Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет корпуса аппарата на прочность
Расчетная часть курсовой работы должна включать проверочные механические расчеты составных частей аппарата с мешалкой по главным критериям работоспособности (прочность, устойчивость, термостойкость, коррозионная стойкость и т.д.). Расчет обечаек, днищ, крышек корпуса аппарата на прочность и устойчивость под действием внутреннего и наружного давления с учетом термостойкости и коррозионной стойкости материалов должен выполняться в соответствии с ГОСТ 14249-80. Для выполнения расчета предварительно необходимо определить ряд параметров. Расчетное давление - давление, при котором производится расчет на прочность и устойчивость элементов корпуса аппарата. Расчетное давление для элементов аппарата принимается, как правило, равным рабочему или выше его. Под рабочим давлением понимается максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса, без учета гидростатического давления среды. Если на элемент аппарата действует гидростатическое давление, составляющее 5% и выше рабочего, то расчетное давление должно быть повышено на эту же величину. , (2.1) где рс - рабочее избыточное давление среды, Па; g = 9,8 – ускорение свободного падения, м/с2; ρ – плотность жидкости, кг/м3; х – расстояние от уровня жидкости до нижней точки рассчитываемого элемента м. При расчете на прочность стенок рубашки принимается рр=рраб где рраб - рабочее давление теплоносителя, Па. Расчетное наружное деление при проверке стенок корпуса на устойчивость определяется по формулам: Для элементов корпуса без рубашки , (2.2) где Ррн - расчетное наружное давление, Па; рα =105 - атмосферное давление, Па; ро - остаточное давление в корпусе (при работе аппарата в условиях вакуума), Па. Для элементов корпуса, находящихся под рубашкой, , (2.3) Расчетная температура. За расчетную температуру принимается температура среды в аппарате. Допускаемое напряжение для выбранного материала определяется по формуле , (2.4) где [σ] - допускаемое напряжение, η - поправочный коэффициент, учитывающий пожароопасность и взрывоопасность среды в аппарате; [σ]* - нормативное допускаемое напряжение. Па. Для взрыво- и пожароопасных сред η=0,9, в остальных случаях принимают η=1,0. Прибавка для компенсации коррозии C к расчетным толщинам конструктивных элементов, находящихся в контакте с агрессивной средой, определяется по формуле , (2.5) где П - скорость коррозии в рабочей среде, мм/год Lh - сpoк службы аппарата, количество лет.
2.3.1. Оболочки, нагруженные внутренним давлением. 1) расчет толщины стенки цилиндрической обечайки (рис.2.1). , (2.6) при , где D - внутренней диаметр корпуса; Рр - расчетное давление; [σ] - допускаемое напряжение; φ - коэффициент прочности продольного сварного шва обечайки; С - прибавка на коррозию;
Рис. 2.3. Расчетные схемы корпусов аппаратов: а) с эллиптическим днищем и крышкой; б) со съемной крышкой, эллиптическим днищем и рубашкой; в) со съемной крышкой и коническим днищем С1 - дополнительная прибавка на округление до стандартной толщины листа, которую определяют по минимальному значению ближайшей меньшей толщины листа сортамента. Для стыковых и тавровых сварных швов с двухсторонним проваром, выполненных автоматической сваркой, допускается принимать φ=1,0. а при ручной сварке φ≤0,95. Для односторонних сварных швов φ≤0,9 [7]; 2) расчет эллиптической крышки (днища) (рис. 2.3. а). Для стандартных крышек исполнительная толщина стенки , (2.7) где SЭ – толщина стенки эллиптической крышки, м.; 3) расчет конического днища с тороидальным переходом (рис. 2.3., в). Для стандартных днищ при угле конуса α=45е толщина тороидальной части So принимается равной толщине конического элемента , (2.8) где SK – толщина стенки конического днища, м.; Dp=0.8D - расчетный диаметр конического днища, м.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы