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文档简介

第一页,化工设备机械基础课程设计的要求与说明,第一页,化工设备机械基础课程设计大纲课程设计大纲说明课程设计内容及学时分配巢湖学院课程设计(论文)任务书液氨贮罐设计要求单液氨贮罐设计的内容液氨贮罐设计及计算实例课程设计说明书体式,第一页,化工设备机械基础课程设计大纲,课程设计大纲说明课程设计的性质和目的化工设备机械基础课程是研究化工容器及设备设计理论及典型设备的课程。是化学工程与工艺、制药工程专业的一门重要的技术基础课程。通过本课程的学习,使学生掌握基本设计理论并具有设计钢制的、典型的中、低、常压化工容器的设计能力和必要的机械基础知识。化工设备机械基础课程设计则是针对化工设备机械基础课程所学内容而设的教学实践环节,是化工设备机械基础课程教学的巩固与提高环节。通过该环节旨在培养学生利用所学的知识解决工程实际问题的能力。使学生了解、掌握化工容器及设备设计的基本程序和方法,对主要元件(筒体、封头)能够进行强度、刚度和稳定性计算和结构设计;使用设计手册能够对附件进行正确的选型;掌握化工容器及设备质量的检验方法;能够正确地表达设计结果。为学生今后的工程实践奠定良好的基础。课程设计的基本要求通过本课程设计应达到以下要求:了解、掌握典型化工容器及设备的结构和工作原理;熟悉化工容器及设备常用金属材料的牌号、意义及用途;,第一页,掌握主要元件(筒体、封头)的强度、刚度和稳定性计算和结构设计;了解、掌握化工容器及设备质量的检验方法;熟悉化工容器及设备附件的结构及有关标准,能够正确的选型;了解、掌握工具书的使用方法,能够根据有关的基本参数进行选型;掌握设计说明书的编写方法及体式等。本课程设计与其他相关课程的关系本设计必须是在学生完成了机械制图、化工原理、化工设备机械基础课程的教学,并且与设计相关教学内容已经讲授的前提下组织进行。课程设计内容及学时分配课程设计内容通过选择有典型意义的一至两个典型化工容器及设备(如反应釜、贮罐)进行设计,设计内容主要有:(1)筒体、封头的强度、刚度和稳定性计算和结构设计;(2)化工容器及设备的压力试验;(3)附件的选型与定位;(4)化工容器及设备的开孔补强设计计算:(5)装配图的设计。时间安排1周,在化工设备机械基础课程结束的当学期进行。,第一页,课程设计内容及学时分配课程设计内容通过选择有典型意义的一至两个典型化工容器及设备(如反应釜、贮罐)进行设计,设计内容主要有:(1)筒体、封头的强度、刚度和稳定性计算和结构设计;(2)附件的选型与定位;(3)化工容器及设备的压力试验;(4)化工容器及设备的开孔补强设计计算:(5)装配图的设计。时间安排1周,在化工设备机械基础课程结束的当学期进行。,第一页,巢湖学院课程设计(论文)任务书,院系教研室学号学生姓名专业(班级)设计题目设计技术参数设计要求工作量注:可填写说明书(论文)的字数要求或要完成的图纸数量工作计划参考资料指导教教研室主师签字任签字,第一页,液氨储罐设计要求单,设备名称:15m3液氨贮罐技术特性指标简图压力16.0Kgf/cm2温度40工艺接管介质液氨腐蚀情况微弱cdefg操作容积13.5m3设备容积15m3b2使用年限10建议采用材料16MnR管口表编号名称管径DN/mma液氨出口80b1b1、b2液面计接口20c液氨进口80ahd放空口50e安全阀口50f压力表接口40g人孔400-600h排污口100备注罐体上装有安全阀,第一页,设计内容,第一章罐体的设计第一节罐体的PN、DN确定第二节筒体壁厚的设计第三节封头壁厚的设计第四节筒体长度的设计第二章罐体的压力试验第一节罐体的水压试验第二节罐体的气压试验第三章罐体附件的选型及尺寸设计第一节工艺接管的设计第二节支座的设计第三节人孔的设计第四节液面计的设计,第一页,第四章罐体的开孔及补强的计算第一节容许开孔的范围第二节开孔补强的设计计算第三节补强圈的设计第五章焊缝结构的设计第一节筒体上的焊缝结构的设计第二节接管焊缝结构的设计第六章液氨贮罐的装配图鸣谢参考文献,第一页,液氨贮罐的设计及计算实例,第一章贮罐筒体与封头的设计一、罐体DN、PN的确定1、罐体DN的确定液氨贮罐的长径比L/Di一般取33.5,本设计取L/Di3.3,由V(Di2/4)L15、L/Di3.2得:Di=(60/3.2)1/3=1.814m1814mm因圆筒的内径已系列化,由Di1814mm可知:DN1800mm2、釜体PN的确定因操作压力P16Kgf/cm2,由文献1可知:PN1.6MPa二、筒体壁厚的设计1、设计参数的确定p=(1.05-1.1)pw,p1.11.6MPa=1.76MPa,pcpp液,p液5P,可以忽略p液pcp1.76MPa,t100,1(双面焊,100无损探伤),c2mm(微弱腐蚀)2、筒体壁厚的设计设筒体的壁厚Sn14mm,t170MPa,c10.8mm由公式SdPcDi/(2t-Pc)+c可得:Sd1.761800/(21701-1.76)20.812.17(mm)圆整Sn14mmSnSn=14mm假设Sn14mm是合理的.故筒体壁厚取Sn14mm,第一页,3、刚度条件设计筒体的最小壁厚Di1800mm3800mm,Smin2Di/1000且不小于3mm另加C2,Sn5.6mm按强度条件设计的筒体壁厚Sn14mmSn5.6mm,满足刚度条件的要求三、罐体封头壁厚的设计1、设计参数的确定p=(1.05-1.1)pw,p1.11.6MPa=1.76MPa,pcpp液,p液5P,可以忽略p液pcp1.76MPa,t100,1(双面焊,100无损探伤),c2mm(微弱腐蚀)2、封头的壁厚的设计采用标准椭圆形封头,设封头的壁厚Sn14mm,t170MPa,c10.8mm由公式SdPcDi/(2t-0.5Pc)+c可得:Sd1.761800/(21701-0.51.76)20.812.15(mm)圆整Sn14mmSnSn=14mm假设Sn14mm是合理的.故封头的壁厚取Sn14mm3、封头的直边、体积及重量的确定因为是标准椭球形封头,由文献2可知:封头的壁厚Sn14mm,直边高度h40mm,由Di1800mm、Sn14mm,由文献2可知:封头的体积V封0.866m3、封头的深度h1=450mm,第一页,3、封头的直边、体积及重量的确定因为是标准椭球形封头,由文献2可知:封头的壁厚Sn14mm,直边高度h40mm,由Di1800mm、Sn14mm,由文献2可知:封头的体积V封0.866m3、封头的深度h1=450mm封头的重量:四筒体的长度设计及重量的确定由V2V封V筒可得:V筒1520.86613.268m3V筒Di2L/413.268可得:L5216mm圆整:L5210mm筒体的重量:Di1800mm、Sn14mm的筒体1m高筒节的重量为0.627(T)5.210.627=3.27(T)第二章贮罐的压力试验一罐体的水压试验1、液压试验压力的确定液压试验的压力:PT=1.25P/t且不小于(P+0.1)MPa,当/t1.8时取1.8PT=1.251.761=2.2(MPa),第一页,2、液压试验的强度校核由maxPT(DiSnc)/2(Sn-c)2.2(1800142.8)/2(14-2.8)=177.9(MPa)max177.9(MPa)0.9s=0.93451=310.5MPa液压强度足够3、压力表的量程、水温的要求压力表的量程:2PT=22.2=4.4(MPa)或3.3MPa8.8MPa,水温154、液压试验的操作过程在保持罐体表面干燥的条件下,首先用液体将罐体内的空气排空,再将液体的压力缓慢升至22Kgf/cm2,保压10-30分钟,然后将压力缓慢降至17.6Kgf/cm2,保压足够长时间(不低于30分钟),检查所有焊缝和连接部位,若无泄漏和明显的残留变形。则质量合格,缓慢降压将罐体内的液体排净,用压缩空气吹干罐体。若质量不合格,修补后重新试压直至合格为止。二罐体的气压试验1、气压试验压力的确定气压试验压力:PT=1.5P/tPT=1.151.761=2.024(MPa),第一页,2、气压试验的强度校核由maxPT(DiSnc)/2(Sn-c)2.024(1800142.8)/2(14-2.8)=161.72(MPa)max163.7(MPa)0.8s=0.83451=276MPa气压强度足够3、压力表的量程、气温的要求压力表的量程:2PT=22.024=4.048(MPa)或3.306MPa8.096MPa,气温154、气压试验的操作过程气压试验时缓慢升压至0.5Kgf/cm2,保持10分钟并进行初检,合格后继续升压至10.12Kgf/cm2,然后按级差为2.024Kgf/cm2逐级升至20.24Kgf/cm2,保持1030分钟,然后再降至17.6Kgf/cm2,至少保压30分钟,同时进行检查。若无泄露和明显的残留变形。则质量合格,若质量不合格,修补后重新试压直至合格为止。,第一页,第四章罐体的开孔与补强,一、开孔补强的设计准则等面积设计法:起补强作用的金属面积不小于被削弱金属的面积二、等面积补强设计计算查得接管140MPa,C21mm设接管名义厚度Sn6mm,C10.6mm设计厚度SdPcDi/(2Pc)C0.3(21912)/(214010.3)1.61.9mm圆整至Sn2mm,按标准取Sn6mm所以壳体开孔处计算厚度S1.316mm接管计算厚度St1.91.60.3mm壳体开孔处有效厚度Se51.53.5mm开孔直径d2191221.6210.2mm1、釜体上封头固体进料处开孔后被削弱的金属面积A的计算AdS210.21.316276.7mm22、封头起补强作用金属面积A1的计算A1(Bd)(SeS)210.2(3.51.316)459.07mm23、接管起补强作用金属面积A2的计算A22h1(SnStC)f2h2(SnCC2)f2(210.26)1/2(60.31.661.61)532.7mm2,第一页,第三章贮罐附件的选型及尺寸设计,一、接管法兰联接结构的设计1、接管法兰密封面形式及垫片的设计因为PN1.6MPa2.5MPa,介质温度为40,由文献12可知:接管法兰密封面形式为凹凸形密封面、垫片选用表知形式为光滑型密封面、垫片为石棉橡胶垫片、垫片的材料为中压石棉橡胶板。接管法兰密封垫片的尺寸如下表:表1液氨出口(DN80)外径D/mm内径d/mm厚度S/mm表2液氨进口(DN80)外径D/mm内径d/mm厚度S/mm表3放空口(DN50)外径D/mm内径d/mm厚度S/mm,第一页,表4安全阀接口(DN50)外径D/mm内径d/mm厚度S/mm表5压力表接口(DN50)外径D/mm内径d/mm厚度S/mm表6人孔接口(DN500)外径D/mm内径d/mm厚度S/mm表7排污接口(DN500)外径D/mm内径d/mm厚度S/mm,第一页,2、接管长度的设计根据接管的DN及罐体无保温层的条件,由文献1接管的长度如下表编名称管径保温层内伸长度接管长度号Dg/mmL/mma液氨出口80无需内伸150b液面计接口20无需内伸150c液氨进口80无需内伸1500mmd温度计接口40需内伸50mm150e回流冷凝器接口100无需内伸150f压力表接口40无需内伸150g视镜、80无需内伸150j导热油出口25无需内伸150hI放料口800mm无需内伸150三、支座的选型及设计1、悬挂式支座的选型:由于设备外部设置有50mm的保温层,所以选悬挂式B型支座,支座数量为4个2、悬挂式支座的尺寸的设计:反应釜的总重量估算为537.235kg,物料的重量为1500kg,则每个支座承受的重量约为:(537.2351500)9.81/29.993KN,第一页,3、查文献1P338表1619,支座的有关尺寸为:尺寸地脚螺栓尺寸支座重量HbsacfS1孔径直径kg1801258105160501030M244.24、悬挂式支座在夹套上的定位为了降低峰值应力,支座距夹套弯曲处2(DjS/2)1/2即2(13006/2)1/2=125mm,第一页,第五章焊缝结构的设计,一、釜体上的焊缝结构的设计筒体纵向焊缝的结构法兰与封头焊缝的结构丙烯酸等物料进口接回流冷凝器接口接管与封头

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