本文作者:昆明鋼結構設計

壓力容器設計的力學基礎及其標準應用(壓力容器設計的力學基礎及其標準應用思考題答案)

昆明鋼結構設計 2周前 ( 11-15 16:05 ) 441 搶沙發
本篇文章給大家談談壓力容器設計的力學基礎及其標準應用,以及壓力容器設計的力學基礎及其標準應用思考題答案對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔,本文目錄一覽:,1、,壓力容器標準規范大全有什么,2、,壓力容器設計的力學基礎及其標準應用 哪里有的賣,3、,壓力容器設計方法有哪兩種?

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本文目錄一覽:

壓力容器標準規范大全有什么

壓力容器標準規范:

內部或外部承受氣體或液體壓力壓力容器設計的力學基礎及其標準應用,并對安全性有較高要求壓力容器設計的力學基礎及其標準應用的密封容器。早期主要用于化學工業,壓力多在10兆帕以下。合成氨和高壓聚乙烯等高壓生產工藝出現后,要求壓力容器的壓力達100兆帕以上 。隨著化工和石油化工等工業的發展,壓力容器的工作溫度范圍越來越寬,容量不斷增大,有些還要求耐介質腐蝕。20世紀60年代開始,核電站的發展對反應堆壓力容器提出了更高的安全和技術要求,從而促進了壓力容器的進一步發展,廣泛應用于各工業部門。壓力容器主要為圓柱形,也有球形或其壓力容器設計的力學基礎及其標準應用他形狀。根據結構形式,可分為多層式壓力容器,繞板式壓力容器、型槽繞帶式壓力容器、熱套式壓力容器、鍛焊式壓力容器和厚板卷焊式壓力容器等。大多數壓力容器由鋼制成,也有的用鋁、鈦等有色金屬和玻璃鋼、預應力混凝土等非金屬材料制成。壓力容器在使用中如發生爆炸,會造成災難性事故。為了使壓力容器在確保安全的前提下達到設計先進、結構合理、易于制造、使用可靠和造價經濟等目的,各國都根據本國具體情況制定了有關壓力容器的標準、規范和技術條件,對壓力容器的設計、制造、檢驗和使用等提出具體和必須遵守的規定。常用壓力容器國家標準:

GB150 鋼制壓力容器

壓力容器安全技術監察規程

DL 5017-93 壓力鋼管制造安裝及驗收規

GBJ 235-82 工業管道施工及驗收規范

SHS 01005-92 工業管道維護檢修規程

GB/T 3091-93 低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管

GB/T 3092-93 低壓流體輸送用焊接鋼管

GB 1220-75 不銹耐酸鋼技術條件

GB 1220-75 耐熱鋼技術條件

GB 711-88 優質碳素結構鋼熱軋厚鋼板技術條件

HG 20528-92 襯里鋼管用承插環松套鋼制管法蘭

GB 222-84 鋼的化學分析用試樣取樣法及成品化學成分允許偏差

GBn 187.1-82 高溫合金棒材縱向低倍組織酸侵試驗法

GBn 187.2-82 高溫合金橫向低倍組織酸侵試驗法

GBn 187.3-82 高溫合金棒材縱向斷口試驗法

GBn 187.4-82 高溫合金棒材縱向低倍組織酸侵試驗法

GBn 187.5-82 高溫合金低倍、高倍組織標準評級圖譜

GB 223.1~7-81 鋼鐵及合金中碳,硅、硫、磷、錳等元素測定

GB 223.8~24-82 鋼鐵及合金中Cr、Ni、Ti、Cu、Co等元素測定

GB 223.67-89 化學分析法測定硫量

GB 223.69-89 化學分析法、燃燒氣體容量法測定碳量

GB 223.3~5-88 鋼鐵及合金化學分析方法

GB 223.61~5-88 鋼鐵及合金化學分析方法

GB 226-91 鋼的低倍組織及缺陷酸蝕試驗法

GB 228-87 金屬拉伸試驗法

GB/T 229-94 金屬夏比(U型缺口)沖擊試驗方法

GB 230-91 金屬洛氏硬度試驗方法

GB 231-84 金屬布適硬度試驗方法

GB 232-88 金屬彎曲試驗方法

GB 241-9 金屬管液壓試驗方法

GB 242-82 金屬管擴口試驗方法

GB 243-82 金屬管縮口試驗方法

GB 244-82 金屬管彎曲試驗方法

GB 245-82 金屬管卷邊試驗方法

GB 246-82 金屬管壓扁試驗方法

GB 709-88 熱軋厚鋼板品種

GB 715-89 標準件用碳素鋼熱軋圓鋼

GB 908-87 鍛制圓鋼和方鋼尺寸、外形、重量及允許偏差

GB 1047-70 管子和管路附件的公稱通徑

GB 1048-90 管子和管路附件的公稱壓力和試驗壓力

GB 1228-84 鋼結構用高強度大六角頭螺栓

GB 1229-84 鋼結構用高強度大六角螺母

GB 1298-86 碳素工具鋼技術條件

GB 1299-85 合金工具鋼技術條件

GB 1414-78 管接旋入端用普通螺紋尺寸系列

GB 1690-82 硫化橡膠耐液體試驗方法

GB 1696-81 硬質橡膠橫向折斷強度的測定方法

GB 1697-82 硬質橡膠抗沖強度試驗方法

GB 1698-82 硬質橡膠硬度的測定

GB 1699-82 硬質橡膠耐熱試驗方法

GB 1700-82 硬質橡膠抗剪切強度試驗方法

GB 1701-82 硬質橡膠抗張強度和扯斷伸長率的測定

GB 1814-79 鋼材斷口檢驗法

GB/T 1818-94 金屬表面洛氏硬度試驗方法

GB 1954-80 鉻鎳奧氏體不銹鋼焊縫鐵素體含量測定法

GB 1979-80 結構鋼低倍組織缺陷評級圖

GB 2038-91 金屬材料延性斷裂韌度的試驗方法

GB 2039-80 金屬拉伸蠕變試驗方法

GB 2102-88 鋼管的驗收、包裝、標志和質量證明書

GB 2105-91 金屬材料切變模量及泊松比測量方法

GB 2106-80 金屬夏比(V型缺口)沖擊試驗方法

GB 2107-80 金屬高溫旋轉彎曲疲勞試驗方法

GB 2270-80 不銹鋼無縫鋼管

GB 2406-93 塑料燃燒性能試驗方法(氧指數法)

GB 2407-80 塑料燃燒性能試驗方法(熾熱棒法)

GB 2408-80 塑料燃燒性能試驗方法(水平燃燒法)

GB 2576-81 玻璃鋼中樹脂不可溶分含量試驗方法

GB 2577-81 玻璃鋼中樹脂含量試驗方法

GB 2578-81 纖維纏繞玻璃鋼環形試樣制作方法

GB 2649-81 焊接接頭機械性能試驗取樣法

GB 2650-81 焊接接頭沖擊試驗法

GB 2651-81 焊接接頭拉伸試驗法

GB 2653-81 焊接接頭彎曲及壓扁試驗法

GB 2654-81 焊接接頭及堆焊金屬硬度試驗法

GB 2655-81 焊接接頭冷作時效敏感性試驗法

GB 2656-81 焊縫金屬和焊接接頭的疲勞試驗法

GB 2689.1~4-81 壽命試驗和加速壽命試驗法

GB 2971-82 碳素鋼和低合金鋼斷口檢驗方法

GB 3075-82 金屬軸向疲勞試驗方法

GB 3077-82 合金結構鋼技術條件

GB 3087-82 低中壓鍋爐用無縫鋼管

GB 3090-82 不銹鋼小直徑鋼管

GB 3098.1-82 緊固件機械性能螺栓、螺釘和螺柱

GB 3098.2-82 緊固件機械性能螺母

GB 3098.3-82 緊固件機械性能緊固螺釘

GB 3098.4-86 緊固件機械性能細牙螺母

GB 3098.6-86 緊固件機械性能不銹鋼螺栓、螺釘、螺柱和螺母

GB 3098.10-93 緊固件機械性能有色金屬制造的螺栓、螺釘、螺柱和螺母

GB/T 3098.12-96 緊固件機械性能證載荷試驗螺母錐形保

GB 3103.1-82 緊固件公差螺栓、螺釘和螺母

GB 3103.3-82 緊固件公差平墊圈

GB 3104-82 緊固件六角產品的對邊寬度

GB 3105-82 螺栓和螺釘的頭下圓角半徑

GB 3106-82 螺栓、螺釘和螺柱的公稱長度和普通螺栓的螺紋長度

GB/T 3140-95 纖維增塑平均比熱容試驗方法

GB 3159-82 液壓萬能試驗機

GB 3281-82 不銹耐酸及耐熱鋼厚鋼板技術條件

GB 3733.1~2-83 卡套式端直通管接頭與直通接頭體

GB 3734.1~2-83 卡套式錐螺紋直通管接頭與直通接頭體

GB 3735.1~2-83 卡套式端直通長管接頭與直通長接頭體

GB 3736.1~2-83 卡套式錐螺紋長管接頭與長接頭體

GB 3737.1~2-83 卡套式直通管接頭與直通接頭體

GB 3738.1~2-83 卡套式端直角管接頭與直角接頭體

GB 3739.1~2-83 卡套式錐螺紋直角管接頭與直角接頭體

GB 3740.1~2-83 卡套式直角管接頭與直角接頭體

GB 3741.1~2-83 卡套式端三通管接頭與三通接頭體

GB 3742.1~2-83 卡套式錐螺紋三通管接頭與三通接頭體

GB 3743.1~2-83 卡套式端直角三通管接頭與直角三通接頭體

GB 3744.1~2-83 卡套式錐螺紋直角三通管接頭與直角三通接頭體

GB 3745.1~2-83 卡套式三通管接頭與三通接頭體

GB 3746.1~2-83 卡套式四通管接頭與四通接頭體

GB 3747.1~2-83 卡套式焊接管接頭與焊接接頭體

GB 3748.1~2-83 卡套式隔膜直通管接頭與直通接頭體

GB 3749.1~2-83 卡套式隔壁直角管接頭與直角接頭體

GB 3750.1~2-83 卡套式鉸接管接頭、鉸接接頭體與鉸接六角螺栓

GB 3751.1~2-83 卡套式壓力表管接頭與壓力表接頭體

GB 3752.1~2-83 卡套式組合直角管接頭與直角接頭體

GB 3753.1~2-83 卡套式組合三通管接頭與三通接頭體

GB 3754.1~2-83 卡套式端對接直通管接頭與直通接頭體

GB 3755.1~2-83 卡套式錐螺紋對接直通管接頭與直通接頭體

GB 3756.1~2-83 卡套式對接直通管接頭與直通接頭體

GB 3757.1~2-83 卡套式端對接直角管接頭與直角接頭體

GB 3758.1~2-83 卡套式錐螺紋對接直角管接頭與直角接頭體

GB 3759-83 卡套式管接頭用螺母

GB 3760-83 卡套式管接頭用對接螺母

GB 3761-83 卡套式管接頭用錐體環

GB 3762-83 卡套式管接頭用尖角密封墊圈

GB 3763-83 卡套式管接頭用六角薄螺母

GB 3765-83 卡套式管接頭技術條件

GB 4159-84 金屬低溫夏比沖擊試驗方法

GB 4163-84 不銹鋼管超聲波探傷方法

GB 4218-84 化工用硬聚乙烯管材的腐蝕度試驗方法

GB /T 4219-96 化工用硬聚乙烯(PVC-U)管材

GB 4420-84 化工用硬聚氯乙烯管件

GBT 4334-2008 金屬和合金的腐蝕 不銹鋼晶間腐蝕試驗方法(此版代替原84版、2000版,整合為一版)

JB 4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定

JB 4709-2000 鋼制壓力容器焊接規程

GB/T 21433-2008 不銹鋼壓力容器晶間腐蝕敏感性檢驗

JB 4744-2000 鋼制壓力容器產品焊接試板的力學性能檢驗

壓力容器設計的力學基礎及其標準應用(壓力容器設計的力學基礎及其標準應用思考題答案) 鋼結構鋼結構螺旋樓梯施工

壓力容器設計的力學基礎及其標準應用 哪里有的賣

我就是做這個的,首先去壓力容器制造廠或設計單位。進行學習。 我不是化機。只是機械,現在也很順手,主要靠自己,想從師傅呢得到什么,是不可能的,除非是你老爸。 看什么書嗎?等你去了廠里,或設計單位,書多的是。都看卜過來。

壓力容器設計方法有哪兩種?依據的強度理論和適用范圍,特點各是什么

壓力容器設計有常規設計和分析設計兩種設計方法。

在壓力容器規范設計(常規設計)法中,主要應用第Ⅰ強度理論,而在應力分析設計法中,主要應用第Ⅲ強度理論。

規范設計法的特點是:

①應用廣泛,設計的絕大多數容器都是安全可靠的壓力容器設計的力學基礎及其標準應用;②設計計算過程簡單,容易掌握壓力容器設計的力學基礎及其標準應用;③沒有考慮各類應力對容器的危害程度,難以預測失效起源。因規范設計只計算主體應力,并以此為據,

其它局部結構均取標準或規范中的推薦結構,對容器各部位的受載條件及基產生的應力和變形不詳細計算,不分析對破壞的影響,因而無法預測容器的失效起源,無法核算容器的疲勞壽命壓力容器設計的力學基礎及其標準應用;④彈性失效準則不盡合理,沒有充分利用材料的承載能力。彈性失效并不意味著承載潛力的耗盡,

不同性質的應力取統一的判據也是不合理的,實踐證明,材料的型性承載能力是可以利用的;⑤較高的安全系數不僅掩蓋壓力容器設計的力學基礎及其標準應用了失效實質,也增加壓力容器設計的力學基礎及其標準應用了材料消耗和成本。不僅如此,對壓力容器來講,增加壁厚也并非總是安全的,有時還會減小其安全性,例板越厚,性能越不均勻,存在缺陷的概率增大,并且對熱應力也更加有害。

常規設計法主要適合于壓力小于35MPa 的一般壓力容器,且對其結構型式及尺寸有一定的限制,對于超出了規范設計法標準(GB150)的適用范圍時,允許采用下列方法:①應力分析設計法(抱括有限無計算);②驗證性試驗(應力測試,水壓試驗等);③用可比的已投入使作的結構進行對比的經驗設計。

壓力容器設計有哪些設計準則?它們和壓力容器失效形式有什么關系

壓力容器設計準則有: 1.強度失效設計準則:彈性失效設計準則、塑性失效設計準則、爆破失效設計準則、彈塑性失效設計準則、疲勞失效設計準則、蠕變失效設計準則、脆性斷 裂失效設計準則; 2.剛度失效設計準則; 3.穩定失效設計準則; 4.泄漏失效設計準則。 彈性失效設計準則將容器總體部位的初始屈服視為失效,以危險點的應力強度達到許用應力為依據;塑性失效設計準則以整個危險面屈服作為失效狀態;爆破失效設計準則以容器爆破作為失效狀態;彈塑性失效設計準則認為只要載荷變化范圍達到安定載荷,容器就失效;疲勞失效設計準則以在載荷反復作用下,微裂紋于滑移帶或晶界處形成,并不斷擴展,形成宏觀疲勞裂紋并貫穿容器厚度,從而導致容器發生失效;蠕變失效設計準則以在高溫下壓力容器產生蠕變脆化、應力松馳、蠕變變形和蠕變斷裂為失效形式;脆性斷裂失效設計準則以壓力容器的裂紋擴展斷裂為失效形式;剛度失效設計準則以構件的彈性位移和轉角超過規定值為失效;穩定失效設計準則以外壓容器失穩破壞為失效形式;泄漏失效設計準則以密封裝置的介質泄漏率超過許用的泄漏率為失效。

關于壓力容器設計的力學基礎及其標準應用和壓力容器設計的力學基礎及其標準應用思考題答案的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。

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