压力容器基础知识.ppt

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压力容器审核员培训 压力容器基础知识 压力容器专业知识 一.压力容器设计、制造的主要特点 一.压力容器设计、制造的主要特点 2.压力容器设计计算一般要解决如下三类问题: 2.1 强度-在外压作用下不允许产生塑性(永久)变形,是涉及安全的主要问题,如筒体、封头等; 2.2 刚性-在外力作用(制造、运输、安装与使用)下产生不允许的弹性变形,如法兰(密封)、管板等; 2.3 稳定性-在外力作用下防止突然失去原有形状的稳定性,如外压及真空容器。 一. 压力容器设计、制造的主要特点 一. 压力容器设计、制造的主要特点 一. 压力容器设计、制造的主要特点 二. 压力容器设计基础知识 三. 压力容器设计基础知识 2. 强度理论的选择 三. 压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 4. 设计条件的确定 三.压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 三.压力容器设计基础知识 三. 压力容器设计基础知识 8. 应力分析设计的一般概念 8.2 应力分类的基本知识 按各类应力对容器安全的不同影响,将其分为一次应力、二次应力与峰值应力. 三. 压力容器设计基础知识 8. 应力分析设计的一般概念 8.2 应力分类的基本知识 一次应力即基本应力,它有二大特征:第一,是外载荷(压力、重量、其他外载)引起的,外载消失一次应力亦不复存在;第二,作用范围广,与结构长度或容器半径属同一量级。由内压在圆筒与封头上引起的切向、轴(经)向应力即属一次应力。 一次应力按其在壁厚方向分布的均匀程度,又可分为一次膜应力(均布部分)和一次弯曲应力(扣除一次膜应力后的线性分布部分)。 一次膜应力对容器安全影响最大,应严格限制;对一次弯曲应力的限制可稍宽。 三. 压力容器设计基础知识 8. 应力分析设计的一般概念 8.2 应力分类的基本知识 二次应力是由相邻部件的约束或结构自身约束而产生的应力,其特点是:第一,分布局域较一次应力小,与 属同一量级;第二,二次应力达到材料屈服点时,仅引起局部屈服,大部分材料仍属弹性,且二次应力有自限性。 封头与筒体连接处由附加弯矩引起的轴、切向应力属二次应力。温差应力一般亦属二次应力。 对二次应力的限制宽于一次应力。 三. 压力容器设计基础知识 8. 应力分析设计的一般概念 8.2 应力分类的基本知识 峰值应力.扣除一次、二次应力后,沿壁厚非线性分布的部分即为峰值应力。峰值应力多在壳体与接管连接处产生,其分布区域极小,与t一个量级,仅对疲劳破坏产生影响。 四. 结构设计的一般要求 1. 结构的重要性----设计计算的基础,对安全与经济性影响极大。 结构设计的基本要求是安全、方便制造与检验。任何结构都不是万能的,需合理设计与选择。 2. 筒体结构 2.1 筒体结构分为整体式与组合式两大类 四. 结构设计的一般要求 2. 筒体结构 2.2 整体式 整体式结构即满足强度、刚度与稳定性需要的厚度(不含耐蚀层)是由一整块连续钢材构成。 常见整体式结构有:单层焊接(应用最广)、锻造(主要用于超高压)、锻焊(用于大型重要工况)、无缝管(小容器)。 四. 结构设计的一般要求 2. 筒体结构 2.3 组合式 满足强度、刚度与稳定性需要的厚度(不含耐蚀层)由板-板、板-带、板-丝组合而成,主要用于高压容器。 板-板有多层包扎、整体包扎、热套、绕板等 板-带有型槽绕带、扁平纲带 板-丝有绕丝(主要用于超高压) 四. 结构设计的一般要求 2. 筒体结构 2.4 整体式与组合式之比较 在安全性方面组合式优于整体式,理由如下: 以薄攻厚,中厚板、薄板性能优于厚板; 缺陷只能在本层内扩展; 危险的纵缝(整体包扎含环缝)化整为零,各层均布; 安全泄放孔,利于报警; 预应力增加安全裕度。 组合式工艺复杂,生产周期长,且不适于做热容器 四.结构设计的一般要求 3.封头结构 3.1 封头分为凸形封头、锥形封头、平盖等三大类 3.2 凸形封头 依形状(受力)分为半球、椭圆、碟形、球冠。受力前优于后,制造方便后优于前。 制造方法主要为冲压(适于批量)、旋压(适于单件)。 制造方式主要有整板成形(小封头);先拼板后成形(大、中型封头);分辨成形后组焊(特大型封头)。 四.结构设计的一般要求 3.封头结构 3.3 锥形封头 主要用于变速或方便卸料; 依半顶角分为30°(无折边)、45°(大端折边)、60°(大、小端折边); 主要制造方法卷焊 3.4 平盖 包括平盖和锻造平底封头等,与筒体连接分为可拆与固接。 制造方法

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