈1.0mg/m3C。
1。
0~〈10mg/m3D.10mg/m31。
8内压容器中,设计压力大小为50MPa的应划分为:( C )A.低压容器B.中压容器C.高压容器D。
超高压容器1。
9下列属于分离压力容器的是:( C )A.蒸压釜B.蒸发器C.干燥塔D。
合成塔2.压力容器应力分析2。
1在厚壁圆筒中,如果由内压引起的应力与温差所引起的热应力同时存在,下列说法正确的是:(D )A.内加热情况下内壁应力和外壁应力都有所恶化B.内加热情况下内壁应力和外壁应力都得到改善C。
过程设备设计复习题
过程设备设计复习题
1. 为什么需要进行过程设备设计?
答:过程设备设计是为了确保工业过程能够高效、稳定地运行,同时保障工人、设备和环境的安全。
过程设备设计关键在于选定适当的设备和材料,并根据工艺要求和现场情况,对设备进行设计和布局。
2. 过程设备设计的主要目标是什么?
答:过程设备设计的主要目标是设计出合适的设备和流程来满足所需的产品质量和量产率,同时确保工人、设备和环境的安全,以及符合所有法规和标准。
3. 过程设备设计需要考虑哪些因素?
答:过程设备设计需要考虑许多因素,例如:工艺流程、产品要求、工艺参数、设备和材料的特性、操作环境、安全要求、能源消耗等。
4. 为什么过程设备设计需要进行优化?
答:过程设备设计需要进行优化是因为设计不可能一次性做到完美,通过优化可以提高设备和流程的效率和可靠性,降低成本和能源消耗,还可以更好地保障工人、设备和环境的安全。
5. 过程设备设计中常用的优化方法有哪些?
答:过程设备设计中常用的优化方法包括:设计变量分析、全过程模拟、数据分析、工艺参数优化、能源消耗优化、费用分析等。
6. 过程设备设计中的设备选择原则有哪些?
答:过程设备设计中的设备选择原则包括:符合产品质量和产量要求、可靠性高、易于操作和维护、较低的成本和能源消耗、符合环保要求等。
7. 过程设备设计的安全要求有哪些?
答:过程设备设计的安全要求包括:设备必须能够正常运行、设备不会对工人造成伤害、操作人员必须具备相应的培训和证书、设备必须符合当地法律法规和标准等。
8. 过程设备设计的材料选择原则有哪些?
答:过程设备设计的材料选择原则包括:符合产品质量和产量要求、耐腐蚀性能好、机械强度高、易于加工和安装、成本合理等。
(整理)过程设备设计各章问答题
《过程设备设计》习题1 压力容器导言1.1压力容器主要由哪几部分组成?分别起什么作用?压力容器主要由筒体、封头、密封装置、开孔接管、支座及安全附件六大部件组成。
各部分的作用分别是:(1)筒体:提供工艺所需的承压空间(2)封头:与筒体等部件形成封闭空间(3)密封装置:保证压力容器正常、安全运行(4)开孔及接管:满足工艺要求和方便检修(5)支座:支撑和固定压力容器(6)安全附件:用于监控工作介质的参数,保证压力容器的安全使用和工艺过程的正常进行1.2介质的毒性程度和易燃特性对压力容器的设计、制造、使用和管理有何影响?介质的毒性程度和易燃特性愈高,压力容器爆炸、泄露或燃烧的危害性愈严重,对压力容器的选材、设计、制造、使用和管理的要求愈高。
1.3《压力容器安全技术监察规程》在确定压力容器类别时,为什么不仅要根据压力高低,还要视压力与容积的乘积PV大小进行分类?压力容器设计压力P与全容积V的乘积PV愈大,容器破裂时的爆炸能量愈大,危害性愈大,对容器的设计、制造、检查、使用和管理的要求就愈高,因而在确定压力容器类别时要视PV的大小进行分类。
1.4《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》和GB150《钢制压力容器》的适用范围有何区别?(1)《特种设备安全监察条例》适用于同时具备下列条件的压力容器:①最高工作压力大于等于0.1MPa(表压);②压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;③盛装介质为气体、液化气体或者最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
(2)《压力容器安全技术监察规程》适用于同时具备下列条件的压力容器:①最高工作压力大于等于0.1MPa(不含液体静压力);②内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)大于等于0.025m3;③盛装介质为气体、液化气体或者最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
(3)GB150《钢制压力容器》适用于同时具备下列条件的压力容器:①设计压力大于等于0.1MPa、小于等于35MPa;②设计温度范围根据钢材容许的使用温度确定,从-196到钢材的蠕变限用温度;③固定的,承受恒定的载荷。
过程设备设计试题(附答案)
一.填空题1.储罐的结构有卧式圆柱形.立式平地圆筒形.,球形2.球形储罐罐体按其组合方式常分为纯桔瓣式,足球瓣式,混合式三种3.球罐的支座分为柱式,裙式两大类4.双鞍座卧式储罐有加强作用的条件是A《0.2L条件下,A《0.5R5.卧式储罐的设计载荷包括长期载荷,短期载荷,附加载荷6.换热设备可分为直接接触式,蓄热式,间壁式,中间载热体式四种主要形式7.管壳式换热器根据结构特点可分为固定管板式,浮头式,U型管式,填料函式,釜式重沸器8.薄管板主要有平面形,椭圆形,碟形,球形,挠性薄管板等形式9.换热管与管板的连接方式主要有强度胀接,强度焊,胀焊并用10.防短路结构主要有旁路挡板,挡管,中间挡板11.膨胀节的作用是补偿轴向变形12.散装填料根据其形状可分为环形填料,鞍形填料,环鞍形填料13.板式塔按塔板结构分泡罩塔,浮阀塔,筛板塔,舌形塔14.降液管的形式可分为圆形,弓形15.为了防止塔的共振,操作时激振力的频率fv不得在范围0.85Fc1<Fv<1.3Fc1内16.搅拌反应器由搅拌容器,搅拌机两大部分组成17.常用的换热元件有夹套,内盘管18.夹套的主要结构形式有整体夹套,型钢夹套,半圆管夹套,蜂窝夹套等19.搅拌机的三种基本流型分别是径向流,轴向流,切向流其中径向流和轴向流对混合起主要作用,切向流应加以抑制20.常用的搅拌器有桨式搅拌器,推进式搅拌器,涡轮式搅拌器,锚式搅拌器_21.用于机械搅拌反应器的轴封主要有填料密封,机械密封两种22.常用的减速机有摆线针轮行星减速机,齿轮减速机,三角皮带减速机,圆柱蜗杆减速机23.大尺寸拉西环用整砌方式装填,小尺寸拉西环多用乱堆方式装填二.问答题1.试对对称分布的双鞍座卧式储罐所受外力的载荷分析,并画出受力图及剪力弯矩图。
2.进行塔设备选型时分别叙述选用填料塔和板式塔的情况。
答:填料塔:1分离程度要求高2 热敏性物料的蒸馏分离3具有腐蚀性的物料4 容易发泡的物料板式塔:1塔内液体滞液量较大,要求塔的操作负荷变化范围较宽,对物料浓度要求变化要求不敏感要求操作易于稳定2 液相负荷小3 含固体颗粒,容易结垢,有结晶的物料4 在操作中伴随有放热或需要加热的物料,需要在塔内设置内部换热组件5 较高的操作压力3.比较四种常用减速机的基本特性。
第2章过程设备设计课后习题课
s max
pR4 64D
5 1
5 0.3 2.915 4.077 2.915 11.884mm 1 0.3
板的最大应力: max
33 pR2
8t 2
33 0.3 3 5002
8 382
3 0.3 389.543 1.65 389.543
2
642.746MPa
简支时的最大挠度是固支时的4.077倍;简支时的最大应力是固支时的1.65倍。
10
10
cos0 0.7
(2)支承以上部分,任一φ角处的应力: R1=R2=R,pz=-[p+ ρg R(cosφ0-cosφ)],r=Rsinφ,dr=Rcosφdφ
sin0
102 72 51
10
10
cos0 0.7
2R t sin2
2
r r0
p
cos0
cos
Rgrdr
2 p
12 1 2 12 1 0.32
p h g 0.815009.81 11772Pa 0.012MPa
周边简支圆平板中心挠度
ws max
pR4 64D
5 1
0.012 7504 64 7.50 107
5 0.3 1 0.3
3.22mm
挠度控制在1mm以下需要的塔板厚度:
塔板刚度需增加的倍数: 3.22 3.22 1
rd
w r
w r
物理方程
1 E
r
z
仅承受内压时的Lamè公式:
r
pi Ri2 R02 Ri2
1
R02 r2
K
pi 2
1
1
R02 r2
pi Ri2 R02 Ri2
过程设备设计期末考试题
p
K +1 <= φ [σ ]t 2(k − 1)
由上式可得
δ=
pc Di 4[σ ]t φ − pc
10,简述爆破片的作用,并与安全阀相对比,简述其特点 答: 爆破片是一种断裂型安全泄放装置, 它个爆破片在标定爆破压力下即发生断裂来达到泄 压目的,泄压后爆破片不能继续有效使用,容器也就被迫停止运行。与安全阀相比,它有两 个特点:一是密闭性能好,能作到完全密封;二是破裂速度快,泄压反应迅速。 11,预应力法提高厚壁圆筒屈服承载能力的基本原理是什么? 答:通过压缩预应力,使内层材料受到压缩而外层材料受到拉伸。当厚壁圆筒承受工作压力 时, 筒壁内的应力分布由按拉美公式确定的弹性应力和残余应力叠加而成, 内壁处的总 应力有所下降,外壁处的总压力有所上升,均化沿筒壁厚度方向的应力分布,从而提高 圆筒的初始屈服压力。 12, 什么是不连续效应?并简述局部应力产生的原因。 不连续效应就是由于容器总体结构的不连续, 组合壳在连接处附近的局部区域出现衰减很快 的应力增大现象,称为不连续效应。产生原因:由几种简单的壳体组成的壳体,在两壳体的 连接处,若把两壳体作为自由体,即在内压作用下自由变形,在连接处的薄膜位移一般不相
π 2 D p 4 i
必与轴向内力 π Dδσ ϕ 相等。对于薄壳体,可近似认为内直径 Di 等与壳体的中面直径 D
π 2 D p = π Dδσ ϕ 4 i
由此得
σϕ =
pD 4δ pD t <= φ [σ ] 4δ
由强度理论知 用D=
σϕ =
K +1 K −1 Di , δ = Di 代入上式,经化简得 2 2
=
3 + µ µ = 0.3 ⎯⎯ ⎯→ 1.65 2
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《过程设备设计》习题1 压力容器导言1.1压力容器主要由哪几部分组成?分别起什么作用?压力容器主要由筒体、封头、密封装置、开孔接管、支座及安全附件六大部件组成。
各部分的作用分别是:(1)筒体:提供工艺所需的承压空间(2)封头:与筒体等部件形成封闭空间(3)密封装置:保证压力容器正常、安全运行(4)开孔及接管:满足工艺要求和方便检修(5)支座:支撑和固定压力容器(6)安全附件:用于监控工作介质的参数,保证压力容器的安全使用和工艺过程的正常进行1.2介质的毒性程度和易燃特性对压力容器的设计、制造、使用和管理有何影响?介质的毒性程度和易燃特性愈高,压力容器爆炸、泄露或燃烧的危害性愈严重,对压力容器的选材、设计、制造、使用和管理的要求愈高。
1.3《压力容器安全技术监察规程》在确定压力容器类别时,为什么不仅要根据压力高低,还要视压力与容积的乘积PV大小进行分类?压力容器设计压力P与全容积V的乘积PV愈大,容器破裂时的爆炸能量愈大,危害性愈大,对容器的设计、制造、检查、使用和管理的要求就愈高,因而在确定压力容器类别时要视PV的大小进行分类。
1.4《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》和GB150《钢制压力容器》的适用范围有何区别?(1)《特种设备安全监察条例》适用于同时具备下列条件的压力容器:①最高工作压力大于等于0.1MPa(表压);②压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;③盛装介质为气体、液化气体或者最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
(2)《压力容器安全技术监察规程》适用于同时具备下列条件的压力容器:①最高工作压力大于等于0.1MPa(不含液体静压力);②内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)大于等于0.025m3;③盛装介质为气体、液化气体或者最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
(3)GB150《钢制压力容器》适用于同时具备下列条件的压力容器:①设计压力大于等于0.1MPa、小于等于35MPa;②设计温度范围根据钢材容许的使用温度确定,从-196到钢材的蠕变限用温度;③固定的,承受恒定的载荷。
不适用于:①直接用火焰加热的容②核能装置中的容器③真空度低于0.02MPa的容器;④旋转或往复运动的机械设备中自成整体或作为部件的受压器室;⑤内直径小于150mm的容器;⑥要求做疲劳分析的容器等。
2 压力容器应力分析思考题:2.1一壳体成为回转薄壳轴对称问题的条件是什么?3压力容器材料及环境和时间对其性能的影响3.1压力容器用钢有哪些基本要求?压力容器用钢的基本要求是有较高的强度,良好的塑性、韧性、制造性能和与介质相容性。
3.2影响压力容器钢材性能的环境因素主要有哪些?影响压力容器钢材性能的环境因素主要有温度高低、载荷波动、介质性质、加载速率等。
3.3为什么要控制压力容器用钢中的硫、磷含量?因为硫和磷是钢中最主要的有害元素。
硫能促进非金属夹杂物的形成,使塑性和韧性降低。
磷能提高钢的强度,但会增加钢的脆性,特别是低温脆性。
将硫和磷等有害元素含量控制在很低水平,即可大大提高钢材的纯净度,可提高钢材的韧性、抗中子辐照脆化能力,改善抗应变时效性能、抗回火脆化性能和耐腐蚀性能。
3.4为什么说材料性能劣化引起的失效往往具有突发性?工程上可采取哪些措施来预防这种失效?因为材料性能劣化往往单靠外观检查和无损检测不能有效地发现,因而由此引起事故往往具有突发性。
工程上在设计阶段要预测材料性能是否会在使用中劣化,并采取有效的防范措施。
3.5压力容器选材应考虑哪些因素?压力容器零件材料的选择,应综合考虑容器的使用条件、相容性、零件的功能和制造工艺、材料性能、材料使用经验(历史)、综合经济性和规范标准。
4 压力容器设计思考题:4.1为保证安全,压力容器设计时应综合考虑哪些因素?具体有哪些要求? 为保证安全,压力容器设计应综合考虑材料、结构、许用应力、强(刚)度、制造、检验等环节,这些环节环环相扣,每个环节都应予以高度重视。
压力容器设计就是根据给定的工艺设计条件,遵循现行的规范标准规定,在确保安全的前提下,经济、正确地选择材料,并进行结构、强(刚)度和密封设计。
结构设计主要是确定合理、经济的结构形式,并满足制造、检验、装配、运输和维修等要求;强(刚)度设计的内容主要是确定结构尺寸,满足强度或刚度及稳定性要求,以确保容器安全可靠地运行;密封设计主要是选择合适的密封结构和材料,保证密封性能良好。
4.2压力容器的设计文件应包括哪些内容?压力容器的设计文件应包括设计图样、技术条件、设计计算书,必要时还应包括设计或安装、使用说明书。
若按分析设计标准设计,还应提供应力分析报告。
4.3压力容器设计有哪些设计准则?它们和压力容器失效形式有什么关系?压力容器设计准则大致可分为强度失效设计准则、刚度失效设计准则、失稳失效设计准则和泄漏失效准则。
压力容器设计时,应先确定容器最有可能发生的失效形式,选择合适的失效判据和设计准则,确定适用的设计规范标准,再按规范要求进行设计和校核。
4.4什么叫设计压力?液化气体储存压力容器的设计压力如何确定?设计压力是指在相应设计温度下用以确定容器的计算壁厚及其元件尺寸的压力。
对于储存液化气体的压力容器,其设计压力应高于工作条件下可能达到的最高金属温度下的液化气体的饱和蒸汽压。
4.5一容器壳体的内壁温度为i T ,外壁温度为o T ,通过传热计算得出的元件金属截面的温度平均值为T ,请问设计温度取哪个?选材以哪个温度为依据?设计温度取T 。
选材以设计温度为准。
4.6根据定义,用图标出计算厚度、设计厚度、名义厚度和最小厚度之间的关系;在上述厚度中,满足强度(刚度、稳定性)及使用寿命要求的最小厚度是哪一个?为什么?其中,若计算厚度小于最小厚度,则计算厚度取最小厚度值。
设计厚度。
因为设计厚度为计算厚度和腐蚀裕量之和,其中计算厚度是由强度(刚度)公式确定,而腐蚀裕量由设计寿命确定,两者之和同时满足强度和寿命要求。
4.7影响材料设计系数的主要因素有哪些?材料设计系数是一个强度“保险”系数,主要是为了保证受压元件强度有足够的安全储备量,其大小与应力计算的精确性、材料性能的均匀性、载荷的确切程度、制造工艺和使用管理的先进性以及检验水平等因素有着密切关系。
4.8压力容器的常规设计法和分析设计法有何主要区别?(1) 常规设计:①将容器承受的“最大载荷”按一次施加的静载荷处理,不涉及容器的疲劳寿命问题不考虑热应力。
②常规设计以材料力学及弹性力学中的简化模型为基础,确定筒体与部件中平均应力的大小,只要此值限制在以弹性失效设计准则所确定的许用应力范围之内,则认为筒体和部件是安全的。
常规设计规范中规定了具体的容器结构形式。
(2) 分析设计:① 将各种外载荷或变形约束产生的应力分别计算出来,包括交变载荷,热应力,局部应力等。
② 进行应力分类,再按不同的设计准则来限制,保证容器在使用期内不发生各种形式的失效。
③ 可应用于承受各种载荷、任何结构形式的压力容器设计,克服了常规设计的不足。
4.9薄壁圆筒和厚壁圆筒如何划分?其强度设计的理论基础是什么?有何区别? 若圆筒外直径与内直径的比值maz i o D D )(≤1.1~1.2时,称为薄壁圆筒;反之,则称为厚壁圆筒。
薄壁圆筒强度设计以薄膜理论为基础,采用最大拉应力准则;厚壁圆筒的强度计算以拉美公式为基础,采用塑性失效设计准则或爆破失效设计准则设计。
4.10高压容器的圆筒有哪些结构形式?它们各有什么特点和适用范围?(1) 多层包扎式:制造工艺简单,不需要大型复杂的加工设备;与单层式圆筒相比安全可靠性高;对介质适应性强;但制造工序多、周期长、效率低、钢板材料利用率低,尤其是筒节间对焊的深环焊缝对容器的制造质量和安全有显著影响。
(2) 热套式:具有包扎式圆筒的大多数优点外,还具有工序少,周期短等优点。
(3) 绕板式:机械化程度高,制造效率高,材料的利用率也高;但筒节两端会出现明显的累积间隙,影响产品的质量。
(4) 整体多层包扎式:是一种错开环缝合采用液压夹钳逐层包扎的圆筒结构,避免圆筒上出现深环焊缝,可靠性较高。
(5) 绕带式:又分型槽绕带式和扁平钢带倾角错绕式。
型槽绕带式结构的圆筒具有较高的安全性,机械化程度高,材料的损耗少,且由于存在预紧力,在内压作用下,筒壁应力分布比较均匀,但对钢带的技术要求高。
扁平钢带倾角错绕式圆筒结构具有设计灵活、制造方便、可靠性高、在线安全监控容易等优点。
4.11高压容器圆筒的对接深环焊缝有什么不足?如何避免?高压容器圆筒的对接深环焊缝影响容器的制造质量和安全:(1) 无损检测困难,无法用超声检测,只能依靠射线检测;(2) 焊缝部位存在很大的焊接残余应力,且焊缝晶粒易变得粗大而韧性下降,,因而焊缝质量较难保证;(3) 环焊缝的坡口切削工作量大,且焊接复杂。
采用整体多层包扎式或绕带式等组合式圆筒。
4.12对于内压厚壁圆筒,中径公式也可按第三强度理论导出,试作推导。
在仅受内压作用时,圆筒内壁处三向应力分量分别为:i r p -=σ;)11(22-+=K K p i θσ;)11(2-=K p i z σ 显然,θσσ=1,r σσ=3,由第三强度理论得:=-=-r σσσσθ314.13为什么GB150中规定内压圆筒厚度计算公式仅适用于设计压力[]φσt p 4.0≤?由圆筒的薄膜应力按最大拉应力准则导出的内压圆筒厚度计算公式为:[]p pR t i -=σδ22 (1) 按形状改变比能屈服失效判据计算出的内压厚壁筒体初始屈服压力与实测值较为吻合,因而与形状改变比能准则相对应的应力强度4eq σ能较好地反映厚壁筒体的实际应力水平。
4eq σ=c p K K 1322-与中径公式相对应的应力强度c eqm p K K )1(21-+=σ比值e qm eq σσ4随径比K 的增大而增大。
当K =1.5时,此比值为eqm eq σσ4≈1.25这表明内壁实际应力强度是按中径公式计算的应力强度的1.25倍。
GB150中取s n =1.6,在液压试验(T p =1.25p )时,筒体内表面的实际应力强度最大为许用应力的1.25×1.25=1.56<1.6倍,说明筒体内表面金属仍未达到屈服点,处于弹性状态。
这说明式(1)的适用厚度可扩大到K ≤1.5。
当K =1.5时,δ=2/)1(-K D i =0.25i D ,代入式(1)得:[]c t i c i p D p D -=φσ225.0即 []φσtc p 4.0= 因此,内压圆筒厚度计算公式(1)仅适用于c p ≤0.4[]φσt时。
4.14椭圆形封头、碟形封头为何均设置直边段?直边段可避免封头和筒体的连接环焊缝处出现经向曲率半径突变,改善焊缝的受力状况。