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文档简介

1、水平容器支撑浏览字体设置:-11pt10pt12pt14pt16pt放入我的web收藏夹一、水平容器支持水平容器支撑有三种类型:鞍、环座和桥。(I)马鞍支撑马鞍是应用最广泛的水平容器支撑之一,常用于普通水平容器和大型水平储油罐、换热器等。鞍座支架已具有标准JB/T4712-92 鞍式支座,旨在简化设计计算(如上图所示),可以基于设计时容器的公称直径和容器的重量选择标准中的规格。马鞍由侧肋板、多个轴向肋板和基板焊接。与设备的连接有带加强板的结构和不带加强板的结构。鞍支架的鞍角q为120或150,确保容器固定在支架上。鞍的高度为200、300、400、500毫米四种规格,但可以根据需要更改,更改后

2、要进行强度检查。鞍支撑的宽度b可根据容器的公称直径找到。鞍分为a型(轻型)和b型(中型)两类,其中重型分为b型到b型型5种型号。其中b 结构见b 鞍结构图。类型a和类型b的区别在于加强筋板和底板、垫等的大小不同或数量不同。BI鞍结构图鞍底尺寸要保证地基的水泥面不被压下。根据基板上螺栓孔的造型,每种型式的鞍分为固定支撑(弦f)和滑动支撑(弦s)两种安装形式、固定鞍座底座上的圆形螺栓孔、滑动支撑开口圆形螺栓孔。在一个容器中,两个总是成对使用。锚螺栓在安装活动支架时使用两个螺母。第一个螺母拧紧,向后旋转一圈,然后用第二个螺母拧紧,以确保设备随着温度的变化在基础面上自由滑动。长圆孔的长度应根据设备的温

3、差伸缩量进行检查。水平容器鞍支撑,一般不应超过两个。这是因为马鞍水平高度的微小差异导致了各个支撑之间的应力不均,从而导致桶壁内的附加应力。使用双鞍座时,可以根据以下原则确定鞍座和气缸端的距离a(见上图):如果筒体的L/D较大,鞍座所在的平面上没有加强环,则充分利用机头对支承气缸的加强效果a0.25D;如果料管的L/D较小、d/D较大或鞍所在的平面具有加强环,则使用A0.2L。(ii)圆圈圆环石是直径大的薄壁容器和真空操作容器,其自身重量会导致严重变形。比两个长的容器。圆形座椅的结构如上图所示。除了在常温和常压下工作的容器外,如果使用环座,则必须至少有一个滑动支撑。(iii)桥梁支座桥支撑也称为

4、桥,如上图所示。此支撑仅适用于小型装置(DN1600,L5m),因为连接到容器壳体壁时,它会产生严重的局部应力。有关腿支撑的结构样式、系列参数等信息,请参见标准JB/T 4714-92 腿式支座。二、垂直容器支持浏览字体设置:-11pt10pt12pt14pt16pt放入我的web收藏夹二、垂直容器支持垂直容器主要有耳支撑、支撑型支撑和裙子支撑。中、小型直立容器经常使用前两种支撑,裙子支撑广泛用于高大的塔设备。我将分别介绍这三种支撑物。(I)耳支撑被称为耳支架的耳支架由肌腱和脚架组成。广泛应用于核反应堆和垂直换热器等直立设备。简单、轻,但对装置壁的局部应力更大的优点。因此,如果装置较大或装置壁

5、较薄,则需要在支撑和装置壁之间添加垫板。对于不锈钢设备,在使用碳钢作为支撑时,为了防止焊接过程中铅钢的壁和支撑中合金元素的丢失,需要在支撑和装置壁之间添加不锈钢垫。上图是带垫板的耳朵支撑。样式、结构、尺寸、材质和安装要求已标准化,符合JB/T 4725-92 耳式支座。该标准分为两类:a型(短臂)和b型(长臂),每个类别分为两种结构,没有表4-18中所示的垫。表4-18耳支撑结构类型属性风格支撑编号适用的公称直径结构特征a1-8dn 300-4000短胳膊,包括垫安1-3短胳膊,没有护垫b1-8包括长袖、护垫BN1-3没有长袖、护垫有关每个部分的尺寸,请参阅耳支撑结构尺寸图。a型耳支撑的加强板

6、,底部更窄,支脚螺栓更接近容器壳壁,仅适用于一般垂直钢焊接容器。b型耳支撑也称为长臂支撑,因为安装尺寸更大。b型耳支撑在设备外部有保温层,或将设备直接放在地板上时应使用。标准耳支撑的材料为Q235-A.F,如果更改,应显示在设备设备图中。选择耳塞的方法如下:(1)根据装置估计的总重量,计算每个支撑(由2个支撑计算)应承担的负荷q值。(2)确定支撑的样式后,在表4-19或表4-20中,根据允许负荷q的原则(而不是实际负荷q)选择合适的支撑。每个设备可以配置两个或四个支撑。考虑到安装后所有支撑可能无法同时受到力,因此在确定支撑大小时始终计算为两个。表4-19 A,AN支持系列参数大小支撑编号支撑本

7、体允许负载Q(MPa)适用的容器公称直径DN高度h檐底板肌腱垫锚定螺栓支撑质量(Kg)L1B1D1S1L2B2D2L3B3D3ed规格a型AN型110300-600125100606308080416012562024M201.70.7220500-100016012580840100100520016062424M202.01.5330700-14002001601051050125125625020083030M246.02.84601000-20002502001401470160160831525084030M2411.1-51001300-2600320250180169020020

8、010400320104830M2421.6-61501500-30004003152302011525025012500400126036M3040.8-72001700-34004803752302213030030014600480147036M3067.3-8250200-40006004803602614538038016720600167236M30120.4-表4-20 B,BN支持的系列参数大小支撑编号支撑本体允许负载Q(MPa)适用的容器公称直径DN高度h檐底板肌腱垫锚定螺栓支撑质量(Kg)L1B1D1S1L2B2D2L3B3D3ed规格类型bBN型110300-600125

9、1006063016080516012562024M202.51.6220500-100016012580840180100620016062424M204.32.8330700-14002001601051050205125825020083030M248.35.24601000-200025020014014702901601031525084030M2415.7-51001300-2600320250180169033020012400320104830M2428.7-61501500-30004003152302011525025014500400126036M3051.8-72001

10、700-34004803752802213043030016600480147036M3081.5-8250200-40006004803602614551038018720600167236M30148.4-能支撑在管子或钢铁制成的柱子上的小型装置的耳形支撑物。大型设备的支撑通常基于钢梁或混凝土系统。(ii)支持支撑型可以由钢管、角钢、槽钢制成,也可以用多块钢板焊接。请参阅支撑式支撑度。它们的样式、结构、大小和使用材质必须与JB/T 4724-92 支承式支座匹配。支撑型支撑支撑支撑分为类型a和b,如表4-21所示。a型支撑肋和楼板材料为Q235-AF;是。b型支撑钢管材料为10,楼板材料为

11、Q235-AF。支承轴承的选择由标准规定,其尺寸见表4-22。表4-21支撑轴承的适用范围格式支撑编号适用的标称直径(mm)结构特征a1-6dn 800-3000包括衬垫的钢板焊接b1-8dn 800-4000带垫板的钢管焊接表4-22支持轴承的尺寸(mm)支撑的允许负载t支撑的支撑面积(cm2)支撑面的单位压力10-1(MPa)尺码锚定螺栓大小容器公称直径DN(mm)尺寸a的建议值(毫米)每个支撑质量(千克)lhabces光圈d直径0.140.52.59015060607030415M123001050.79(350)125400140(450)1650.2585.52.9110180809

12、511040620M165001752.03(550)2006002106502350.501722.9195240110135160551025M207002456.6380028090031510003501.003113.2245300150180210751425M20(1100)37014.5(1200)420(1300)47514005252.504445.6290350180215250901630M24(1500)55023.41600600(1700)62518006754.005147.83304002002252601001630M24(1900)70028.820007

13、50(2100)77522008256.007118.43704502402603001101836M30240090059.826009758.008399.64005002652703201202236M302800105075.830001125注意事项:(1)在识别的支撑的允许负载下,DN是建议值,如果在确认支援允许负载后DN不在建议范围内,则标注由设计者自由确定。(2)带括号的公称直径应尽量不使用。(3)支撑中是否添加垫板和板材材料由设计师自行决定。支撑型支撑具有简单轻量化的优点,但是与耳型支撑一样,壳体壁的局部应力更大,因此容器壳体的刚度较小,壳体和支撑的材料差异或温度差异更大,或

14、者如果外壳需要焊后热处理,则需要在支撑和外壳之间安装加强板。增强材料的材料必须与薄壳材料相同或相似。(iii)裙子支撑高大的塔设备最常用的支撑是裙子支撑。与前两种支撑不同,目前还没有标准。每个部分的大小必须通过计算或实际经验来确定。裙子轴承的结构和设计方法见第17章。第三节集装箱开放和附件一、容器的开放和加固为了满足工艺、安装、维护要求,经常需要在容器的桶和头上打开各种形状、大小的孔或连接接管。在容器外壳上钻孔后,孔不仅削弱容器壁的强度,而且在连接了筒体和接管的情况下,原始壳体结构发生变化,在不连续的情况下,开放区域形成局部高应力集中区。开口边上的最大应力称为峰值应力。峰值应力通常达到或超过材料的屈服限制。更大的局部应力、增加的容器材料和制造缺陷等综合作用往往成为容器的破坏源

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