
- •Курсовой проект
- •Техническое задание
- •Введение
- •1 Выбор базового шасси
- •2 Определение геометрической вместимости цистерны
- •3 Определение геометрических размеров цистерны
- •4 Выбор конструкционного материала
- •5 Определение расчетного давления в цистерне
- •6 Расчет толщины стенки цистерны
- •7 Расчет основных нагрузок
- •8 Приведенное напряжение изгиба
- •9 Расчет устойчивости цистерны на опрокидывание
- •10 Выбор насосного оборудования
- •11 Подбор технологического оборудования
- •11.1 Волнорезы
- •11.2 Насосная установка
- •11.3 Быстроразъемные соединения
- •11.4 Клапан дыхательный
- •11.5 Фильтр предварительной очистки
- •11.6 Указатель уровня
- •11.7 Крышка люка
- •11.8 Манометр
- •11.9 Перепускной клапан
- •11.10 Обратный клапан
- •11.11 Шаровый кран
- •11.12 Вентиль
- •11.13 Напорно-всасывающие рукава
- •11.14 Площадка и лестница
- •12 Работа гидравлической схемы
- •Заключение
- •Список сокращений
- •Список использованных источников
3 Определение геометрических размеров цистерны
Выбираем чемоданную форму поперечного сечения цистерны. Площадь поперечного сечения цистерны, м2:
,
(7)
где
–
площадь прямоугольника, м2;
–
площадь секции, м2.
Площадь прямоугольника, м2:
,
(8)
где
ширина цистерны, м;
высота прямоугольной части цистерны,
м.
Для
расчетов принимаем
м;
м.
Площадь сегмента, м2:
,
(9)
где
радиус сегмента, м;
угол дуги сегмента, град.
Для
расчетов принимаем
м;
.
Площадь поперечного сечения цистерны:
Длина цистерны, м:
.
(10)
4 Выбор конструкционного материала
Выбираем материал цистерны – низколегированная углеродистая сталь 09Г2С [4].
Конструкции из стали 09Г2С обладают меньшим весом, их можно использовать в условиях крайнего севера, эта сталь имеет высокие механические свойства, хорошие сварные свойства.
Массовая
доля элементов, %: С
0,12;
Si=0,50-0,80;Mn=1,30-1,70; S
0,040;
Р
0,035.
Механические характеристики стали 09Г2С:
-
предел текучести
т=345
Н/мм2;
- временное сопротивление разрыву в=490 Н/мм2;
-
относительное удлинение при разрыве
=21%.
Допускаемые напряжения, Н/мм2:
,
(11)
где
нормативное допускаемое напряжение,
Н/мм2;
поправочный
коэффициент, учитывающий условия
эксплуатации цистерны.
При
расчетах цистерн, предназначенных для
транспортирования и хранения взрыво-
и пожароопасных продуктов
За нормативное допускаемое напряжение принимаем большее из двух значений:
,
(12)
где
предел текучести стали, Н/мм2.
,
(13)
где
временное сопротивление разрыву, Н/мм2.
,
;
,
.
Принимаем .
Тогда допускаемые напряжения:
5 Определение расчетного давления в цистерне
Расчетное давление в цистерне, МПа:
(14)
где
–давление
насыщенных паров нефтепродукта (НП) в
зависимости от вида НП, МПа;
–коэффициент
вертикальных нагрузок;
–гидростатическое
давление, МПа;
–коэффициент
горизонтальных нагрузок;
–расчетное
динамическое давление, МПа.
Для
расчетов принимаем
.
Давление
насыщенных паров
МПа [3].
Гидростатическое давление, МПа:
,
(15)
где
– высота налива, м;
– то же, что в формуле (4);
– ускорение свободного падения,
.
,
(16)
где
–
площадь продольного сечения цистерны,
м2.
(17)
Высота налива нефтепродукта:
Гидростатическое давление:
Расчетное динамическое давление, МПа:
,
(18)
где
–
масса нефтепродукта, кг;
– максимальная скорость, развиваемая
автоцистерной, м/с;
– тормозной путь автомобиля, м.
Масса нефтепродукта:
(19)
Тормозной путь автомобиля:
(20)
Расчетное динамическое давление:
Коэффициент горизонтальных нагрузок:
(21)
Расчетное давление в цистерне: