Конструктивный расчет выпарной установки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2012 в 22:00, курсовая работа

Краткое описание

Развитие химической промышленности в том или ином районе обусловлено природными, экономическими и социальными причинами. Химическая промышленность состоит из нескольких отраслей: горная химия (добыча сырья), основная химия (производство минеральных удобрений, неорганических кислот и соды) и химия органического синтеза .Потому что ее структура сейчас не совсем соответствует потребностям народного хозяйства нашей страны.

Содержание

Введение
1.Литературний обзор………………………………………………………….. 5
2 Выбор конструкционных материалов…………………………………..
3 Конструктивный расчет выпарной установки. ……………………….
4. ………………………………………
заключение
список литературы

Вложенные файлы: 1 файл

расчет.docx

— 346.26 Кб (Скачать файл)

Fб2 =  0,91(1-1,56)×0,23 + 0,33 = 1,1 МПа.

Приведенный изгибающий момент :

 

(25)


 


 

3.3.4  Проверка прочности и герметичности соединения.

Условие прочности болтов имеет вид:

 

(26)


где

[s]б20 = 230 МПа - допустимое нормальное напряжение болта при 20° С.


Условие прочности неметаллической  прокладки :

 

(27)


Где

 [рпр]=130 МПа - для параонита;

FбMAX=max{F; F}=1,1 МПа.

 


Максимальные напряжения в сечении фланца, ограниченные размером S1 :

 

(28)


где

D*=D=1,6 м, при D >20 × S1 (1,6>20×0,028);

,

Тогда


 

Максимальные напряжения в сечении, ограниченном размером S0:

.

 

(29)


Тогда


Напряжения во втулке от внутреннего давления :

-  тангенциальные :

 

(30)


- меридианальные:

 

(31)


Условие прочности для  фланца, ограниченного размером S1=28 мм выполняется, если:

 

(32)


где

[s] = 195 МПа.

Подставим и получим:


Условие прочности для  фланца, ограниченного размером S0=11 мм выполняется:

(33)


Подставим и получим:


Условия герметичности, определяемое по формуле углом поворота фланца ,также выполняется, если :

 

(34)


Где

 [q] = 0,009 рад - допускаемый угол поворота приварного встык фланца при D=1600 мм :

 


Вывод - фланцевое соединение подобрано и просчитано правильно

 

4.4  Расчет опор-лап для корпуса греющей камеры.

Принимаем что момент  действующий на аппарат равен нулю (М=0), а осевая сила состоит из веса металла аппарата и жидкости, заполняющей его (принимаем критический случай - аппарат заполнен полностью) :

Р=Gкорпуса + Gжидкости =7500 +18743=26243кг=0,26 МН.

Определим нагрузку на одну опору :

 

 

(35)


 где 

второе слагаемое мы не учитываем;

  z =4 - число опор;

  l1=1 - коэффициент зависящий от числа опор.

Подставим значения :

 

(36)


Проверка прочности стенки вертикального цилиндрического  аппарата под опорой-лапой без  накладного листа.

Осевое напряжение от внутреннего  давления Р и изгибающего момента  определяется по формуле :

 

(37)


Окружное напряжение от внутреннего  давления :

(38)


Максимальное мембранное напряжение от основных нагрузок пределяется  по формуле

 

(39)


Максимальное мембранное напряжение от основных нагрузок и  реакции опоры определяется по формуле

 

(40)


где

к1  принимается по [2 ], рис. 14.6 в зависимости от параметра

 

(41)


Максимальное напряжение изгиба от реакции опоры определяется по формуле :

 

(42)


Где

 к2 - принимается по [2 ], рис. 14.6 в зависимости от тех же параметров.

Условие прочности имннт  вид :

 

(43)


Где

 А=1,2 - для условий гидроиспытаний  и монтажа.

Проверяем


Условие прочности не выполнено, значит подкладной лист требуется.

 

4.5  Расчет трубной решетки (трубной доски).

Определяем  номинальную  расчетную высоту решетки снаружи :

 

(44)


где р=рm=0,1 МПа;   sид=140 Мн/м2.


Коэффициент ослабления решетки  отверстиями определяем по формуле :

 

(45)


Номинальную расчетную высоту решетки посередине определяем по формуле :

    (46)


Округляем полученные величины (с учетом прибавки на коррозию) :

h1’=0,02 мм;

h’=0,040 мм.


Информация о работе Конструктивный расчет выпарной установки