Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2012 в 16:56, курсовая работа
Вакуум-подогреватель состоит из корпуса 1 с приваренным эллиптическим днищем 3. Корпус закрыт плоской крышкой 2. В днище вварен штуцер 5. Корпус заключен в цилиндрическую рубашку 4. В рубашку и в крышку корпуса вварены штуцера с фланцами.
1 Конструкция аппарата и его составные части 2
2 Расчет толщины стенок корпуса, эллиптического днища, плоской крышки, штуцера и рубашки 3
2.1 Расчет цилиндрической оболочки. 3
2.2 Расчет эллиптического днища. 5
2.3 Расчет плоской крышки 6
2.4 Расчет штуцера. 6
2.5 Расчет толщины рубашки 7
3 Расчет краевых напряжений 8
4 Расчет укрепления отверстия 11
5 Расчет на прочность и герметичность фланцевого соединения аппарата 13
6 Расчет днища аппарата в месте установки опорных стоек 19
Литература 22
Содержание
1 Конструкция аппарата и его составные части 2
2 Расчет толщины стенок корпуса, эллиптического днища, плоской крышки, штуцера и рубашки 3
2.1 Расчет цилиндрической оболочки. 3
2.2 Расчет эллиптического днища. 5
2.3 Расчет плоской крышки 6
2.4 Расчет штуцера. 6
2.5 Расчет толщины рубашки 7
3 Расчет краевых напряжений 8
4 Расчет укрепления отверстия 11
5 Расчет на прочность и герметичность фланцевого соединения аппарата 13
6 Расчет днища аппарата в месте установки опорных стоек 19
Литература 22
Рисунок 1 – Вакуум-подогреватель
Вакуум-подогреватель состоит из корпуса 1 с приваренным эллиптическим днищем 3. Корпус закрыт плоской крышкой 2. В днище вварен штуцер 5. Корпус заключен в цилиндрическую рубашку 4. В рубашку и в крышку корпуса вварены штуцера с фланцами.
Допускаемое напряжение при статических однократных нагрузках:
для рабочего состояния [s]=h×s*,
где s* - нормативное допускаемое напряжение при расчетной температуре;
h - поправочный коэффициент, учитывающий вид заготовки.
При гидравлических испытаниях [s]и=sТ20/1,1, где sТ20 - минимальное значение предела текучести при температуре +20 °С.
Для стали 12Х18Н10Т при температуре стенки аппарата t=160 °C s*=167 МПа. sТ20=240 МПа. Для листового проката h=1,0.
Допускаемые напряжения:
[s]=1,0×167=167 МПа;
[s]и=240/1,1=218 МПа;
[s]20=184 МПа.
При расчете аппаратов с "рубашкой" за расчетное наружное давление рнр следует принимать давление, которое может возникнуть при самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
рнр=рруб+(ра-рост)
где ра - атмосферное давление (ра=0,1 МПа); рост - остаточное давление в аппарате.
рнр=0,3+(0,1-0,05)=0,35 МПа.
Расчетная и исполнительная толщина стенки приближенно определяется по формулам:
;
s=sp+c+c0,
где К2 - коэффициент, определяемый по номограмме [2, рис. 9],
D - внутренний диаметр обечайки;
c - прибавка для компенсации коррозии и эрозии, с0 - прибавка на округление размера до стандартного значения.
Дополнительные коэффициенты для определения по номограмме К2:
Е - расчетное значение модуля продольной упругости. Для стали 12Х18Н10Т Е=1,99×105 МПа.
nу - коэффициент запаса устойчивости. Для рабочих условий nу=2,4.
=1,76.
Расчетная длина аппарата, находящаяся под рубашкой
lр=0,8×Н=0,8×2,6=2,08 м.
=1,16
К2=0,5.
=0,009 м=9 мм.
s=9+0,6+0,4=10 мм.
Длина, разделяющая цилиндрические оболочки на длинные и короткие, определяется по формуле
=20,3 м.
Поскольку расчетная длина гладкой обечайки lр<l0, то оболочка является короткой.
Условие устойчивости
,
где [F] - допускаемое значение осевой сжимающей силы; рнр, [рн] - соответственно расчетное и допускаемое наружные давления.
F=рнp×p×D2/4=0,35×106×p×1,82/
Допускаемое давление из условия прочности
[pH]s=2×[s]×(s-c)/(D+s-c)=2×16
Допускаемое давление из условия устойчивости в пределах упругости
=
=0,255 МПа.
=0,252 МПа.
Допускаемое осевое сжимающее усилие
,
где допускаемое осевое сжимающее усилие из условия прочности:
[F]s=p (D+s-c) (s-c) [s]=p (1,8+0,01-0,0006) (0,01-0,0006) 167=3,79 МН,
а допускаемое осевое сжимающее усилие из условия устойчивости в пределах упругости
.
lр/D=2,05/1,8=1,16.
Допускаемое осевое сжимающее усилие [F]E1 определяется из условия местной устойчивости в пределах упругости:
= =
=7,30 МН.
=1,13 МН.
=1,18>1.
Условие устойчивости не выполняется. Примем s=12 мм. Тогда
[pH]s=2×167×(12-0,6)/(1800+12-
=0,412 МПа.
=0,404 МПа.
[F]s=p (1,8+0,012-0,0006) (0,012-0,0006) 167=5,70 МН.
= =11,8 МН.
=5,13 МН.
=0,945<1.
Условие устойчивости выполняется.
рнр=ра-рост=0,1-0,05=0,05 МПа
Толщина стенки приближенно определяется по формуле
+c+c0=
= +0,0006+c0=
= +0,0006+0,0009=0,004 м=4 мм.
Допускаемое давление из условия прочности
[pH]s=2×[s]×(sЭ-c)/[D+0,5×(s-c
а допускаемое давление из условия устойчивости в пределах упругости
Коэффициент Кэ, зависящий от отношения D/(sэ-с), следует определять по формуле
Кэ=[1+(2,4+8×х)×х]/[1+(3+10×х)
где x=15×(sэ-c)/D=15×(4-0,6)/1800=
Кэ=[1+(2,4+8×0,0283)×0,0283]/[
=0,08 МПа.
=0,079 МПа.
.
Условие устойчивости выполняется.
Примем конструктивно sэ=s=12 мм как для обечайки.
Исполнительную толщину вычисляют по формулам:
sп=sпр+c+c0,
где sпp - расчетная толщина плоского днища (крышки).
Допускаемое давление:
в рабочем состоянии
[p]=[(sп-с)/(К×К0×Dр)]2×[s]×j;
при испытании
[p]И=[(sп-с)/(К×К0×Dр)]2×[s]И×
Расчетное давление рр=ри=0,2 МПа
Расчетный диаметр Dр и коэффициент К, учитывающий тип закрепления днища или крышки, принимают в соответствии с [2, табл. 2].
Dр=Dб=1 910 мм=1,91 м.
К=0,41
Коэффициент ослабления К0 для одиночного отверстия диаметром d
определяют по формуле:
=1,06.
=0,0450 м=45,0 мм
sп=45,0+0,6+0,4=46 мм.
[p]=[(46-0,6)/(0,41×1,06×1 910)]2×167×0,9=0,450 МПа
[p]И=[(46-0,6)/(0,41×1,06×1 910)]2×184×0,9=0,496 МПа.
Условия рр<[p] и ри<[p]И выполняются.
;
s=sp+c+c0,
=1,76
=0,75
К2=0,45.
=0,0009 м=0,9 мм.
s=0,9+0,6+0,5=2 мм.
[pH]s=2×[s]×(s-c)/(D+s-c)=2×16
=0,816 МПа.
=0,77 МПа.
Условие устойчивости выполняется: рнр=0,05 МПа<[рн]=0,77 МПа.
Примем диаметр рубашки dр=2000 мм.
ри=max{1,5×pр×[s]20/[s]; 0,2}=max{1,5×0,3×184/167; 0,2}=max {0,496; 0,2}=
=0,496 МПа.
=
=0,0025 м=2,5 мм;
s=2,5+0,6+0,9=4 мм.
[p]=2×j×[s]×(s-c)/(D+s-c)=2×0,
[p]И=2×j×[s]И×(s-c)/(D+s-c)=2×
Условия прочности р<[p]; ри<[p]и выполняются.
Рисунок 2 – Узел сопряжения цилиндрической оболочки и эллиптического днища
Уравнения совместности радиальных и угловых деформаций без учета правила знаков будут иметь вид:
,
где — соответственно радиальные и угловые деформации края корпуса под действием нагрузок р, Q0 и М0;
— соответственно радиальные и угловые деформации днища под действием нагрузок р, Q, Q0 и М0.
Для цилиндрической обечайки с эллиптическим днищем
,
где ; R=D/2; a=D/2; b=D/4.
m=0,3 –коэффициент Пуассона.
R=1,8/2=0,9 м
а=1,8/2=0,9 м
b=1,8/4=0,45 м.
Поскольку s=sэ, то =12,69 м-1.
0,138-20,56×Q0+261×М0=-0,37+
261×Q0-6621×М0=261×Q0+6621×М0
Q0=0,0124 МН/м, М0=0.
Суммарные напряжения на краю цилиндрической обечайки с учетом напряжений от внутреннего давления рр, краевых сил Q0 и моментов М0:
меридиональное напряжение
,
=7,89 МПа
кольцевое напряжение
,
=-9,1 МПа.
максимальное напряжение =max {7,89; -9,1}=
=-9,1 МПа.
Суммарные напряжения на краю эллиптического днища:
меридиональное напряжение
,
=7,89 МПа
кольцевое напряжение
,
=9,1 МПа.
максимальное напряжение =max{7,89; 9,1}=
=9,1 МПа.
Допускаемое напряжение на краю обечайки [s]KP=1,3×[s]=1,3×167=217 МПа.
smax=8,39 МПа<j×[s]KP=0,9×217=195 МПа.
Условие прочности в месте сопряжения элементов выполняется
Рисунок 3 - Конструкция укрепления отверстия накладным кольцом и утолщением стенки штуцера
Условие укрепления имеет вид
(А1Н+А1В)×k1+А2×k2+А0³А
где А - площадь продольного сечения выреза, подлежащая компенсации;
А0 - площадь продольного сечения оболочки, участвующая в укреплении;
А2 - площадь продольного сечения усиливающего обечайку элемента в зоне укрепления;
А1H и А1В - площади продольного сечения соответственно наружной и внутренней частей штуцера, участвующие в укреплении;
k1=[s]ш/[s] и k2=[s]у/[s] - соответственно отношение допускаемого напряжения материала штуцера и усиливающего элемента к допускаемому напряжению материала укрепляемой оболочки.
Расчетный диаметр укрепляемого элемента
стандартного эллиптического днища (крышки)
,
где r<0,4×D-0,5×(d+2×sш) - расстояние от центра укрепляемого отверстия до оси эллиптического днища. Для центрального отверстия
r=0.
=3,6 м
Расчетный диаметр круглого отверстия штуцера для нормального штуцера эллиптической оболочки
dp=d+2×cш=0,2+2×0,0006=0,2012 м.
Расчетная длина внешней части штуцера, участвующей в укреплении отверстия:
=
= = =0,021 м.
где l1 - фактическая длина соответственно внешней части штуцера.
Расчетный диаметр отверстия, не требующего укрепления, при отсутствии избыточной толщины стенки укрепляемого элемента
d0р= = =81 мм.
Наибольший диаметр одиночного отверстия, не требующего дополнительного укрепления,
=
= =831 мм
Условие укрепления отверстия
Поскольку материал штуцера и оболочки одинаков, то k1=k2=1.
При отсутствии укрепления в левой части условия укрепления
=
=1 510 мм2.
В правой части условия укрепления
0,5×(201,2-81)×4=240 мм2.
Условие укрепления выполняется.
Плоские приварные фланцы представляют собой плоские кольца, приваренные к краю обечайки по ее периметру. Их рекомендуется применять при условном давлении от 0,3 до 1,6 МПа и температуре до 300 °С. Конструктивные формы уплотнительных поверхностей регламентированы ОСТ 26.426-79 и ОСТ 26.427-79.
Рисунок 4 - Характерные размеры плоского приварного фланца
Расчетная температура болтов фланцевого соединения по [2, табл. 3] tб=0,95×t=0,95×160=152 °С