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椭圆封头的周向(环向)应力和经向(轴向)应力在壳体上各点都是变化的,在顶点的环向应力和轴向应力相等 ,而在赤道上的应力 。椭圆封头承受均匀内压时,轴向应力恒为拉伸应力(正值),且由顶点处大值向赤道逐渐递减至小值;
环向应力在时,封头过渡区将开始出现压应力,若长短轴比值继续增大,封头过渡区边缘的压应力值将迅速增大,即封头越浅,封头边缘的压应力值越高,所以将封头长短轴比值---在2.6以内较为合理。
在催化剂制备罐设计的过程中,标准椭圆封头加工,使用的椭圆封头的开孔的接管结构会对其结构受力产生不会程度的影响,遇到较大的管道载荷,经过管道载荷和内压共同的作用下,椭圆封头开孔接管结构不连续引起的弯曲应力具有一次应力和二次应力的性质。
在对其应力大小进行分析的过程中,淄博标准椭圆封头,我们目前可采用有限元分析方法,对椭圆封头开孔接管结构局部的实际力学行为进行分析研究,以弹性应力分析和塑性失效准则、弹塑性失效准则为基础,对局部应力强度进行了安全评定。根据三维椭圆封头轴向开孔接管的结构特点和载荷特性,计算采用三维力学模型。网格划分采用20节点六面体单元,并对接管与封头过渡区域网格加密,共109196个节点,24865个单元。
利用这种分析方法能够对其在外载荷和内压共同作用以及内压作用下进行了分别计算,从而计算出椭圆封头开孔接管局部不连续处的应力分布状态。在应力处沿封头壁厚方向选取路径进行线性化处理,并将两种工况作用下的应力分类结果进行比较。
经过对比可知,标准椭圆封头加工厂,在管道外载荷和内压共同作用下,椭圆封头开孔接管结构局部不连续引起的弯曲应力具有一次应力和二次应力的性质,并且随着管道外载荷的增大,一次应力成分占的比例越大。
经过以上对椭圆封头局部应力的分析我们可以看出来,该方法能够有效的对结构受力状态进行分析,避免了应力分类的盲目,以塑性失效准则、弹塑性失效准则为基础的分析设计,是与工程力学紧密结合的产物,它不仅解决了压力容器常规设计中无法解决的问题,也是容器设计观念与方法上的一个飞跃。

关于椭圆封头上的开孔,小编想强调的就是它们之间的距离,这方面也是有相关规定的,如果不符合的话只能通过一定的方式来---。具体应该怎么做的,这还得有的---来为大家讲解。
当椭圆封头上的两个开孔之间的距离小于规定范围的话,就必须采取---措施了,常用的是联合补强计算,如果这还达不到要求的话就只能用整体补强了。实施上封头开孔的间距除了有规定之外,还得根据实际情况确定。 但有一个原则是不变的,那就是要尽量大于孔边缘离筒体外壁距离,使的开关可以尽可能的靠近封头的中心,目的是为了---受力条件,而且对延长封头的使用寿命也是有帮助的。
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