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柱殼接管外載荷局部應(yīng)力計(jì)算方法對(duì)比分析

2017-10-12 05:03馬大永
化工設(shè)計(jì)通訊 2017年9期
關(guān)鍵詞:校核計(jì)算方法殼體

馬大永

(吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,吉林吉林 132000)

柱殼接管外載荷局部應(yīng)力計(jì)算方法對(duì)比分析

馬大永

(吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,吉林吉林 132000)

在壓力容器的教學(xué)和工程實(shí)際中,由外載荷在柱殼接管上產(chǎn)生的局部高應(yīng)力是容器安全的一個(gè)重要影響因素??偨Y(jié)了實(shí)際工作中的心得體會(huì),對(duì)采用不同計(jì)算方法的特點(diǎn)進(jìn)行了簡(jiǎn)述,并且通過(guò)實(shí)例對(duì)比說(shuō)明了不同計(jì)算方法各自的特點(diǎn),為教學(xué)和工程實(shí)際提供了參考。

殼體接管;外載荷;局部應(yīng)力;校核

Abstract:In the teaching and engineering practice of pressure vessels,the local high stress produced by the external load on the shell shell is an important factor affecting the safety of the container.In this paper,the characteristics of the two methods are summarized,and the characteristics of the two methods are illustrated by examples,which provide a reference for teaching and engineering practice.

Key words:shell takeover;external load;local stress;check

在煉油與化工工程中,為滿足工藝要求,壓力容器通常需要若干開(kāi)孔接管,而這些接管除承受介質(zhì)的壓力外,接管本身通常還要承受力、力矩和扭矩的外部載荷。前者的計(jì)算在GB/T 150—2011《壓力容器》中已經(jīng)有便捷、可靠的計(jì)算方法[1],而后者因其載荷的多樣性,且在殼體與接管相貫處存在應(yīng)力集中,目前還沒(méi)有形成完善統(tǒng)一的計(jì)算方法。國(guó)際上應(yīng)用較為普遍的為美國(guó)焊接協(xié)會(huì)的第107號(hào)和第297號(hào)公報(bào),但并未給出校核依據(jù)。我國(guó)HG/T 20582—2011《鋼制化工容器強(qiáng)度計(jì)算規(guī)定》(第26章和第28章)[2],在汲取上述兩計(jì)算方法的基礎(chǔ)上,考慮了介質(zhì)壓力對(duì)接管應(yīng)力的影響,并給出了接管外載荷局部應(yīng)力校核的參考依據(jù)。筆者在實(shí)際工作中使用了HG/T 20582—2011中的計(jì)算方法,現(xiàn)就使用心得進(jìn)行簡(jiǎn)單論述。

1 適用范圍及結(jié)果校核

WRC107(即第107號(hào)公報(bào))和WRC297(即第297號(hào)公報(bào))的適用范圍及校核方式見(jiàn)表1。

表1 WRC107與WRC297對(duì)比

在WRC107及WRC297兩公報(bào)中僅給出了局部應(yīng)力的計(jì)算方法,并未提到校核的條件,HG/T 20582—2011中分別對(duì)最大表面應(yīng)力和最大膜應(yīng)力進(jìn)行了校核,校核依據(jù)分別見(jiàn)式(1)和式(2)。但上述校核應(yīng)以接管本身滿足介質(zhì)壓力為前提條件,即滿足GB/T 150—2011中的開(kāi)孔補(bǔ)強(qiáng)計(jì)算。

其中:Smax為最大表面應(yīng)力,MPa;Sm為最大膜應(yīng)力,MPa;Sa為許用應(yīng)力,MPa。

2 計(jì)算實(shí)例

以某石化公司柴油加氫裂化工程實(shí)際為例,對(duì)柱殼接管局部應(yīng)力計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。該容器的設(shè)計(jì)壓力為0.7MPa,溫度為280℃,筒體內(nèi)徑為4 600mm,選取柱殼上ND800接管為研究對(duì)象,殼體及接管的材質(zhì)均為Q245R,焊接接頭系數(shù)為1。根據(jù)管道專業(yè)提供的接管端部外載荷條件:即一個(gè)軸向力、兩個(gè)水平力和兩個(gè)彎矩、一個(gè)扭矩為輸入條件,分別采用WRC107和WRC297兩種計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算及評(píng)定及評(píng)定結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 筒體接管外載荷計(jì)算及評(píng)定結(jié)果

由表2可見(jiàn):在該工況下,接管根部柱殼應(yīng)力WRC107評(píng)定結(jié)果為合格,而WRC297評(píng)定結(jié)果為不合格,其中Sm略大于許用值。WRC107計(jì)算所得的最大表面應(yīng)力Smax及最大膜應(yīng)力Sm均略小于WRC297的計(jì)算結(jié)果,即WRC107計(jì)算所得應(yīng)力值偏低。WRC107計(jì)算結(jié)果中補(bǔ)強(qiáng)圈邊緣應(yīng)力結(jié)合雖然合格,但Smax和Sm均接近許用應(yīng)力,且這兩個(gè)數(shù)值都比殼體本身的應(yīng)力值高,因此補(bǔ)強(qiáng)圈邊緣局部應(yīng)力的影響不可忽略。WRC297計(jì)算結(jié)果中,接管上的Smax值遠(yuǎn)大于其許用值,且遠(yuǎn)大于接管根部殼體的最大表面應(yīng)力。由此可見(jiàn),接管根部接管的局部應(yīng)力同樣不可忽視。由此可見(jiàn),使用WRC297方法對(duì)接管外載荷進(jìn)行局部應(yīng)力計(jì)算及校核較為保守。

3 結(jié)論

1)從壓力容器對(duì)安全要求較高的角度考慮,在接管受外載荷的局部應(yīng)力計(jì)算中應(yīng)優(yōu)先選擇WRC297。

2)局部應(yīng)力計(jì)算中不應(yīng)忽視接管根部殼體、補(bǔ)強(qiáng)圈邊緣及接管根部接管自身應(yīng)力中的任意處。

[1] GB/T 150.1-150.4—2011,壓力容器[S].

[2] HG/T 20582—2011,鋼制化工容器強(qiáng)度計(jì)算規(guī)定[S].

[3] 段瑞.壓力容器殼體局部應(yīng)力計(jì)算方法分析[J].壓力容器,2001,(60):28-35.

Contrastive Analysis of Local Stress Calculation Method for External Load of Cylindrical Shell

Ma Da-yong

TQ051.3

B

1003–6490(2017)09–0099–01

2017–06–30

馬大永(1989—),男,吉林德惠人,助教,主要研究方向?yàn)槭突ぴO(shè)備的腐蝕與防護(hù)。

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