КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И СХЕМА РАСЧЕТА
26 марта, 2014
admin Тонкостенным сосудам обычно придают форму цилиндра, сферы или тора. Выбор формы может определяться различными соображениями. Так, сферическая форма позволяет получить сосуд минимальной массы при заданной емкости, торовая — компактно разместить сосуд, например вокруг камеры сгорания ЖРД, цилиндрическая — обеспечивает наиболее технологичное конструктивное оформление сосуда и т. д. Схема разделения сосуда на конструктивные элементы показана на рис. 1, а—в. Соединения осуществляют продольными, кольцевыми и круговыми швами.
Для тонкостенного сосуда величина внутреннего давления на стенку сосуда обычно не превышает 1—2% от величины напряжений, действующих в плоскости, параллельной касательной к поверхности. Поэтому поле напряжений считают двухосным, распределение по толщине стенки принимают равномерным и расчет на прочность под действием внутреннего давления осуществляют по без - моментной теории.
В соответствии с этим стенка сферического сосуда (рис. 1, а) испытывает равноосное растяжение в двух направлениях:
tfi = o2=^f, (1)
где р — давленйе внутри сосуда.
Для цилиндрической стенки сосуда (рис. 1, б) окружное напряжение превышает напряжение осевого направления в 2 раза, т. е.
|
pR o'! = и cr2 |
PR.
21 •
(2)
В различных точках поперечного сечения торового сосуда напряжение в окружном направлении зависит от угла Q (рис. 1,в)
|
Рис. 1. Характерные типы сосудов: а — сферический; б — цилиндрический; е — торовый |
и выражается как
|
(3) |
a — 0,5b sin в pb
ах
а + Ь sin б t
Максимальное значение стх имеет место в точке С, т. е.
|
(Ті = |
а + 0,56 pb
a — b t
Осевое напряжение во всех точках Л, В и С сечения одинаково и равно
|
(4) |
рЪ
О о =
21 •
Изменения толщины стенки при переходе от одного сечения к другому или изменения кривизны в местах сопряжений приводят к появлению изгибающих моментов и местному повышению напряжений. Например, изменение толщины стенки вдоль образующей в цилиндрическом сосуде вызывает местное повышение напряжений как вследствие разности радиального расширения двух смежных областей, так и из-за возможного несовпадения серединных
поверхностей стыкуемых участков. Повышенная жесткость кромок днища вызывает повышение напряжения в осевом направлении на внутренней поверхности обечайки в месте ее сопряжения с днищем. В окружном направлении жесткое днище разгружает сопряжение. Снижению пика напряжений в продольном направлении способствует уменьшение жесткости днища и устранение резкого изменения кривизны в месте сопряжения. Нечто подобное происходит и в местах расположения кольцевых жесткостей.
При заданных размерах сосуда величину предельного давления внутри сосуда можно определить подстановкой в соответствующую формулу наибольшего главного напряжения величины сгв материала стенки, определенной при осевом растяжении. Погрешность такого вычисления для большинства материалов составляет не более 15%, за исключением титановых сплавов, для которых различие в прочности при осевом и двухосном растяжении может быть заметно больше [5].
Предельная прочность предполагает идеальную' форму сосуда, однородность материала его стенок и однократность нагружения. Реальный сосуд помимо нарушений формы в местах сопряжений деталей и расположения элементов жесткости может иметь поверхностные повреждения", сварные соединения с их неоднородностью механических свойств, технологические дефектщ и нагружаться неоднократно. Поэтому действительная (конструктивная) прочность сосуда может быть ниже предельной, и степень снижения определяется многими факторами. При расчете это учитывают назначением величины допускаемого напряжения или коэффициента запаса.

Опубликовано в