Смекни!
smekni.com

Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів Обичайки та днища (стр. 19 из 74)

2,4 1,55106 Н.

Допустиме осьове стискальне зусилля за умови стійкості в границях пружності визначаємо за формулою (3.27)

FE min FE1; FE2 min2,37107 ; 1,55106  1,55106 H.

Допустиме осьове стискальне зусилля за умови міцності визначимо за формулою (3.26)

FП D S CS C

3,141200121,8121,81495,78106 Н.

Допустиме осьове стискальне зусилля в робочих умовах визначаємо за формулою (3.25)

F FП 5,78106 1,5106 Н.

 F 2

1  FПЕ  1  15,,7855101066 2

Допустимий згинальний момент за умови міцності розраховуємо за формулою (3.32)

МП 0,25 DFП 0,2512005,78106 1,73109 Н мм. Допустимий згинальний момент за умови стійкості в границях пружності розраховуємо за формулою (3.33)

МЕ 0,285DFЕ1 0,28512002,37107 8,09109 Н мм. Допустимий згинальний момент в робочих умовах визначаємо за формулою (3.31)

М MП 1,73109 1,7 109 Н мм.

M 2

1 MПЕ  1 81,,7309101099 2

Перевіряємо стійкість обичайки, яка знаходиться під спільною дією зовнішнього тиску, осьового стискального зусилля від власної ваги та згинального моменту від вітрового навантаження, для робочих умов за формулою (3.24)

P F M 0,09 177000 7,45108

      1,4 1,0.

P F M0,107 1,5106 1,7 109

Умова стійкості не виконується, тому необхідно збільшити товщину стінки обичайки до наступної стандартної товщини листа і розрахунки повторити до виконання умови стійкості, після чого перевірити умову стійкості в умовах випробувань.

3.2.6 Розрахунок циліндричних обичайок з кільцями жорсткості,

що працюють під внутрішнім надлишковим тиском

Розрахункова схема циліндричної обичайки, підкріпленої кільцями жорсткості, представлена на рисунку 3.5.

Необхідність установки кілець жорсткості в апараті, що працює під внутрішнім надлишковим тиском, визначають у такий спосіб. При заданих розрахунковому тиску P і товщини стінки обичайки S розраховують коефіцієнт К4 за формулою

PD S C1 . (3.37)

К4  

2p S C

Якщо K4 0 , зміцнення кільцями жорсткості не потрібно.

Якщо коефіцієнт К4 знаходиться в діапазоні

0 К4 2т

р 1,

відстань b , мм, між двома суміжними кільцями жорсткості необхідно визначати за формулою

b DS CK24 p 1К14 , (3.38)

т

де т – коефіцієнт міцності кільцевого зварного шва.

Необхідну площу поперечного перерізу кільця жорсткості Ак , мм2, визначають за формулою p

Ак l1 S C

К4 , (3.39)

к к

де l1 – відстань між двома суміжними кільцями жорсткості по осям, які проходять через центр ваги їхніх поперечних перерізів, мм;

к – допустима напружина для матеріалу кільця жорсткості при розрахунковій температурі, МПа;

к – коефіцієнт міцності зварних швів кільця жорсткості. Якщо коефіцієнт

К4 2т 1 , р

товщину стінки обичайки необхідно збільшити до величини, при якій виконується умова

0 К4 2т 1. (3.40)

р

Допустимий внутрішній надлишковий тиск необхідно визначати за умови

P minP1; P2, (3.41)

де P1 – допустимий внутрішній надлишковий тиск, який визначається за умови міцності всієї обичайки, МПа;

P2 – допустимий внутрішній надлишковий тиск, який визначається за умови міцності обичайки між двома суміжними кільцями, МПа.

Допустимий внутрішній надлишковий тиск, який визначається за умови міцності всієї обичайки, розраховують за формулою

P1 D  S CAl1к к к . (3.42) 2p S C 2

Допустимий внутрішній надлишковий тиск, який визначається за умови міцності обичайки між двома суміжними кільцями жорсткості, розраховують за формулою

2

Р2  DтSSCC 12т2n2n , (3.43)

p

де

2n

b2 . (3.44)

DS C

3.2.7 Розрахунок циліндричних обичайок з кільцями жорсткості,

що працюють під зовнішнім тиском (вакуумом)

Рекомендований профіль кілець жорсткості та максимальна відстань між ними для апаратів, що працюють під вакуумом, наведені в таблиці 3.10.

Для визначення товщини стінки обичайки S або відстані між кільцями жорсткості b при заданому тиску P використовують номограму, яка наведена на рисунку 3.7, при цьому приймають l b .

Площу поперечного перерізу кільця жорсткості рекомендується приймати відповідно до таблиці 3.10 при виконанні умови

I I p , (3.45)

де I – ефективний момент інерції розрахункового поперечного перерізу кільця жорсткості, мм4;

I p – розрахунковиймм4. ефективний момент інерції кільця жорсткості, Ефективний момент інерції розрахункового поперечного перерізу кільця жорсткості визначають за формулою l1 S C3

I Iк   e2 Aк le S C, (3.46)

10,9 Aк le S C

де Iкмомент інерції поперечного перерізу кільця жорсткості відносно осі, яка проходить через центр його ваги (відносно осі X-X відповідно до рисунка 3.5), мм4; l1відстань між двома суміжними кільцями жорсткості по осям, що проходять через центри ваги їх поперечних перерізів, мм; eвідстань між центром ваги поперечного перерізу кільця жорсткості та серединною поверхнею обичайки, мм; Aкплоща поперечного перерізу кільця жорсткості, мм2; leефективна довжина стінки обичайки, мм.

Момент інерції поперечного перерізу кільця жорсткості прямокутної форми визначається за формулою t h3

Ik

, (3.47)

12

де t – ширина поперечного перерізу кільця жорсткості, мм; h – висота поперечного перерізу кільця жорсткості, мм.

Ефективну довжину стінки обичайки визначають за формулою

le min l1; t 1,1 DS C. (3.48)