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技術(shù)支持

壓力容器法蘭鍛件失效與設(shè)計(jì)準(zhǔn)則

更新時(shí)間??2022-02-20 08:49 閱讀

1、壓力容器鍛件失效形式

壓力容器鍛件的失效大致可分為強(qiáng)度失效、剛度失效、失穩(wěn)失效和泄漏失效四大類。
而大多通用壓力容器仍采用常規(guī)法設(shè)計(jì)。

①強(qiáng)度失效

因材料屈服或斷裂引起的壓力容器失效,稱為強(qiáng)度失效,包括韌性斷裂、脆性斷裂、疲勞斷裂、蟠變斷裂、腐蝕斷裂等。壓力容器的斷裂就意味著爆炸或泄漏,危害極大。韌性斷裂和脆性斷裂是兩種常見典型斷裂形式。韌性斷裂的特征是斷后有肉眼可見的宏觀變形,如整體鼓脹,周長延伸率可達(dá)10%?20%,基本無碎片,斷口與主應(yīng)力方向呈45%斷裂時(shí)應(yīng)力通常達(dá)到材料的強(qiáng)度極限。脆性斷裂的特征是斷裂時(shí)容器沒有鼓脹,即無明顯的塑性變形,其斷口齊平,并與最大應(yīng)力方向垂直,常呈碎片狀,危害大,斷裂時(shí)其應(yīng)力往往遠(yuǎn)低于材料的屈服極限,故稱低應(yīng)力脆性斷裂。

②剛度失效

由于構(gòu)件過度的彈性變形引起的失效,稱為剛度失效。例如,露天置立的塔在風(fēng)載荷作用下,若發(fā)生過大的彎曲變形,會(huì)破壞塔的正常工作或塔體受到過大的彎曲應(yīng)力。

③失穩(wěn)失效及某些大型高壓容器的設(shè)計(jì)中考慮采用

在壓應(yīng)力作用下,壓力容器突然失去其原有的規(guī)則幾何形狀引起的破壞稱為失穩(wěn)失效。例如,承受外壓或真空的容器鍛件,就存在失穩(wěn)的可能性。

④泄漏失效

由于泄漏而引起的失效,稱為泄漏失效。例如密封面的泄漏及局部開裂或穿孔引起的泄漏。


2、壓力容器設(shè)計(jì)準(zhǔn)則

表征壓力容器達(dá)到失效時(shí)的應(yīng)力或應(yīng)變等定量指標(biāo),稱為失效判據(jù)。為防止容器發(fā)生失效,使其達(dá)到安全可靠,通常在失效判據(jù)中引入安全系數(shù),從而得到與失效判據(jù)相對(duì)應(yīng)的強(qiáng) 度或剛度等計(jì)算式,這就是設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。同一種失效形式,可因表征其失效時(shí)的理論基礎(chǔ)及其力學(xué)性能參量不同,有時(shí)會(huì)有一個(gè)以上的失效判據(jù),此時(shí)的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則表達(dá)式也會(huì)相應(yīng)有幾種。例如彈性失效準(zhǔn)則就是這樣。

壓力容器鍛件技術(shù)發(fā)展至今,各國設(shè)計(jì)規(guī)范中已經(jīng)逐步形成如下的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則:強(qiáng)度上防失效的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則有彈性失效設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、塑性失效設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、爆破失效設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、安定性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、疲勞設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、蠕變?cè)O(shè)計(jì)準(zhǔn)則、低應(yīng)力脆斷設(shè)計(jì)準(zhǔn)則等。另外還有防剛度失效的位移設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、失穩(wěn)失效設(shè)計(jì)準(zhǔn)則及泄漏失效設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。而在各種失效設(shè)計(jì)準(zhǔn)則中,傳統(tǒng)和至今仍應(yīng)用最普遍的是彈性失效設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。我國GB150也是采用彈性失效設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。

我國大多壓力容器鍛件采用常規(guī)法設(shè)計(jì),其相應(yīng)的強(qiáng)制性通用標(biāo)準(zhǔn)為GB150;而某些特殊要求壓力容器采用應(yīng)力分析法設(shè)計(jì),其相應(yīng)強(qiáng)制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為JB4732。GB150和JB4732 分別代表了不同的設(shè)計(jì)方法與設(shè)計(jì)理念,應(yīng)注意和理解二者間的區(qū)別。

①設(shè)計(jì)準(zhǔn)則不同前者采用彈性及失穩(wěn)失效準(zhǔn)則;而后者采用彈塑性、塑性和疲勞失效準(zhǔn)則等。

②應(yīng)力強(qiáng)度計(jì)算方法不同前者以材料力學(xué)及板殼理論的平均薄膜應(yīng)力為基礎(chǔ),對(duì)局部高應(yīng)力給予應(yīng)力增強(qiáng)系數(shù),以最大主應(yīng)力理論計(jì)算應(yīng)力強(qiáng)度;而后者以板殼理論與彈塑性力學(xué)為基礎(chǔ),對(duì)應(yīng)力進(jìn)行詳細(xì)分類,按最大切應(yīng)力理論進(jìn)行應(yīng)力強(qiáng)度計(jì)算。

③應(yīng)力強(qiáng)度限制條件不同前者應(yīng)力不加區(qū)別,均以限制;后者按不同性質(zhì)應(yīng)力區(qū)別對(duì)待,以不同安全系數(shù)進(jìn)行限制。

④適用條件不同前者限標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的壓力容器通用結(jié)構(gòu),壓力不大于35MPa,不適用疲勞設(shè)計(jì);而后者適用于各種壓力容器結(jié)構(gòu),壓力可達(dá)100MPa,可用于疲勞設(shè)計(jì)。

分析法設(shè)計(jì)的壓力容器鍛件,壁厚較小,節(jié)省材料,并能保證在各種苛刻條件下長期安全運(yùn)行,但其設(shè)計(jì)工作量大,對(duì)材料、制造、檢驗(yàn)及運(yùn)行操作條件要求更為嚴(yán)格。因此,分析設(shè)計(jì)目前僅在具有特殊復(fù)雜結(jié)構(gòu)或承受疲勞破壞載荷及某些大型高壓容器的設(shè)計(jì)中考慮采用,而大多通用壓力容器仍采用常規(guī)法設(shè)計(jì)。