[go: up one dir, main page]

RU2282100C1 - Способ изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления - Google Patents

Способ изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления Download PDF

Info

Publication number
RU2282100C1
RU2282100C1 RU2005101547/06A RU2005101547A RU2282100C1 RU 2282100 C1 RU2282100 C1 RU 2282100C1 RU 2005101547/06 A RU2005101547/06 A RU 2005101547/06A RU 2005101547 A RU2005101547 A RU 2005101547A RU 2282100 C1 RU2282100 C1 RU 2282100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bottoms
pressure
elliptical
pressure vessels
thickness
Prior art date
Application number
RU2005101547/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Гдальевич Пимштейн (RU)
Павел Гдальевич Пимштейн
Галина Михайловна Мордина (RU)
Галина Михайловна Мордина
Original Assignee
Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) filed Critical Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС)
Priority to RU2005101547/06A priority Critical patent/RU2282100C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2282100C1 publication Critical patent/RU2282100C1/ru

Links

Landscapes

  • Containers Having Bodies Formed In One Piece (AREA)
  • Pressure Vessels And Lids Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления. Техническим результатом изобретения является упрощение и удешевление технологии изготовления. Способ изготовления тонкостенных сфероидальных днищ, в котором оно выполняется из листа толщиной 0,5...0,6 от расчетной для исходного эллиптического днища и предусматривает деформирование их повышенным технологическим давлением опрессовки, составляющим 1,3...1,5 от расчетного. 1. з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области сосудостроения и может быть использовано при изготовлении котлов цистерн, емкостей для хранения газов или жидкостей, в химическом и нефтехимическом машиностроении при изготовлении сосудов с выпуклыми днищами.
Известен способ изготовления сферических днищ штамповкой из плоской заготовки с помощью матрицы в виде кольца и пуансона со сферической головкой [1]. Существующая технология штамповки более тонких днищ сферической формы требует изготовления дорогостоящих пуансонов и вследствие большой вытяжки является трудоемкой и неустойчивой - сопровождается возникновением гофр на цилиндрической отбортовке.
В современных нормах расчета сосудов давления [2] расчет допускаемого давления [р] для эллиптических днищ производится по формуле
Figure 00000002
а толщина днища определяется по формуле
Figure 00000003
где Н - высота днища (или малая полуось эллипса в сечении, проходящем через ось вращения), r - внутренний радиус днища в месте соединения его с цилиндром, φ - коэффициент прочности сварного шва, [σ] - допускаемое напряжение для материала днища.
Формула (1) является приближенным выражением предельного давления для сферы с внутренним радиусом R
Figure 00000004
в которую вместо предела прочности σв подставлено допускаемое напряжение [σ].
Формула (3) используется для оценки предельной прочности эллиптических днищ в предположении, что форма эллиптических днищ в процессе нагружения до разрушения не изменяется и разрушение происходит в самом слабом месте - в вершине эллипсоида с радиусом кривизны в этом месте, определяемом по формуле
Figure 00000005
. Формула (3) справедлива для эллиптических днищ, изготовленных из хрупких материалов. Если днище изготовлено из пластичного материала (например, из стали), то в процессе нагружения до разрушения форма днища изменяется, причем радиус кривизны в вершине днища уменьшается, и таким образом прочность днища возрастает.
Как показывают экспериментальные исследования [3], для стальных днищ формулы (1), (2), (3) непригодны даже для грубой инженерной оценки предельной прочности эллиптических днищ. В процессе пластического деформирования выпуклое днище получает меридиональную εz и кольцевую εt0 остаточные деформации и приобретает форму сферического сегмента, давление разрушения которого определяется формулой
Figure 00000006
где радиус внутренней поверхности сферического сегмента R равен
Figure 00000007
r - внутренний радиус цилиндра, с которым соединяется днище,
εt0 - кольцевая деформация днища в месте соединения его с цилиндром,
φR - угол сферического сегмента, определяемый из уравнения
Figure 00000008
Figure 00000009
Тогда формула для давления разрушения сферического сегмента приобретает вид:
Figure 00000010
Экспериментальные исследования до разрушения стальных выпуклых днищ и расчеты по формуле (7) показывают, что фактическое давление разрушения выпуклых днищ на 70...80% выше, чем рассчитанные по формуле (3). Таким образом, днища можно изготавливать в 1,7...1,8 раза тоньше, чем по существующим нормам [2], используя технологическую оснастку для штамповки стандартных эллиптических днищ с отношением Н/r=0,5.
По предлагаемому способу изготовление сфероидальных днищ производится из стандартных эллиптических днищ с отношением высоты к радиусу Н/r=0,5 гидравлическим методом, при котором эллиптическое днище выполняется из листа толщиной 0,5...0,6 от расчетной для исходного эллиптического днища по формуле (2) норм [2] и спрессовывается при температуре 60...80°С технологическим давлением 1,3...1,5 от расчетного.
Для осуществления предлагаемого способа стандартное эллиптическое днище с отношением Н/r=0,5 и толщиной 0,5...0,6 от расчетной по формуле (2) приваривается к цилиндру. После изготовления корпуса сосуда он должен нагружаться пробным давлением рпр, равным [3]
Figure 00000011
где [σ]20 и [σ]t - допускаемые напряжения при 20°С и при рабочей температуре сосуда соответственно.
Предлагается первичное технологическое давление опрессовки принять равным
рпр=(1,3...1,5)р
с тем, чтобы при дальнейшей эксплуатации сосуда это давление не повторялось. Как показывают расчеты напряженного состояния днища и экспериментальные исследования (см. чертеж), при этом давлении в нескольких местах возникают изгибающие меридиональные моменты, переводящие всю толщину стенки днища за предел текучести (так называемые пластические шарниры), которые приводят к изменению формы днища. На чертеже приведена эпюра изгибающих моментов в эллиптическом днище и места возникновения пластических шарниров. Днище превращается в сферический сегмент с новым радиусом кривизны, при котором напряжения от расчетного давления уже не превышают допускаемой величины. После изменения формы днища в нем могут быть изготовлены необходимые технологические отверстия и вводы.
На приведенной эпюре видно, что в месте соединения эллиптического днища с более толстым цилиндром возникает изгибающий момент обратного знака. Чтобы уменьшить нежелательные изгибные напряжения в этом месте предлагается выполнять цилиндрическую отбортовку переменной толщины с отношением разницы толщин к длине отбортовки не более 0,25.
Чтобы деформирование днища не привело к его хрупкому разрушению, опрессовка должна производиться при повышенной температуре (60...80°С), которая обеспечивает пластическое деформирование стали.
Литература
1. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства. М., 1976.
2. ГОСТ 14-249 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность». Изд-во стандартов, 1989.
3. Мордина Г.М., Пимштейн П.Г. Прочность эллиптического днища при нагружении внутренним давлением // XXIII Российская школа по проблемам науки и технологий. Краткие сообщения - Екатеринбург, 2003. - С.123-125.

Claims (2)

1. Способ изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления, включающий штамповку стандартных днищ эллиптической формы, приварку днища к цилиндру и его опрессовку при температуре 60÷80°С, отличающийся тем, что, с целью получения заданной формы днища оно выполняется из листа толщиной 0,5÷0,6 от расчетной для исходного эллиптического днища, а давление технологической опрессовки составляет 1,3÷1,5 от расчетного.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что, с целью снижения нежелательных напряжений, отбортовка выполняется переменной толщины с отношением разности толщин к длине отбортовки не более 0,25.
RU2005101547/06A 2005-01-24 2005-01-24 Способ изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления RU2282100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101547/06A RU2282100C1 (ru) 2005-01-24 2005-01-24 Способ изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101547/06A RU2282100C1 (ru) 2005-01-24 2005-01-24 Способ изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2282100C1 true RU2282100C1 (ru) 2006-08-20

Family

ID=37060650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005101547/06A RU2282100C1 (ru) 2005-01-24 2005-01-24 Способ изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2282100C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU93030263A (ru) * 1993-05-27 1995-10-10 Малое внедренческое предприятие "Техноавиа" Способ изготовления сосудов из листового металла
RU2053039C1 (ru) * 1992-06-17 1996-01-27 Малое внедренческое предприятие "Техно-авиа" Способ изготовления сосудов из листового металла
RU2098209C1 (ru) * 1996-05-24 1997-12-10 Сельский Борис Евсеевич Способ изготовления днищ
RU2218250C2 (ru) * 2001-11-06 2003-12-10 Пимштейн Павел Гдальевич Способ изготовления сосудов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2053039C1 (ru) * 1992-06-17 1996-01-27 Малое внедренческое предприятие "Техно-авиа" Способ изготовления сосудов из листового металла
RU93030263A (ru) * 1993-05-27 1995-10-10 Малое внедренческое предприятие "Техноавиа" Способ изготовления сосудов из листового металла
RU2098209C1 (ru) * 1996-05-24 1997-12-10 Сельский Борис Евсеевич Способ изготовления днищ
RU2218250C2 (ru) * 2001-11-06 2003-12-10 Пимштейн Павел Гдальевич Способ изготовления сосудов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОХРИМЕНКО Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства. - М.: 1976. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Law et al. Prediction of failure strain and burst pressure in high yield-to-tensile strength ratio linepipe
Faraji et al. Evaluation of effective parameters in metal bellows forming process
Ghazijahani et al. Longitudinally stiffened corrugated cylindrical shells under uniform external pressure
AU2015212419B2 (en) Improved method to produce high-resistance composite vessels with inner metal liner and vessels made by said method
RU2683676C2 (ru) Способ и устройство для изготовления сосудов под давлением для текучих сред
JP3857310B2 (ja) 圧力容器の処理
Wei et al. Residual contact pressure for mechanically lined pipe hydroforming with carrier pipe plastification
RU2282100C1 (ru) Способ изготовления сфероидальных днищ в сосудах давления
Huang et al. Residual stress measurement on propellant tank of 2219 aluminum alloy and study on its weak spot
Pagar et al. Investigations on Structural Integrity of Piping Compensators Under Angular Rotational Deformation
Mukhtar et al. Reactor pressure vessel (RPV) design and fabrication: a literature review
CN111421049A (zh) 一种双相异构强化无焊缝箱体的制备方法
Agrawal et al. Pull-out tests on tube to sheet joints fabricated by endforming
Wang et al. Numerical and experimental study on axial hydroforging process of 5A03 aluminium alloy S-shaped bellows
Slany et al. Analysis of bimetal pipe bends with a bend of 0.7 D with a cladding layer of Inconel 625
CN107781549B (zh) 一种空心金属密封结构
Stevenson et al. Stresses in bent copper tubing: application to fatigue and stress-corrosion cracking failure mechanisms
JP7255752B2 (ja) ねじ付き鋼管およびその製造方法
Safari et al. Experimental investigation of maximum achievable convolution height of metallic bellows in hydroforming process
Heggen et al. Fitness for service of dents associated with metal loss due to corrosion
Yuan et al. A new hydroforming process for large elbow pipes
Yakhin et al. Study into the Use of Alternative Technologies in the Manufacture of Rolled and Welded Tube-to-Tube Sheet Joints
WO2010131990A1 (ru) Металло композитный баллон высокого давления
Kihiu Numerical stress characterization in cross-bored thick walled cylinders under internal pressure
Hilberink et al. A finite element method approach on liner wrinkling of lined pipe during bending

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100125