2 压力容器应力分析.ppt

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1、过程设备设计载荷压力容器应力、应变强度、刚度校核第二章压力容器应力分析1过程设备设计2.1载荷分析2.1.1载荷载荷——能够在压力容器上产生应力、应变的因素,如压力、风载荷、地震载荷等。介绍:压力容器全寿命周期内可能遇到的主要载荷压力载荷非压力载荷交变载荷2.1载荷分析2过程设备设计2.1载荷分析一、压力压力是压力容器承受的基本载荷。压力绝对压力表压●以绝对真空为基准测得的压力。●通常用于过程工艺计算。●以大气压为基准测得的压力。●压力容器机械设计中,一般采用表压。内压外压内、外压2.1.1载荷(续)3过程设备设计2.1

2、载荷分析一、压力(续)压力容器中的压力来源流体经泵或压缩机,通过与容器相连接的管道,输入容器内而产生压力,如氨合成塔、尿素储罐等。加热盛装液体的密闭容器,液体膨胀或汽化后使容器内压力升高,如人造水晶釜。盛装液化气体的容器,如液氨储罐、液化天然气储罐等,其压力为液体的饱和蒸气压。液体静压力——装有液体的容器,液体重量将产生压力。1232.1.1载荷(续)4过程设备设计2.1载荷分析二、非压力载荷整体载荷局部载荷作用于整台容器上的载荷,如重力、风、地震、运输等引起的载荷。作用于容器局部区域上的载荷,如管系载荷、支座反力和吊装

3、力等。2.1.1载荷(续)5过程设备设计2.1载荷分析二、非压力载荷(续)a.重力载荷计算重力载荷时,除容器自身的重量外,应根据不同的工况考虑隔热层、内件、物料、平台、梯子、管系和由容器支撑的附属设备等的重量。定义——由容器及其附件、内件和物料的重量引起的载荷。2.1.1载荷(续)6过程设备设计2.1载荷分析二、非压力载荷(续)振动——风载荷作用下,除了使容器产生应力和变形外,还可能使容器产生顺风向的震动和垂直于风向的诱导振动。b.风载荷定义——作用在容器及其附件迎风面上的有效风压来计算的载荷。它是由高度湍流的空气扫过地

4、表时形成的非稳定流动引起的。风的流动方向通常为水平的,但是它通过障碍物表面时,可能有垂直分量。2.1.1载荷(续)第7.6节有详细介绍7过程设备设计2.1载荷分析二、非压力载荷(续)c.地震载荷定义——作用在容器上的地震力,它产生于支承容器的地面突然振动和容器对振动的反应。地震时,作用在容器上的力十分复杂。为简化设计计算,通常采用地震影响系数,把地震力简化为当量剪力和弯矩。地震影响系数与容器所在地的场地土类别、震区类型和地震烈度等因素有关,具体取值可参阅有关地震设计规范。参见塔设备计算(第7.5节)2.1.1载荷(续)8

5、过程设备设计2.1载荷分析二、非压力载荷(续)d.运输载荷定义——指运输过程中由不同方向的加速度引起的力。容器经陆路或海上运送到安装地点,由于运输车辆或船舶的运动,容器将承受不同方向上的加速度。运输载荷可用水平方向和垂直方向加速度给出,也可用加速度除以标准重力加速度所得到的系数表示。2.1.1载荷(续)9过程设备设计2.1载荷分析二、非压力载荷(续)定义——指固置在船上的容器,由于波浪运动而产生的加速度。e.波动载荷表示方法与运输载荷相同。晃动载荷是交变的,应考虑疲劳的要求,有关设计数据,可参考船舶分类的规范标准。2.1

6、.1载荷(续)10过程设备设计2.1载荷分析二、非压力载荷(续)f.管系载荷定义——指管系作用在容器接管上的载荷。当管系与容器接管相连接时,由于管路及管内物料重量、管系的热膨胀和风载荷、地震或其他载荷的作用,在接管处产生的载荷就是管系载荷。在设计容器时,管路的总体布置通常还没有最后确定,因此不可能进行管路应力分析来确定接管处的载荷。正是由于这个原因,往往要求压力容器购买方提供管系载荷。容器设计者必须保证接管能经受住这些载荷,确保不会在容器或接管处产生过大的应力。管线布置最终确定后,管路设计者要确保由接管应力分析得到的载荷

7、不会超出指定的管系载荷。2.1.1载荷(续)11过程设备设计2.1载荷分析三、交变载荷定义——大小和/或方向随时间变化定义——大小和方向基本上不随时间变化载荷交变载荷静载荷2.1.1载荷(续)12过程设备设计2.1载荷分析三、交变载荷(续)典型实例●间歇生产的压力容器的重复加压、减压;●由往复式压缩机或泵引起的压力波动;●生产过程中,因温度变化导致管系热膨胀或收缩,从而引起接管上的载荷变化;●容器各零部件之间温度差的变化;●装料、泄料引起的容器支座上的载荷变化;●液体波动引起的载荷变化;●振动引起的载荷变化。2.1.1载

8、荷(续)13过程设备设计2.1载荷分析2.1.1载荷(续)同样认真考虑三、交变载荷(续)疲劳设计容器设计——重要控制因素小载荷改变量大循环次数大载荷改变量小循环次数载荷的——变化范围循环次数14过程设备设计2.1载荷分析小结压力载荷非压力载荷交变载荷内压外压内外压重力载荷风载荷地震载荷运输载荷波动载荷管系载荷载荷变化

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