КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И СХЕМА РАСЧЕТА
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.