圆筒计算厚度:
(2.2)
圆筒设计厚度:
(2.3)
钢板厚度负偏差按照GB150规定选取钢板Q345R厚度负偏差C1为0.8mm,所以厚度附加量C=C1 + C2=2.8 mm
圆筒名义厚度:
(2.4)
所以圆整至钢材标准值取14mm
圆筒有效厚度:
(2.5)
2.1.3 封头壁厚的计算
由于设计压力为1.39MPa,设计温度为137.8℃,故在满足工艺条件前提下比较封头的制造难易程度、消耗材料情况、工艺上的合理性确定上下封头,均采用内径为公称直径的EHA型标准椭圆形封头。其特点是易于冲压成型,制造方便,是目前低压容器中应用较多的封头之一。焊接接头系数Φ=0.85,腐蚀裕量C2 =2mm。
封头计算厚度:
(2.6)
上式K为标准椭圆形封头的应力增强系数且K=1
封头设计厚度:
mm (2.7)
钢板厚度负偏差按照GB709规定选取钢板Q345R厚度负偏差C1为0.8mm,所以厚度附加量C=C1 + C2=2.8 mm
封头名义厚度:
(2.8)
圆整至钢材标准值取14mm
封头有效厚度:
(2.9)
图2.1 标准椭圆形封头
查取《JB/T4746-2002钢制压力容器用封头》, EHA型标准椭圆封头的直径DN=Di=2000mm,厚度 =14mm,总高度H=525mm,直边高度h=25mm,曲面高度=500mm,容积V=1.1257m3 ,封头质量m=485.8kg,其形状尺寸见图2.1。
2.2裙座设计
2.2.1 裙座材料选择
裙座的选材除满足载荷要求外,还要考虑到塔的操作工况、封头的材料等因素。对于在室外操作的塔,还要考虑环境温度。因为裙座与介质不直接接触,可选用较为经济的碳素钢材料。由于裙座是一个重要的元件,如果它被破坏将直接影响塔器的正常使用,而且裙座所耗费材料对整个塔而言不多,提高它的用材要求,在经济上不会造成太大浪费。常见的裙座材料为Q235B和Q345R,本次设计选择性能较好的价格便宜的Q235B为裙座材料。
2.2.2 裙座结构设计
裙座形式根据承受载荷情况不同,可分为圆筒形和圆锥形两类。圆筒形裙座制造方便,经济上合理,故应用广泛,所以为了制作方便,裙座一般选用圆筒形。对直径小又细高的塔(即DN≤1m,且H/DN>25或DN>1m,且H/DN>30),为了提高设备的稳定性及降低地脚螺栓与基础环支承面上的应力,可采用圆锥形裙座[4]。本设计DN=2000mm>1000mm且H/DN=26900/2000=13.45<30,所以选用圆筒形裙座,见图2.2。
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