化工压力容器法兰设计.pptx_第1页
化工压力容器法兰设计.pptx_第2页
化工压力容器法兰设计.pptx_第3页
化工压力容器法兰设计.pptx_第4页
化工压力容器法兰设计.pptx_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

法兰设计,法兰设计总则,当选用JB/T47004707标准时,可免除计算 带颈法兰应采用热轧或锻件经机加工制成,加工后的法兰轴线须与原热轧件或锻件的轴线平行。采用钢板制造带颈法兰时,应符合7.1.4要求。 碳素钢或低合金钢制法兰在下列任一情况下应经正火处理:1.法兰断面厚度大于50mm,2.锻制法兰 螺栓的公称直径应不小于M12,当公称直径大于M48时,应采用细牙螺纹。,法兰计算模型,松式法兰:凡是法兰环和壳体壁(或管壁)并无固定连接关系或虽有固定连接关系但不能有效地保证与壳体(或管壁)同时受载,同时变形的法兰。螺纹法兰也是松式法兰。 整体法兰:凡是法兰环和壳体整体锻成或法兰环与壳体壁(或管壁)全部焊透以保证法兰环与壳体(或管壁)同时受载,同时变形的法兰。 整体法兰的强度和刚度都比较高,适用于压力 和温度较高的场合。法兰环的受力会牵动容器或接管,在容器或接管上产生附加弯曲应力。,铁木辛柯法和华脱尔斯法的基本假设,铁木辛柯法和华脱尔斯法的计算结果,法兰力矩和螺栓的计算,预紧状态的法兰力矩: Ma=(Am+Ab)/2*b *LG 操作状态下的法兰力矩: FD=0.785*Di 2 PC FT=F-FD MP=FD*LD+FT*LT+FG*LG 法兰设计力矩:Mo 取大值 Ma ft /f , MP 见计算书阐述:垫片有效密封宽度,特性参数(m,y),压紧力作用中心圆直径,垫片压紧力,螺栓载荷,螺栓设计载荷,螺栓布置间距要求。,法兰刚度校核,当法兰在相同的操作条件下有成功的使用经验时可以免除刚度校核。 对承受内压的窄面整体法兰和按照整体法兰计算的窄面任意式法兰,刚度指数按照下式计算:,外压法兰的计算,外压法兰可按内压法兰计算,但螺栓面积仅需按照预紧状态考虑 法兰力矩按以下公式计算: MP=FD*LD+FT*LT- FG*LG FG=FD+FT MP=FD* (LD-LG )+FT*(LT-LG ),宽面法兰,在整个法兰密封面都铺设垫片,即为宽面法兰。 计算方法采用巴赫法,系将连接在筒体上的法兰环视作是悬臂梁,计算在设计力矩作用下法兰环的弯曲应力并使之满足法兰环材料的许用应力。 适用于压力不高的场合,具体见GB150的7.8条。,椭圆形法兰设计,SW6中有非圆形法兰的计算 计算模型及原理见HG20582-1998 非圆形法兰的设计和计算,和GB150的计算公式不同,所以计算出来的结果和以椭圆长轴当量圆环直径计算结果不一致。 O形圈法兰计算,未计及垫片压紧力的作用。,华脱尔斯法存在的问题,法兰应力只考虑了法兰力矩的作用。实际上由压力在法兰直边段中产生的应力并非很小。对于平焊法兰来说,其直边段厚度即为与法兰对接的圆筒的厚度。此厚度按内压圆筒计算。内压圆筒计算此壁厚时,将其环向薄膜应力控制在一倍筒体材料的许用应力,此时圆筒中的轴向薄膜应力 H P 即达0.5。这轴向应力 H P 相比法兰力矩在法兰锥颈上引起的法兰轴向弯曲应力 H (按标准控制1.5),可见 H P H /3,故 H P 已非小量。 同时因为一次总体薄膜应力,而 又为一次弯曲应力。即法兰锥颈小端的总轴向应力为 H P + H 。根据塑性力学的极限设计原理: H P + H 1.5 。而Waters法中已将H 控制至1.5,为此是不合理的。,华脱尔斯法存在的问题,华脱尔斯法存在的问题,ASME标准中法兰刚度的计算,美国ASME标准为了解决Waters法可能造成的较大变形引起泄漏问题,对该法补充提出了刚度计算要求。此刚度法对整体法兰来说,实质上是控制锥颈大端的偏转角2/3,比英国BS1500的限制法兰密封面偏转角3/4稍小。 松式法兰控制偏转角0.2 Waters法是通过以强度控制形式进行设计。 ASME刚度法是对法兰锥颈大端偏转角以(2/3)加以限制,以刚度控制形式进行计算。刚度法对锥颈表面的轴向应力H是不加控制的。而锥颈表面的轴向应力H是与锥颈表面离锥颈中性面的距离成正比的。,ASME标准中法兰刚度的计算,对较厚的锥颈,在按刚度法控制锥颈端部(2/3) 转角时,由于锥颈表面离中性面较远,为此锥颈表面产生较大的H,以至可能超过1.5,导致M刚大于M强。即按刚度法设计的法兰,并不能满足强度法的设计要求。相反此时按强度法设计的法兰则可自动满足刚度法的要求(偏转角 (2/3) )。 相反,对较薄的锥颈,在按刚度法控制锥颈端面(2/3)转角时,由于锥颈表面离中心面较近,为此锥颈表面产生较小的H,以至于1.5,导致M刚小于M强。即按刚度法设计的法兰能同时满足强度法的要求。相反,此时按强度法的设计则并不能满足刚度的要求。 即两种方法何种起控制作用取决于法兰锥颈的厚度。,高压设备水压时螺栓预紧力过大问题,X24项目沉降器设备,水压试验时螺栓预紧力远超过计算所得的数据,垫片表面的粗糙度、密封面的粗糙度都对结果有很大的影响,以水压状态上紧的螺栓在实际使用过程中会造成螺栓的应力超过所允许的许用应力。 关于JMH12-3-80010液压拉伸器的拉伸力:(20个M72X4螺栓) 预紧时所需的总的螺栓力为13714316N 操作时所需的总的螺栓力为5918957N,法兰、垫片、螺栓设计时注意事项,化工部管法兰标准有欧洲体系和美洲体系,设备法兰标准为JB/T47004703。 具有确定公称压力的法兰根据材料和设计温度的不同具有不同的最高允许工作压力,在选用标准时,必须查询对应的压力-温度额定表。 标准中列出了法兰、垫片、紧固件的选配原则。 紧固件分为低强度,中等强度及高强度三种强度等级,按照对材料的控制又可以分为专用级和商品级。 衬里法兰盖的塞焊孔和位置可参照化工部管法兰标准。,法兰、垫片、螺栓设计时注意事项,不锈钢衬里法兰盖的使用温度上限不大于350。C。 带颈平焊法兰、承插焊法兰和螺纹法兰的颈部外侧斜度应不大于7。带颈对焊法兰的锥

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论