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5.1高压容器设计-概述.pptx

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慕课课程:Massive Open Online Course Pressure Vessel Design 压力容器设计第五章 高压容器设计5.1.1 高压容器设计—概述主讲教师:潘家祯华东理工大学机械与动力工程学院5.1.1高压容器设计—概述15. 高压容器设计5.1 概述第一节 概述第二节 高压容器筒体的结构与强度设计第三节 高压容器的密封结构与设计计算第四节 高压容器的主要零部件设计5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.1.1 高压容器的应用5.1 概述工程上: 10 MPa P设 100 MPa 高压容器 100 MPa以上 超高压容器 一般属于三类容器 本章专门介绍其特殊的结构和设计方法5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.1.1 高压容器的应用5.1 概述军事工业:炮筒、核动力装置化学和石油化工:合成氨、合成甲醇、合成尿素、油类加氢等合成反应的高压反应器、高压缓冲与贮存容器。电力工业:核反应堆,水压机的蓄力器发展现状:直径4.5米,壁厚280毫米,重约1000吨, 压力2000MPa5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.1 概述5.1.2 高压容器的结构特点高压容器设计与制造技术发展的核心问题: 既要随着生产的发展能制造出大壁厚的容器 又要设法尽量减小壁厚以方便制造。高压容器特点: 1 结构细长(长径比可达28) 2 采用平盖或球形封头(平盖仅在1m直径以下采用) 3 密封结构特殊多样(多种自紧式密封) 4 高压筒身限制开孔5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.1 概述5.1.3 高压容器的材料筒体与封头的特殊要求:1) 强度与韧性 为了提高材料强度以减少壁厚,一般采用低合金钢,如16MnR、15MnVR和18MnMoNBR。 同时为了保证韧性,加入少量(2%)Ni和Cr,并控制P和S含量0.004%5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.1 概述5.1.3 高压容器的材料筒体与封头的特殊要求:2) 制造工艺性能具有良好的焊接性能包括可焊性、吸气性、抗热裂与冷裂倾向、抗晶粒粗大倾向等、具有良好的可锻性5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.1 概述5.1.3 高压容器的材料筒体与封头的特殊要求: 3) 其他要求耐腐蚀性原材料检验要求较高耐高温性能:高温下有较高强度,抗珠光体球化与石墨化能力较强5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.2 高压容器筒体的结构与强度设计一、高压筒体的结构型式及设计选型二、厚壁圆筒的弹性应力分析三、高压筒体的失效及强度计算5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.2 高压容器筒体的结构与强度设计一、高压筒体的结构型式及设计选型(一)整体锻造式:直径300~800mm,长度12m 优点:性能优良,缺点:加工费用高(二)单层式:单层卷焊、单层瓦片和无缝钢管式。 优点:加工简单,缺点:材料设备受限制(三)多层式:层板包扎式、热套式和绕板式(四)绕带式:中国独创(浙大)5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.2 高压容器筒体的结构与强度设计一、高压筒体的结构型式及设计选型(一)整体锻造式 最早采用的筒体型式,筒体和法兰可整段锻出或用螺纹连接,锻造容器的质量较好,特别是和与焊接性能较差的高强钢所制作的超高压容器,受锻造条件限制,一般直径为300-800mm,长度不超过12米。5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.2 高压容器筒体的结构与强度设计一、高压筒体的结构型式及设计选型(二)单层式单层厚壁高压容器有三种形式:单层卷焊式:直径工序少,周期短效率高单层瓦片式:生产效率比单层卷焊差,费工费时无缝钢管式:效率高,周期短以上三种形式被三方面因素制约:1)厚壁材料来源;2)大型机械条件;3)纵向和环向深厚焊逢中缺陷检测;5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.2 高压容器筒体的结构与强度设计一、高压筒体的结构型式及设计选型(三)多层式 1)层板包扎式特点:1.只需薄板,原材料供应方便(4-8mm) 2.只需卷板机和包扎机; 3.改善筒体应力分布(内层压应力) 4.比单层安全 5.内筒可采用与筒体不同的结构缺点:1.生产效率低 2.层板材料利用率低 3.层板间间隙较难控制 4.导热性差5.1.1高压容器设计—概述5. 高压容器设计5.2 高压容器筒体的结构与强度设计一、高压筒体的结构型式及设计选型(三)多层式 2)热套式——不同直径过盈配合的圆筒。 特点:1.生产效率高,中厚板,层数少 2.材料来源广泛利用率高 3.焊缝质量容易保证 3)绕板式——薄板均匀地缠绕在内筒上。 特点:1.效率高,不需一片一片地下料; 2.材料利用率高,基本没有边角余料; 3.机械化程度高,绕板

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