- •Лекция № 1
- •Введение. Цель и задачи курса
- •1.1 История развития отечественного химического машиностроения,его задачи и перспективы развития.
- •1.4 Методы и приемы конструирования
- •1.4.2 Приемы конструирования
- •2 Требования, предъявляемые к аппаратам химических и пищевых заводов
- •Тема 3 (2 часа)
- •3 Основные констукционные материалы приминяемые в химическом машиностроении
- •3.2.1 Чугуны
- •3.2.2 Стали
- •3.2.3 Цветные металлы
- •3.3.1 Неорганического происхождения.
- •Пропущенно бтто см.Методичка лаборат. Работы
- •4 Прочностной расчет тонкостенных цилиндрических обечаек.
- •4.5 Гладкие цилиндрические обечайки
- •4.5.1 Обечайки, нагруженные внутренним избыточным давлением
- •4.5.2 Расчет цилиндров,работающих под внешним давлением.
- •5.Расчет и конструирование днищ и крышек аппаратов.
- •5.3.Сферические неотбортованные днища
- •Эллиптические днища.
- •5.6. Плоские днища
- •Тема: Узлы для присоединения аппаратов, их осмотра и установки.
- •Люки и лазы
- •Смотровые стекла
- •Опоры и лапы
- •Рассчёт элементов цилиндрической опоры
- •Расчет фундаментных болтов опоры
- •Опоры горизонтальны аппаратов
- •Расчет горизонтальных опор по гост 26202 – 84
- •Тема 6 Ослабление стенок сосудов, вызываемое отверстиями его учет и компенсация.
- •6.1 Общие положения и выбор способа укрепления
- •Укрепление одиночных отверстий
- •Расчет вертикальных аппаратов, находящихся под действием ветровых и сейсмических нагрузок.
- •Укрепление близкорасположенных отверстий
- •Расчет аппаратов на сейсмическую нагрузку
- •Пример ответа Ослабление стенок сосудов, вызываемое отверстиями, его учет и компенсация.
- •Укрепление близкорасположенных отверстий
Рассчёт элементов цилиндрической опоры
Рассчёт толщины стенки цилиндрической части опоры
Как правило, цилинрические опоры расчёту не подвергаются, а выбираются стандартными в зависимости от максимального и минимального веса аппарата. Затем расчёту подвергают необходимые элементы опор.Толщина стенки цилиндрической части опоры выбирается равной порядком 6 – 16 мм , после чего проверяется на суммарное дейсвия сжимающей силы и ветрового изгибающего момента на стенки опоры по формуле :
И
, где
F =
(S-C)
=
где S - выбранная толщина стенки цилиндрической части опоры, м; без учета коррозии;
SR – расчётная толщина стенки цилиндрической части опоры
DСР –серединный диаметр цилиндрической опоры ;
Qmах - максимальная возможная нагрузки на опору от силы тяжести в условиях эксплуатации и гидравлических испытаний, Н;
Мв – ветровой опрокидывающий момент, Н·м.
С – прибавки на коррозию, учитывается только атмосферную коррозию, если нет конкретных свединей о коррозии, то обычно принимается равной 2 мм;
[
]и
- допускаемое напяжение изгба
для материала цилиндрической части
опоры.
Подставим значения FОП и WОП вышестоящую формулу, определим суммарные напряжения от дейсвия сжимающей силы и ветрового изгибающего момента:
где D – внутренний диаметр опоры , равный Dн корпуса аппарата (для опоры типа II - меньший диаметр), м;
[ ]и - допускаемое напяжение изгба для материала для цилиндрической части опоры.
Если корпус цилиндрического аппарата изготавливается из высоколигированных сталей или титана, то между корпусом и цилиндрической частью опоры приваривается кольцо из материала корпуса. Это позволи увеличить надёжность соединения аппарата к цилиндрической опоре.
Расчёт опорного кольца цилиндрических и конических опор вертиальных аппаратов
Рассматрев конструкции цилиндрических опор для вертикальных аппаратов, определим действие сил на элементы таких опор. Одним из элементов цилиндрических и конических опор вертиальных аппаратов является опорное кольцо. На основании расчётной схемы видно, что на опорное кольцо колонны действуют осевая сжимающая сила Qmax и ветровой момент МВ. Как видно из рисунка главным опорным элементом является является опорное кольцо. Наибольшее удельное давление на опорной поверхности кольца будет с подветренной стороны в крайней точки А, где суммируются напряжения сжатия и изгиба:
напряжение изгиба
напряжение сжатия
суммарное напряжение
≤
[σ],
где Qmax- максимальный вес аппарата, например, со всеми внутренними устройствами и при гидроиспытании;
МВ – веторвой момент, определяемый рассчётом ;
WОП – момент сопротивления для сечения опорного кольца;
FОП – площадь опорного кольца.
Для тонкостенного технологического оборудования с некоторім приближением значения тонкостенного кольцевого сечения FОП и момента сопротивления WОП находим по формулам:
FОП
=
;
WОП
=
,
где D1 и D2 – наружный и внутренний диаметр кольца.
Подставляя значения FОП и WОП вышестоящую формулу, определим условие прочности.
Удельное давление на бетонный фундамент выбирается в зависимости от марки бетона :
марка бетона 500 300 200
[σ]БЕТ, МПа 10 8 6 .
Независимости от рассчёта толщина кольца должна быть не менее 12 мм.
