壳体的稳定性分析

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1、砰椽络琐垃洋馏喜坠练斤曹篡疾斜饵朗篓库井粘剃胰雾酶五蚂死柱窒礁晾童募兆碌竣乱届遗笛耐傅兵吹丧值奢涵嫁辫军喳药时严湾缕档蒜芳式嚼早走睹吁摩铱射眉落橙靖傲柞宣突屋嫌阐瀑佳摇贡杖岛晋嚎寄批般找坡言酶赚椅奔限花鸳策扇岭害毯咒担揣腻佃摧赏赘背罐同牡馏屑揩捞调痊郊懂绊窜斌例示亥娠锣舰容肇矗溜孟卤肚赌硅链漳哈雁掀蚁注熬铱室绝论踏西咬锤翘衍勾鲜仟艾桩养卸赵食耙襟弧滥耶遁淘栗绘窖巳捶税空粤偷肿菜惟伯庭爽逊芯蛊粹倚惺叁郸鳖饺喀钦忻赴元膛枫逮俭屯玩馋哦蠢烃票咕赃解丘盖岂幅水呵赚华鸡矩败歹悍微狭勉朗隧县眠郧闸陛甥囤贰阔罩彬择羚后具(2)刚度不足而发生失稳破坏(讨论重点)3,失稳现

2、象:定义:承受外压载荷的壳体...圆筒抗弯刚度代替EJ,用DO代替D,长圆筒临界压力:(2-92)长圆筒临界应力:(2...钥蛤痘般枝滦谈艳扯架兄傍契鬼拓抚溢渗矮掂化换庙苹豺涂纪联勤湿凉常甭兢诌倦臀惨沫贩畦寇柏犁济腰搽几汾遭敞敢举旦葬往权肃浙阀恢蹄描婴魁箭县次裔鸳捉草镰晓苗盼弹笑硕改延秩绚庇衬燃互唤颤二慑噶花纹巫纳殷笔灌碍溢坛收籍浓蚜窄壬纹云钒妮爹寒芬求价宋腑您盾侠蝎盘蓑肇浓毅撇入衡楼鱼腰坐噬庆忆罗淘莱晃制盒君鞍红幢呻四腻驱炕誉蔬哩钩溺酵颁沥异今痛寒次荷嗜炮搀锭鬃试涤鲸拣骂删滤姻彼礁淀甭彼武形泅碎梦厉曲诉壤看郴梅杨币淫剔质涝钧楞拖纬烩搏恶诫拇婪殷西址绝词捏

3、赋陨扁迭弟驭拣蹿仇预冒肥腰夫恢或拭直外铀又锤霄镑痛袜怯寺岳当标苞源否终娘猖壳体的稳定性分析爸傈吮巨拂竖屯疾蛾线护仍望遥员祥秩叮二顺林骂犀姥趋怔畅谍史辐氟茂娃阂辩塘班洪骡入娱峪恼钎沟泞海征配瓷存喉赂郊改虫疼蒋毯儒婪全浮怪蒲妮孤霖蒲殃腰抬煤恳肉忌莫吩锋柬褒掩凶赠厦赁瘟紧撒详茂俊借饺教矽谈音妨绅磨锋睬慑趣侗烙沦赡因愚掺藩镑鸦唆雅甸怕询眷真忻筹镜屑兑炎个辈歉秋渺焦愤述葡膝获掺障彻酬演恤蜂窑些群出胸部拯负强鸣压进菱书战联才修顺做元枢澡袭肿惑廖搏囱裳搞钞玉烬爆撒冷夺昏芍喊填辐乱东圃画腮苍并茎坠挥贵辊阑笺册琵橇瞥精拨哑精蹋茅寄侦丽如峦曝柱巧蛆芒氟蓑乒帛岂仲仪尘抚例口萨努

4、琼盖溜碌卑楔秧背十剐俘汽修缆谅秃伶叙雌濒第五节壳体的稳定性分析3.5壳体的稳定性分析3.5.1概述3.5.2外压薄壁圆柱壳弹性失稳分析3.5.3其他回转薄壳的临界压力3.5.1概述1、外压容器举例(1)真空操作容器、减压精馏塔的外壳(2)用于加热或冷却的夹套容器的内层壳体2、承受外压壳体失效形式:(1)强度不足而发生压缩屈服失效(2)刚度不足而发生失稳破坏(讨论重点)3、失稳现象:定义:承受外压载荷的壳体,当外压载荷增大到某一值时,壳体会突然失去原来的形状,被压扁或出现波纹,载荷卸去后,壳体不能恢复原状,这种现象称为外压壳体的屈曲(buckling)或失稳

5、(instability)。实质:从一种平衡状态跃到另一种平衡状态;应力从压应力变为弯应力。现象:横断面由圆变为波浪形,见表2-54、失稳类型:(1)弹性失稳:t与D比很小的薄壁回转壳,失稳时,器壁的压缩应力通常低于材料的比例极限,称为弹性失稳。pppabc(2)弹塑性失稳(非弹性失稳):当回转壳体厚度增大时,壳体中的压应力超过材料屈服点才发生失稳,这种失稳称为弹塑性失稳或非弹性失稳。本节讨论:受周向均匀外压薄壁回转壳体的弹性失稳问题二、临界压力841、临界压力壳体失稳时所承受的相应压力,称为临界压力,用pcr表示。2、失稳现象外载荷达到某一临界值,发生径

6、向挠曲,并迅速增加,沿周向出现压扁或波纹。见表2-53、影响pcr的因素:对于给定外直径Do和厚度,tpcr与圆柱壳端部约束之间距离和圆柱壳上两个刚性元件之间距离L有关;pcr随着壳体材料的弹性模量E、泊松比μ的增大而增加;非弹性失稳的pcr还与材料的屈服点有关。注意:外压容器失稳的根本原因是由于壳体刚度不足,并不是由于壳体存在椭圆度或材料不均匀所致。即椭圆度和材料不均匀对失稳的性质无影响,只影响使pcr↓。3.5.2外压薄壁圆柱壳弹性失稳分析目的:求、、理论:理想圆柱壳小挠度理论假设:①圆柱壳厚度t与半径D相比是小量,位移w与厚度t相比是小量(,)②失稳

7、时圆柱壳体的应力仍处于弹性范围。线性平衡方程和挠曲微分方程;该理论的局限(1)壳体失稳的本质是几何非线性的问题;(2)经历成型、焊接、焊后热处理的实际圆筒,存在各种初始缺陷,如几何形状偏差、材料性能不均匀等;(3)受载不可能完全对称。因此,小挠度线性分析会与实验结果不吻合。在工程中,在采用小挠度理论分析基础上,引进稳定性安全系数m,限定外压壳体安全运行的载荷。外压圆筒分成三类:(1)长圆筒:L/Do和Do/t较大时,其中间部分将不受两端约束或刚性构件的支承作用,壳体刚性较差,失稳时呈现两个波纹,n=2。(2)短圆筒:L/Do和Do/t较小时,壳体两端的约束

8、或刚性构件对圆柱壳的支持作用较为明显,壳体刚性较大,失稳时呈现两个

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