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电站塔式起重机取制造资质证要的费用 |
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受内压碟形封头的核算壁厚δ按下式核算:
可见碟形封头的核算厚度为规范椭圆形封头核算厚度的1.395~1.54倍。
7.3.2受外压碟形封头的核算
令Ro为碟形封头的球面有些的外半径,Ro=Ri+δn,并按第6章外压球体进行核算。
74球冠形封头
请求与球冠形封头衔接的圆筒厚度不得小于封头的厚度δ;衔接处两边加强的最短长度L应为,封头和筒体衔接的焊缝应为T形全焊透的构造的焊缝。加固是为防止应力会集损坏。
7.4.1受內压(凹面受压)
Q—系数,Q-是封头厚度相对于筒体厚度的倍数。Q的大小与Ri/Di及Pc/,Ri为球冠形封头球面有些内半径,Q值可查GB150的图7-5
7.4.2受外压(凸面受压)
按球冠受内压公式和第6章外压核算方法进行核算后取大者。
7.4.3两边受压
1)如不能确保两边一起效果,则按别离按下列两种情况核算后取大者。
a)只思考封头凹面侧受压时,封头核算厚度按7.4.1公式核算,Q查GB150图7-6。
b)只思考封头凸面侧受压时,封头核算厚度按7.4.1公式核算,Q查GB150图7-7。但一起应能满意受外压的厚度请求。。
2)如能确保两边压力一起效果,则可取两边的压力差值进形核算,然后取大者。
a)当压力差效果使封头凹面侧受压时,封头核算厚度按7.4.1公式核算,Q查GB150图7-6。
b)当压力差效果使封头凸面侧受压时,封头核算厚度按7.4.1公式核算,Q查GB150图7-7,一起应能满意受外压的厚度请求。
75锥壳
压力容器中的锥壳,是正截锥的壳体,分无折边的锥壳和有折边的锥壳,GB150中的锥壳约束半锥角α≤600,轴对称型;折边(α>300)或无折边(α≤300),当α>600时,应按平盖核算。
7.5.1锥壳厚度
不分段核算的锥壳的核算厚度为:
------(7-7)
一般取Dc=Di(取锥体大端内直径)
对于大型锥壳,能够选用分段核算。并由几段构成单一的锥体,则Dc别离为各锥壳段的大端内直径。
7.5.2受内压无折边的锥体
1)受内压无折边的锥体大端与圆筒衔接时,首要根据Pc/[σ]tφ和α角查GB150的图7-11断定是不是需求在衔接处进行加强,
A)需求加强时,则应在锥壳与圆筒之间设置加强段。锥壳加强段与圆筒加强段应有一样的核算厚度δr,δr按下式核算:
---(7-8)
Q为应力增值系数,查GB150图7-12,当α=30时,Q=1.15-1.195
而且,δr≥δC即锥壳加强段厚度不得小于相衔接的锥壳厚度。
加强段的长度:锥壳处为;圆筒加强长度
b)无需加强时,锥体大端厚度,按核算。
2)受内压无折边的小端与圆筒衔接时,应查图7-13思考是不是要加强,实际上α在6以上,都请求加强。
无需加强时,按
核算
需加强时(含带折边的小端的过度段),按
------(7-9)
Dis是小端直径mm;Q应力增值系数,查图7-14
加强段的长度:锥壳处为
圆筒加强长度
7.5.3受内压的折边锥壳
折边锥壳的过渡段转角半径,在大端r≥0.1Di,且r≥3δ;在小端rs≥0.05Di,
且rs≥3δs。
a)大端过渡段的厚度:----(7-10)
K--系数,查表7-4
b)与过渡段相接的锥壳厚度:-----(7-11)
f—系数,按下式核算,其值列于GB150的表7-5
取上面两式核算结果的大值。
C)锥壳小端(α≤45)无折边和有折边,均按上述思考,有折边过度段可按式7-9核算,式中的Q值按图7-14查取。当α>45时,Q值按图7-15)查取。
7.5.4受外压锥壳(GB150第7.2.5节)
受外压锥壳选用当量长度Le作为核算长度(见GB150图7-16),
a)无折边的锥壳的Le为:
b)大端折边锥壳的Le为:
c)小端折边锥壳的Le为:
两头折边的锥壳的Le为:
式中:Lx是锥壳段轴向长度mm;
Ds是所思考的锥壳段的小端外直径mm;
DL是所思考的锥壳段的大端外直径mm。
r和rs别离为大端和小端的过渡段转角半径。
接受外压锥壳(图7-16)所需的有用厚度核算过程是:
①假定锥壳的名义厚度δnc;
②核算锥壳的有用厚度
③按第6章定,并以Le/DL替代L/Do;以DL/δec替代Do/δ查图进行校核核算。
755锥壳与圆筒衔接处的外压加强规划
锥壳与圆筒衔接处的外压是不是需求加强,怎么加强,按GB150第7.2.5.2节进行核算。
756平盖
平盖的几许形状有:圆形、椭圆形、长圆形、矩形及正方形等。
1)圆形平盖厚度δp按下式核算:
mm
式中:DC–平盖核算直径,与盖的衔接构造有关,见GB150表7-7;
K–构造特性系数,查表7-7;
2)非圆平盖厚度δp按下式核算:
mm
a--非圆平盖的短轴长度,mm;
Z--非圆平盖的形状系数;Z=3.4-2.4a/b,且Z≤2.5;
B-非圆平盖的长轴长度,mm。
756若干阐明
(8505)
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