焊制不锈钢翻边的强度计算条件
您是第 位读者 发布日期:2013-08-30
焊制不锈钢翻边的强度计算条件。
不锈钢翻边是电厂管道系统中的一个薄弱环节,它的应力分布十分复杂,而且很不均匀,内、外壁应力相差很大,并存在着很高的局部应力。因此,要用理论计算方法来计算不锈钢翻边管壁上各点的应力.是十分困难的。常用的计算方法,都是按平均应力来计算,即假定不锈钢翻边管壁断面上的应力是平均分布的。不锈钢翻边强度计算的要求是根据不锈钢翻边管壁断面上的平均应力与作用在管壁上的外力相平衡为依据。
不锈钢翻边的强度计算问题,重要是求得不锈钢翻边的强度减弱系数。强度减弱系数可通过试验或用理论计算方思考求得。如前所述,单筋和蝶式加强焊制不锈钢翻边的强度减弱系数就是通过试验方法求得的。而理论计算方法,如极限载荷法,则是从理论上推导出不锈钢翻边的强度减弱系数,然后再通过试验来检验其准确程度。为了减少计算上的繁复,并使计算根据可靠,强度计算条件,一般可按以下几个原则考虑:
(1)按内压计算结构强度,并在一定条件下用二次应力进行校核;
(2)采用薄壁圆筒的中径公式,要求β值限制在许可范围内,
(3)对材料塑性要有一定的要求。
如前所述,不锈钢翻边在管道系统中,除承受内压等一次应力外,还要承受因管系的热胀、弯曲力矩、推力等外载作用所产生的二次应力,特别是随着机组的大型化和向高参数发展,管道的直径增大,管壁加厚。外载对不锈钢翻边整体强度的影响就更加显著。因此,焊制不锈钢翻边的强度计算,在有明显的附加力和弯曲力矩作用下,只考虑内压是不够的,还必须考虑外载的影响。
对月位的限制,一方而固然是从公式本身考虑,因为δ5值增大,必将使薄壁圆筒中径公式的计算误差增加。另一方面,是为了控制不锈钢翻边内壁应力的峰值,使局部膜态应力不致过高,以防内壁出现大面积屈服/使不锈钢翻边受到破坏。因此,在本章的强度计算中,对月位应限制在不大于1.5的范围内。
对材料塑性的要求,一般以材料的延伸率δ5。作为标准。有的国外资料规定δ5≥14%,如小于此值时,应采用较大的安全系数为宜。
不锈钢翻边是电厂管道系统中的一个薄弱环节,它的应力分布十分复杂,而且很不均匀,内、外壁应力相差很大,并存在着很高的局部应力。因此,要用理论计算方法来计算不锈钢翻边管壁上各点的应力.是十分困难的。常用的计算方法,都是按平均应力来计算,即假定不锈钢翻边管壁断面上的应力是平均分布的。不锈钢翻边强度计算的要求是根据不锈钢翻边管壁断面上的平均应力与作用在管壁上的外力相平衡为依据。
不锈钢翻边的强度计算问题,重要是求得不锈钢翻边的强度减弱系数。强度减弱系数可通过试验或用理论计算方思考求得。如前所述,单筋和蝶式加强焊制不锈钢翻边的强度减弱系数就是通过试验方法求得的。而理论计算方法,如极限载荷法,则是从理论上推导出不锈钢翻边的强度减弱系数,然后再通过试验来检验其准确程度。为了减少计算上的繁复,并使计算根据可靠,强度计算条件,一般可按以下几个原则考虑:
(1)按内压计算结构强度,并在一定条件下用二次应力进行校核;
(2)采用薄壁圆筒的中径公式,要求β值限制在许可范围内,
(3)对材料塑性要有一定的要求。
如前所述,不锈钢翻边在管道系统中,除承受内压等一次应力外,还要承受因管系的热胀、弯曲力矩、推力等外载作用所产生的二次应力,特别是随着机组的大型化和向高参数发展,管道的直径增大,管壁加厚。外载对不锈钢翻边整体强度的影响就更加显著。因此,焊制不锈钢翻边的强度计算,在有明显的附加力和弯曲力矩作用下,只考虑内压是不够的,还必须考虑外载的影响。
对月位的限制,一方而固然是从公式本身考虑,因为δ5值增大,必将使薄壁圆筒中径公式的计算误差增加。另一方面,是为了控制不锈钢翻边内壁应力的峰值,使局部膜态应力不致过高,以防内壁出现大面积屈服/使不锈钢翻边受到破坏。因此,在本章的强度计算中,对月位应限制在不大于1.5的范围内。
对材料塑性的要求,一般以材料的延伸率δ5。作为标准。有的国外资料规定δ5≥14%,如小于此值时,应采用较大的安全系数为宜。
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