毕业设计论文--大型乙烯球罐设计内容摘要:

6 在本设计中 F 1 A球罐的受热面积 故取 A 17754 安全阀排气能力的计算 216 因为我们所设计的球罐容积比较大容量大故在本设计中采用全启式安全阀一般易燃易爆或有毒介质应选用封闭式 全启式安全阀 A 因乙烯是多原子气体故取 x 2440607 取 0 65 T 273520 325k 根据〈〈化学工程手册〉〉第一篇 P50 求 丙烷的临界点 3698K 419mm 偏心因子 查〈〈化学工艺手册〉〉第一篇 P170 其中 都为液体的数据 在本设计中所用的 Z 是球体在操作压温度压力下的压缩系数 同理 217 安全阀的排气能力 G 液化气体球罐的安全泄放量 在〈〈化工工艺设计手册〉〉第一册 P1087 查得 A42H40 弹簧全启封闭 式安全阀阀体材料为碳钢 重量 配法总型号 100 65 135 205 185 590 93 HG50165840 第三章 强度计算 31 设计条件 设计压力 P 07Mpa 设计温度 常温 公称容积 2020 几何容积 20201 物料密度 125kg 地震设计烈度 7 级 球壳内直径 15700 基本风压值 450N 基本雪压值 200N 球罐建造场地 II 类 近震 B 类地区 充装 系数 09 32 球壳计算 球壳厚度 球壳各带的计算压力分别为 07Mpa 07Mpa 07125 1173074 98 07001Mpa 球壳材料采用 16MnR 常温下许用压力为取焊缝系数腐蚀余量钢板厚度负偏差故厚度附加量 球壳各带所需壁厚 31 圆整后可取 32 圆整后可取 33 圆整后可取 34 圆整后可取 35 圆整后可取 球壳薄膜应力校核根据式 球壳各带应力计算值如表 31 表 31 球壳各带应力计算值 Mpa 分带号 1 2 3 4 5 各带有效厚度 17. 5 17. 5 18 . 5 20. 5 19. 5 操作条件下 内压应力 137. 2 137. 2 137. 2 140. 9 140. 9 液压应力 0 0 5. 2 18. 1 19. 7 总应力 137. 2 137. 2 142. 4 159. 0 160. 6 液压试验条件下 内压应力 196. 1 196. 1 196. 1 159. 3 176. 2 液压应力 0. 4 5 . 7 18. 0 24. 3 29. 3 总应力 196. 5 201. 8 214. 0 183 . 6 205. 5 球壳的许用应力值 操作条件下 液压试验条件下 表中各带计算应力均小于上述许用应力故强度条件得到满足 1 球壳许用外压力 系数 36 查 GB1501998《钢制压 力容器》第 33 页图 65 得 B 375 许用外压力 37 2 球壳压应力校核 许用临界压应力 38 下半球壳质量 39 下半球储存介质质量 310 下半球保温隔热材料质量 操作条件下赤道避压应力 311 下半球水的质量 312 水压试验条件下 赤道避压力 313 所以 33 支柱载荷计算 支柱外直径 支柱内直径 支柱计算长度 L 支柱金属横截面积 A14871 支柱截面惯性矩 J 支柱断面模数 W 基本雪压值 q 支柱材料 Q235A 支柱材料屈服极限 支柱数目 n10 静载荷 操作条件下 球壳质量 314 储存介质质量 315 积雪质量 316 保温隔热材料质量 附件质量 支柱和拉杆质量 kg 球罐每根支柱承受的静载荷 317 液压试验条件下 水的质量 318 球罐每根支柱承受的静载荷 319 动载荷 地震水平载荷 拉杆影响系数 320 球罐中心处单位力引起的水平位移 321 基本自振周期 322 本球罐建造地的基础土质属于 II 类场土地设计地震烈度为 7 级按表 42 地震影响系数的最大值因此 323 地震水平力 324 风载荷 球罐建造地基本风压值 查表 49 风压值高度变化系数 查表 410 动载系数故风振系数 水平风力 325 因 推倒弯矩形成的垂直力 推倒弯矩 326 由 M 对各支柱产生的垂直力 327 剪切力形成的支柱垂直载荷水平力 F 的方向为 A 向拉杆构架的方位角 328 支柱附加压力载荷 本球罐无允许沉降差的数据为示范起见以允许沉降差为 1mm 计算附加压缩载荷操作条件如下 mm 329 330 331 液压试验条件下 332 333 334 载荷组合 在载荷组合中以每根支柱都可以承受附加压缩载荷计那么在操作状态下每根支柱的载荷情况如表 32 表 32 支柱载荷计算值 单位 Mpa A B C D C B A 1320642 1320642 1320642 1320642 1320642 1320642 1320642 508906 440725 254453 0 254453 440725 508906 0 42287 115580 157817 15781。
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