Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчёт на прочность цилиндрической оболочки рубашки теплообменного аппарата.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Первоначально предположим, что рубашка теплообменного аппарата является тонкостенной оболочкой, и, следовательно, ее толщина должна быть δ ≤ 0,03D =0,03∙0,55 = 0,0165 м. Давление внутри цилиндрической рубашки одинаково во всех точках. Толщину стенок цилиндрической обечайки рубашки определяем по формуле безмоментной теории оболочек:
где p=p1=0,8 МПа – давление пара в рубашке; Dв =D=0,55 м – внутренний диаметр рубашки теплообменника; [σ]=115МПа – допускаемое напряжение при растяжении (материал рубашки тот же, что и корпуса аппарата); φ = 0,9 – коэффициент прочности сварного шва (стыковые швы с двусторонним проваром, выполнение вручную); С = 0,002 м – прибавка на коррозию к расчетной толщине стенки рубашки.
Принимаем δ = 0,007 м. Таким образом, неравенство δ ≤ 0,03DВ, т.е. 0,007 м <0,0165 м соблюдается, и, следовательно, принятое ранее условие о том, что рубашка теплообменного аппарата является тонкостенной оболочкой, подтвердилось. Проверяем выбранную толщину оболочки по моментной теории с учетом краевого эффекта в месте приварки жесткого днища к обечайке рубашки теплообменника. Выбираем основную систему. Радиальными и угловыми перемещениями днища можно пренебречь, считая его абсолютно жестким. Составляем каноническое уравнения метода сил:
Из первого уравнения имеем После подстановки этого выражения во второе выражение системы получается:
Рис. 3.2.1 Схемы к расчету цилиндрической оболочки рубашки: а – основная схема; б - расчетная схема края оболочки
Подставляем в выражение значения:
тогда
Определяем напряжения цилиндрического корпуса:
Точки наружной поверхности:
По найденным значениям напряжений для края цилиндрической части рубашки теплообменного аппарата видно, что наибольшими напряжениями являются напряжения в продольном (осевом) напряжении Так как
Условие прочности выполняется. Расчет на прочность эллиптического и сферического днищ аппарата. Расчет днища рубашки. Рассчитываем эллиптическое днище рубашки аппарата. Определяем радиус кривизны в вершине эллиптического днища:
где D = 550 мм – внутренний диаметр рубашки; h = 125 мм – высота выпуклой части. Определяем толщину выпуклого днища рубашки аппарата, подвергающегося воздействию внутреннего давления:
где p = 0,8 МПа – давление пара в рубашке; К = 1,6 – фактор формы днища; φ = 0,9 – коэффициент прочности сварного шва; С = 0,003 мм – прибавка к расчетной толщине стенки, учитывающая коррозию, допуски на овальность и пр.; [σ] = 115 МПа – допускаемое напряжение на растяжение (материал днища тот же, что и цилиндрической части рубашки).
Принимаем δ = 0,007 м. Рассчитываем критическую длину, учитывающую расстояние от края оболочки, на которой возникает краевой эффект:
Принимаем высоту цилиндрической части эллиптического днища:
Принимаем в соответствии с ГОСТ 6533-68 Н =25мм. Проверяем выбранную толщину оболочки по моментной теории с учетом краевого эффекта в месте приварки ее к цилиндрической части рубашки.
Рисунок 3. Расчетная схема эллиптической оболочки (схема днища).
Нагружаем основную систему заданной нагрузки (внутренним рабочим давлением в рубашке), а действие отброшенной части корпуса заменяем распределенными по поперечному сечению оболочки поперечными силами Ро и Р1 , изгибающими моментами Мо и М1. Наибольшие напряжения будут возникать в точках, наиболее удаленных от центральной оси аппарата. Составляем канонические уравнения метода сил:
Определяем толщину стенки днища:
С учетом прибавки на коррозию и с учетом ранее произведенного расчета стенки рубашки принимаем δ = 0,007 м. Характеристика оболочки:
следовательно, оболочка тонкостенная;
следовательно, оболочка непологая.
Определяем цилиндрическую жесткость оболочки:
Составляем каноническое уравнения метода сил:
Определяем перемещение края оболочки от силовых факторов:
Решаем канонические уравнения:
из первого уравнения:
Подставляем полученное значение
Так как значения Определяем напряжения на краю сферической оболочки. Внутренняя поверхность: продольное направление:
Окружное направление:
Наружная поверхность:
Проверяем действующие краевые напряжения:
Из произведенного расчета следует, что нет существенного отличия в напряжениях, возникающих в днищах, при одинаковой их толщине и давлении внутри рубашки аппарата.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; просмотров: 608; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.005 с.) |