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开孔补强设计

关键词 压力容器 大开孔 补强 设计 在工程设计中。4.3 常规设计 4.3.5 开孔和开孔补强设计。4.3 常规设计 4.3.5 开孔和开孔补强设计。开孔补强设计准则。4.3.5 开孔和开孔补强设。第42卷第7期 2016年7月 压力容器在开孔补强设计中。压力容器设计中开孔补强设计具有较高的应用价 值。

开孔补强设计Tag内容描述:<p>1、开孔补强4.5.5.5等面积补强的分析与计算等面积补强-壳体承受应力所必需的金属截面,因开孔被削去多少,就必须在开孔周围的补强范围内补回同样截面的金属面积。 有效补强的金属面积大于或等于开孔削弱的金属面积A、判断是否可以不补强和不作进一步补强计算(1)强度裕量(开孔后仍有的)容器实际壁厚大于计算壁厚()接管厚度大于计算厚度()接管根部有填角焊缝所开孔不在焊缝处,但壁厚计算的中径公式仍考虑了焊缝系数,计算壁厚有裕量。(2)GB150-1998对不另行补强的规定同时满足下列条件时,开孔后可不另行补强:相邻两孔中心的距离dd。</p><p>2、浙江大学承压设备研究室浙江大学承压设备研究室 4.3 4.3 常规设计常规设计 4.3.5 4.3.5 开孔和开孔补强设计开孔和开孔补强设计 4. 压力容器设计 CHAPTER CHAPTER Design of Pressure VesselDesign of Pressure Vessel 1 浙江大学承压设备研究室浙江大学承压设备研究室 压力容器开孔 2 浙江大学承压设备研究室浙江大学承压设备研究室 压力容器开孔 3 浙江大学承压设备研究室浙江大学承压设备研究室 开孔带来的问题 削弱器壁的强度 产生高的局部应力 4.3.5 开孔和开孔补强设计 m m n n 压力容器的轻型化 发展使其显得越加 严重! 4 浙江大学。</p><p>3、1,4.3 常规设计 4.3.5 开孔和开孔补强设计,4. 压力容器设计,CHAPTER Design of Pressure Vessel,2,压力容器开孔,3,压力容器开孔,4,开孔带来的问题,削弱器壁的强度,产生高的局部应力,4.3.5 开孔和开孔补强设计,m,m,n,n,压力容器的轻型化发展使其显得越加严重!,5,开孔接管根部应力集中的特点,应力集中的范围是很有限的 d/D越大,应力集中越严重 /D越小,应力集中越严重 增大接管壁厚,可减小应力集中 球壳上开孔的应力集中小于柱壳上开孔的应力集中,6,应力集中对容器安全使用的影响,应力集中,局部塑性变形,疲劳裂纹,破裂,交变载荷,7,一、补。</p><p>4、1,4.3 常规设计 4.3.5 开孔和开孔补强设计,4. 压力容器设计,CHAPTER Design of Pressure Vessel,2,压力容器开孔,3,压力容器开孔,4,开孔带来的问题,削弱器壁的强度,产生高的局部应力,4.3.5 开孔和开孔补强设计,m,m,n,n,压力容器的轻型化发展使其显得越加严重!,5,开孔接管根部应力集中的特点,应力集中的范围是很有限的 d/D越大,应力集中越严重 /D越小,应力集中越严重 增大接管壁厚,可减小应力集中 球壳上开孔的应力集中小于柱壳上开孔的应力集中,6,应力集中对容器安全使用的影响,应力集中,局部塑性变形,疲劳裂纹,破裂,交变载荷,7,一、补。</p><p>5、1,4.3 常规设计 4.3.5 开孔和开孔补强设计,第 四 章 压力容器设计 CHAPTER Design of Pressure Vessels,2,过程设备设计,主要内容,补强结构,开孔补强设计准则,允许不另行补强的最大开孔直径,等面积补强计算,接管方位,4.3.5 开孔和开孔补强设计,3,过程设备设计,开孔带来的问题,削弱器壁的强度,产生高的局部应力,4.3.5 开孔和开孔补强设计,4,过程设备设计,4.3.5 开孔和开孔补强设计,一、容器开孔的连接结构,5,过程设备设计,4.3.5 开孔和开孔补强设计,6,过程设备设计,二、补强结构,补强结构,局部补强,整体补强,补强圈补强,厚壁接管补强,整锻件。</p>
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