
- •1. Этапы и основные положения конструирования
- •Этапы конструирования
- •1.2. Документы надзора и качества конструирования
- •Классификация теплообменного оборудования
- •2.1. Рекуперативные аппараты
- •Поперечные и продольные шаги труб в конвективных поверхностях нагрева
- •2.2. Регенеративные аппараты
- •Характеристика различных насадок
- •Классификация струйных аппаратов
- •3. Основные принципы конструкторских расчетов
- •3.1. Тепловые расчеты
- •Теплопроводность материалов
- •3) Число Нуссельта считается безразмерным коэффициентом теплоотдачи и определяется по формуле
- •3.2. Гидро- и аэродинамические расчеты
- •Потеря напора на ускорение
- •3.3. Коэффициенты сопротивления трения в каналах разной формы при турбулентном течении
- •В области квадратичного закона сопротивления
- •Для кольцевого зазора с эксцентриситетом
- •3.4. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании трубных пучков
- •Значение коэффициента с
- •3.5. Расчет на прочность
- •3.5.6. Прибавка к толщине стенки. Суммарная прибавка к толщине элемента конструкции определяют как
- •Значения прибавки на коррозию с2
- •Значения прибавки на минусовой допуск с11 на листы
- •Значение прибавки на минусовой допуск с11 на трубы
- •Значения коэффициентов m1 m2 m3
- •3.5.8. Снижение прочности одиночным отверстием. Одиночным отверстием считается отверстие, кромка которого удалена от кромки ближайшего отверстия по срединной поверхности на расстояние более
- •3.5.9. Снижение прочности рядом отверстий. Под рядом отверстий понимают отверстия, расстояние между кромками которых не превышают значения
- •Значения коэффициентов снижения прочности сварных соединений
- •4. Компоновочные решения
- •4.1. Одно- и многокорпусное исполнение оборудования
- •4.2. Одно- и многоходовое исполнение оборудования
- •4.3. Размещение сред
- •5. Конструирование трубчатки
- •5.1. Прямые и u-образные трубки
- •5.2. Прямые и эвольвентные ширмы, в том числе п- и l- образные
- •5.3. Витые змеевики
- •5.4. Спираль Архимеда
- •5.5. Пластинчатые теплообменники
- •5.6. Обратный элемент
- •6. Интенсификация теплообмена
- •6.1. Интенсификация теплообмена при вынужденной конвекции жидкости
- •6.2. Интенсификация теплообмена при вынужденной и естественной конвекциях газов
- •Конструкции основных интенсификаторов
- •6.3. Обоснование высоты ребра интенсификатора
- •7. Проблемы конструирования трубчатки
- •7.1. Заделка трубок в коллектор
- •7.2. Компенсация температурных расширений
- •Некоторые значения температурных коэффициентов объемного и линейного расширения
- •Основные конструктивные решения по компенсации температурных расширений
- •В гибких элементах тороидального сечения напряжения определяются по формуле
- •7.3. Дистанционирование трубчатки
- •Основные способы дистанционирования
- •8. Вибрация элементов энергетического оборудования
- •8.1. Основные понятия о колебаниях
- •Постоянные Cn для однородных балок с одинаковой длиной пролетов
- •Вынуждающие вибрацию силы
- •8.3. Вибропрочность и сейсмостойкость оборудования
- •9. Проблемы загрязнения оборудования
- •Процессы и динамика загрязнения
- •Содержание взвешенных частиц, в зависимости от времени года
- •Обобщенный коэффициент проводимости определяется по формуле
- •9.2. Методы прогнозирования отложений на теплообменных поверхностях
- •9.3. Диагностика ресурсов работы теплообменного оборудования
- •9.4. Методы борьбы с отложениями в энергетическом оборудовании
- •Технические характеристики ультразвуковых установок
- •10. Моделирование теплообменного оборудования
- •10.1. Основные принципы моделирования и критерии подобия
- •10.2. Гидродинамическое подобие
- •Число Эйлера для сжимаемой жидкости
- •10.3. Тепловое подобие
- •Показатель адиабаты и число Прандтля для газов в зависимости от числа атомов в молекуле
- •Значения числа Pr для некоторых сред
- •10.4. Диффузионное подобие
- •Запишем это уравнение в безразмерном виде
- •Значения числа для некоторых сред
- •10.5. Подобие некоторых частных случаев переноса
- •10.6. Некоторые обобщения подобий
- •Физические величины, определяющие теплообмен между потоком теплоносителя и стенкой трубы
- •Сводная таблица чисел подобия
- •8. Вибрация элементов энергетического оборудования
- •8.1. Основные понятия о колебаниях
- •Вынуждающие вибрацию силы
- •8.3.Вибропрочность и сейсмостойкость оборудования.
Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах
Тема 1. Этапы и основные положения конструирования. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1].
Тема 2. Основные нормативные документы, используемые при конструировании. Структура и содержание «Правил… АЭС». Нормы расчета на прочность. Правила Госортехнадзора, газового хозяйства и др. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1].
Тема 3. Классификация оборудования АЭС и ТЭС. Основные типы теплообменного оборудования. - 4 ч. (у. з. – 3), литература [1, 4, 5].
Тема 4. Тепловые процессы и их моделирование. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1, 5].
Тема 5. Общие принципы тепловых, прочностных, и гидравлических расчетов оборудования. - 4 ч. (у. з. – 3), литература [1, 2, 5, 7].
Тема 6. Конструкции теплообменных поверхностей. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1, 5, 8].
Тема 7. Способы интенсификации теплообмена. Методика расчета. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1, 5].
Тема 8. Дистанционирование трубчатки: назначение и конструкции. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1, 5].
Тема 9. Общие принципы заделки трубок в коллекторы. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1,5].
Тема 10. Техническое задание: принятие основных решений, анализ и оценка возможных вариантов на базе технико-экономических расчетов. 2 ч.
(у. з. – 3), литература [1].
Тема 11. Загрязнение оборудования АЭС: проблемы и механизм загрязнения. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1, 6, 9].
Тема 12. Прогнозирование загрязнений в оборудовании АЭС. Методы борьбы с загрязнениями в оборудовании АЭС. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1, 6, 9].
Тема 13. Вибрация в оборудовании АЭС. Основные положения и понятия. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [ 1, 3].
Тема 14. Описание вынуждающих вибрацию сил (вихри Кармана, турбулентные пульсации и др.). Акустические колебания. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1, 5].
Тема 15. Критерии оценки вибро- и сейсмостойкости оборудования. - 2 ч. (у. з. – 3), литература [1, 5].
1. Этапы и основные положения конструирования
Этапы конструирования
Этапы конструирования охватывают все основные позиции от идеи до ее реализации в виде готового изделия в металле и могут быть представлены следующей классической схемой (рис.1.1):
Техническое задание составляют в соответствии с ГОСТом. В нем оговаривают: назначение аппарата, устройство, характеристики, параметры сред (мощность, масса, габариты), требования по ремонту и эксплуатации, сроки проектирования, стоимость работ. К техническим заданиям необходимо подходить критически. Конструктор должен хорошо знать отрасль промышленности, для которой проектируют оборудование. Он обязан проверить задание и в нужных случаях обоснованно доказать необходимость его корректирования.
Поиск решения включает в себя сбор информации об уже существующих технических решениях. Принятый термин - патентный поиск. При этом собранная информация систематизируется, анализируется и на этой основе вырабатывается собственное техническое решение.
Рис.1.1. Этапы конструирования
Существует конструктивная преемственность - это использование при проектировании предшествующего опыта машиностроения данного профиля и смежных отраслей, введение в проектируемый агрегат всего полезного, что есть в существующих конструкциях машин. Некоторые конструктивные решения с появлением более рациональных решений, новых технологических приемов, с повышением эксплуатационных требований отмирают, а некоторые оказываются исключительно живучими и сохраняются длительное время в таком или почти таком виде, какой им придали создатели.
При создании новой машины конструктор должен смотреть вперед, оглядываться назад и озираться по сторонам.
Направление конструктивной преемственности не означает ограничения творческой инициативы. Проектирование каждой машины представляет огромное поле деятельности для конструктора. Только не следует изобретать уже изобретенного и не забывать правило, сформулированное еще в начале XX века Гюльдиером - меньше изобретать, больше конструировать.
Патентный поиск осуществляется при анализе огромного объема научно-технической информации, периодически издаваемой во всем мире:
- бюллетени изобретений – ежемесячные издания, публикующие информацию обо всех изобретениях в мире;
- научные журналы – издания освещающие последние научные достижения и направления;
- реферативные журналы – издания, в которых аннотирована указанная выше информация в виде рефератов;
- электронные средства информации - это такие, например, как Интернет.
Патентная и изобретательская система России основана на Всероссийским научно-исследовательским институтом патентной экспертизы (ВНИИПЭ).
Наиболее емкий фонд технической литературы имеют следующие библиотеки России:
в Москве – библиотека им. Ленина, Государственная научно-техническая библиотека (ГП НТБ), библиотека академии наук (БАН);
в Санкт-Петербурге - Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина.
В г. Люберцы (Московской обл.) Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) высылает ксерокопии всех статей из реферативных журналов. Система реферативных журналов облегчает поиск научно-технической информации по областям знаний (химии, физике, энергетике и др.).
3. Эскизный проект предусматривает предварительную компоновку элементов оборудования и предварительные расчеты на прочность, тепловые и гидравлические.
Компонование обычно состоит из двух этапов: эскизного и рабочего. В эскизной компоновке разрабатывают основную схему и общую конструкцию агрегата (иногда несколько вариантов). На основании анализа эскизной компоновки составляют рабочую компоновку, уточняющую конструкцию агрегата и служащую исходным материалом для дальнейшего проектирования. При компоновании важно уметь выделить главное из второстепенного и установить правильную последовательность разработки конструкции. Попытка скомпоновать одновременно все элементы конструкции является ошибкой, которая свойственна начинающим конструкторам. Получив задание, определяющее целевое назначение и параметры проектируемого агрегата, конструктор нередко начинает сразу вырисовывать конструкцию в целом во всех ее подробностях, с полным изображением конструктивных элементов, придавая компоновке такой вид, который должен иметь лишь сборочный чертеж конструкции в техническом или рабочем проекте. Конструировать так - значит почти наверняка обрекать конструкцию на нерациональность. Получается механическое нанизывание конструктивных элементов и узлов, расположенных заведомо нецелесообразно [1].
Компоновку следует начинать с решения главных вопросов - выбора рациональных кинематической и силовой схем, правильных размеров и формы деталей, определения наиболее целесообразного взаимного их расположения. При компоновании надо идти от общего к частному, а не наоборот. Выяснение подробностей конструкции на данном этапе не только бесполезно, но и вредно, так как отвлекает внимание конструктора от основных задач компонования и логического хода разработки конструкции.
В расчетах выполняется полный объем прочностных, тепловых, гидравлических и прочих расчетов.
Инструкции – в них конструктор оговаривает особенности конструкции, дает указания по использованию материалов и технологической сборке.
Технологическая проработка предусматривает привязку разрабатываемой конструкции к конкретным технологическим возможностям предприятия.
Изменения проводят в случае, если надо разработанную конструкцию изменить; при этом выполняются изменения, размножаются и рассылаются в количестве комплектов первоначальной документации.
Технический проект – проработка сборочных единиц. Рабочий проект – проработка деталировок.
Расчеты - проверочные, уточняющие работоспособность конструкции (теплогидравлические, динамические и др.).
Инструкции-указания по изготовлению, деталировке, сборке.
Спецификации - подсчет и систематизация деталей и сборок, указание их точного количества.
Стандартизация – применение принципа типизации, унификации и агрегатирования. При проектировании следует добиваться максимальной унификации нормальных элементов. Элементы, неизбежные по конструкции главных деталей и узлов, рекомендуется использовать в остальных частях конструкции.
Составление материальной ведомости – разрабатывается перечень материалов, инструмента, необходимых для изготовления.
Технологическая проработка - более детальная привязка к производству, к станочному парку предприятия. Эти вопросы решают, как правило, отделы главного технолога, сварщика, металлурга и т.д.
Производство – изготавливаются детали, собирается и отлаживается изделие.