3.1. Толщина стенки днища, нагруженного внутренним расчетным избыточным давлением
мм
R – радиус кривизны в вершине днища,
для эллиптического днища R = D = 1800 мм
j = 1 – принимаем днище не сварное, а цельное, штампованное.
3.2. Толщина стенки днища, нагруженного наружным давлением
, где
Кэ – коэффициент приведения радиуса кривизны эллиптического днища. Предварительно принимаем Кэ = 0,9.
а) мм
б) мм
Из двух значений 10,99мм и 3,86мм принимаем большее – S1R = 10,99 мм
Из полученных значений толщины 5,8мм и 10,99мм принимаем
S1R = 10,99мм
3.3. Прибавка для днища
мм
Сэ принимаем Сэ = 0
С2 – минусовый радиус на толщину
С2 = 0,8 мм
С3 = 0,3 мм (п.2.4.5)
мм
3.4. С учетом прибавок
мм
Исполнительная толщина стенки, принятая по стандарту S= 16 мм.
3.5. Для эллиптических днищ, если длина цилиндрической отбортованной части больше параметра , т.е. , то толщина стенки днища S1 должна быть не меньше толщины стенки обечайки, т.е. . Определяем параметр = 124,24>50 мм,
Определяем h = 50 мм при толщине S = 16 мм и диаметре Д = 1800 мм по таблице 16.5 (стр.449).
Принимаем S1 < S
S1 = 16 мм
3.6. Проверочные расчеты для днища корпуса.
3.6.1. Допускаемое наружное давление на днище
Допускаемое наружное давление из условия прочности
Н/мм2
Допускаемое наружное давление из условия устойчивости в пределах упругости
Уточняем коэффициент радиуса кривизны Кэ
п.3.3.1
Н/мм2
Н/мм2
. условие прочности выполняется
Принимаем к расчету толщину стенки днища S1R = 16 мм.
3.6.2. Допускаемое внутреннее избыточное давление
н/мм2
– условие прочности выполняется
Масса эллиптического днища при Д = 1800 мм, S1 = 16 мм – mg = 486 кг (табл.16.1, стр.441)
4. РАСЧЕТ РУБАШКИ
Рубашка гладкая приварная (неотъемная). Для рубашки выбрана (см. п.3.1, 3.2) качественная углеродистая конструкционная сталь 20К.
Мпа (п.3.1)
Н/мм2 (п.3.2)
4.1. Выбираем диаметр рубашки (табл.4) При диаметре аппарата 1800 мм находим Друбашки = 1900 мм;
а – зазор между днищем корпуса и рубашкой:
а = 30 мм
4.2. Высота рубашки с учетом днища
= 1680 мм (п.3.3.1)
= 150 мм (п.3.4.3.1)
м
4.3. Расчет обечайки рубашки.
4.3.1. Рубашка нагружена внутренним давлением, которое равно наружному давлению для корпуса аппарата:
МПа
4.3.2. Расчетное давление в рубашке
, где
РГ – гидростатическое давление в нижней части рубашки.
Нагрев аппарата производится горячей водой и паром
МПа, где
= 1000 кг/м3 – плотность воды,
hp – высота рубашки (см. п.3.6.2)
Оцениваем величину гидростатического давления
Если , то РГ не учитывается. У нас Р% = 1.53%, поэтому
.
4.3.3. Толщина стенки обечайки рубашки от внутреннего расчетного давления
мм.
Н/мм2
– коэффициент сварного шва.
4.3.4. Осевая растягивающая сила для рубашки
Н
4.3.5. Толщина стенки обечайки рубашки от осевой растягивающей силы
мм
Из значений принимаем большее – 7.2 мм.
4.3.6. Прибавка к толщине стенки рубашки (см. п.3.4.5)
, где
мм
Пруб = 0,1 мм/год (Принимаем по табл. 1 при 200С).
С2 = 0,8 мм для толщины 8 мм. и болееС3 = 0,3 мм.
Сруб = 1.5+ 0,8 + 0,3 = 2.6 мм
4.3.7. Толщина стенки обечайки рубашки с учетом прибавок
мм
4.3.8. Исполнительная толщина стенки обечайки корпуса, принятая по стандарту (табл. 3)
Sруб = 10 мм
4.4. Проверочные расчеты для обечайки корпуса
4.4.1. Допускаемое давление в рубашке
МПа
, т.е. – условие прочности выполняется
4.4.2. Допускаемая осевая растягивающая сила
[Fp]руб > Fруб – условие прочности соблюдается.
4.5. Расчет днища рубашки. Поскольку корпус аппарата имеет эллиптическое днище, то и для рубашки тоже принимаем эллиптическое днище с диаметром Друб = 1900 мм.
4.5.1. Толщина стенки днища рубашки при нагружении внутренним давлением
мм
R – радиус кривизны в вершине днища,
для эллиптических днищ R = Друб = 1900 мм
j = 1 – коэффициент сварного шва; принимаем днище не сваренное из отдельных частей, а изготовленное из цельной заготовки.
4.5.2. Толщина стенки днища рубашки с учетом прибавок
мм
4.5.3. Исполнительную толщину днища рубашки принимаем согласно с табл.16.1 равной 10 мм.
При диаметре Д = 1900 мм и S1руб = 10 мм находим по таблице 16.2 (стр.443) длину отбортованной части мм.
4.5.4. Допускаемое внутреннее давление на днище рубашки
МПа
МПа
– условие прочности соблюдается.
5. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
5.1. На крышке аппарата предусматриваем люк и штуцеры: давильной трубы, два штуцера для технологических линий, для гильзы термометра, уровнемера, КИП.
Для люка и патрубков штуцеров принимается сталь 08Х18Н10Т, как и для всего корпуса аппарата.
Определяем (табл.5) размеры патрубков штуцеров и люка.
Диаметр аппарата Д = 1800 мм > 1600 мм, поэтому принимаем смотровой
люк dy = 400 мм :
толщина стенки S = 10 мм,
наружный диаметр люка dн = 420 мм,
внутренний диаметр dв = 400 мм.
Выбираем (табл.7) размеры труб (ВМСт3сп) для патрубков штуцеров:
- патрубок технологического штуцера
dy = 100 мм, dн = 108 мм, S = 7 мм, dв = 94 мм
- патрубка штуцера гильзы термометра
dy = 50 мм, dн = 56 мм, S = 3 мм, dв = 50 мм
Примечание:
1. На рубашке предусмотрены штуцера ввода и вывода теплоносителя из стали 20К (как и материал рубашки)
dy = 50 мм, dн = 56 мм, S = 3 мм, dв = 50 мм
2. В нижней части днища предусмотрен сливной штуцер из стали 10Х17Н13М2Т
dy = 100 мм, dн = 108 мм, S = 7 мм, dв = 94 мм
Если давильная труба в конструкции аппарата не предусмотрена, то сливной штуцер обязателен, а при наличии давильной трубы этот штуцер можно и не предусматривать. В соответствии с вышеуказанным положением и малой величиной расстояния между мешалкой и стенкой корпуса (50 мм) давильную трубу в аппарате проектом не предусматриваем. Проектом предусмотрено устройство сливного штуцера.
5.2. Проверяем необходимость применения специальных мер по укреплению отверстий
5.2.1. В краевой зоне эллиптической крышки (днища) отверстия для люка и штуцеров следует расположить так, чтобы кромка отверстия находилась на расстоянии не менее 0,1Д от внутренней стенки крышки.
Расстояние от оси отверстия до оси крышки:
а) для отверстия под люк
мм
Принимаем хл = 500мм
б) для отверстий штуцеров (в расчете используем штуцер давильной трубы, как имеющей наибольший диаметр)
Принимаем хл = 600мм
Примечание. При близких значениях хш и хл можно принять хш = хл, равное меньшему из них.
... 1. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. -Л.: / Машиностроение, 1970. -750с. 2. Прикладная механика. Курсовой проект. Аппарат вертикальный с механическим перемешивающим устройством / Сост.: Герасимов В.К., Лихачев А.И. - Рубежное: ИХТ ВНУ, 2008. -60 с. 3. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. - М.: ...
... мощности 10 кВт и 170 об/мин, возможные варианты: типы 2, 3, 5 Выбираем Тип 2, Исполнение 1 для установки на крышке аппарата. Для аппаратов с избыточным давлением не более 3,2 МПа и оборотами 20-320 об/мин выбираем Габарит 1. Рисунок 4 Привод перемешивающего устройства Тип 2 исполнение 1 Таблица 4 Размеры привода перемешивающего устройства Габарит d B C L H1 H2 H3 2 ...
... операционный баланс будет равен суточному балансу. Производительность проектируемого производства составляет 13 тонн/год. Предполагается, что проектируемое производство будет работать 237 дней в году. Из этих данных определяем суточную производительность проектируемого объекта: т готовой динитробензойной кислоты. Таблица №12 Операционный материальный баланс стадии нитрования Приход кг ...
... производится механическим способом с помощью мешалок. Для приведения в обращение перемешивающих механических устройств служат приводы, состоящие из электродвигателей, редукторов, ременных передач и муфт. Редукторы устанавливаются на крышках вертикальных аппаратов при помощи стоек и опор. Вал мешалки вводится в аппарат через уплотнение для обеспечения герметичности. Уплотнение вала производится с ...
0 комментариев