Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
2 1 Расчет и конструирование аппаратов высокого давления Для аппарата высокого давления по исходным данным рассчитать на прочность обечайку
Создан заказ №2215688
24 июля 2017

2 1 Расчет и конструирование аппаратов высокого давления Для аппарата высокого давления по исходным данным рассчитать на прочность обечайку

Как заказчик описал требования к работе:
Предмет "Конструирование элементов оборудования отрасли". 4 задачи ИДЗ №2 вариант №3. Методические указания на стр. 19 во вложении.
Фрагмент выполненной работы:
2.1.Расчет и конструирование аппаратов высокого давления. Для аппарата высокого давления по исходным данным рассчитать на прочность обечайку, крышку и днище. Прибавку к расчетной толщине стенки принять равной 1 мм. Исходные данные. Внутренний диаметр аппарата D=2000, мм; Высота аппарата Н=20000, мм; Тип днища – выпуклое; Тип крышки – плоская; Рабочее давление p=20 МПа; Температура среды, t=280, 0C Марка стали 22 К. Диаметр отверстия в крышке и днище d=80, мм Решение: Расчетная схема приведена на рисунке 1. Рис.1. (работа была выполнена специалистами Автор 24) расчетная схема обечайки, крышки и днище 1 – плоская крышка; 2 – обечайка; 3 – выпуклое днище; Расчет прочности обечайки проводится по методике ГОСТ Р 54522-2011 и ГОСТ Р 52857.4-2007 [1,2]. Обечайка, нагружена внутренним избыточным давлением толщина стенки определяется по формуле: s≥sр+с (1) где sр - расчетная толщина стенки с - прибавка к расчетной толщине стенки Расчетную толщину стенки вычисляют по формуле sр=p∙D2∙σдоп∙φp-p (2) p - рабочее давление D - внутренний диаметр аппарата σдоп – допускаемое напряжения для материала, из которого изготовлен аппарат φp - коэффициент прочности продольного сварного шва (по умолчанию принимаем φp=1 [1]) Допускаемое внутреннее избыточное давление вычисляют по формуле pдоп=2∙σдоп∙s-сD+s-с (3) По табл. 5 Приложения 1 ГОСТ 14249-80 [4] находим допускаемое напряжение для указанного материала, равное 119 МПа при температуре t= 2800C. Тогда по уравнению (2) определяем расчетную толщину стенки. sр=p∙D2∙σдоп∙φp-p=20∙20002∙119∙1-20=183,49 мм По формуле (2) определяем толщину стенки обечайки и приводи к стандартному значению s≥sр+с=183,49 +1=184,49 мм Принимаем s=190 мм [5]. По формуле (3) определяем допускаемое давление обечайки: pдоп=2∙σдоп∙s-сD+s-с=2∙119∙190-12000+190-1=20,55 МПа Выводы: Т.к. допускаемое давление превышает расчетное, то прочность обечайке обеспечена, при изготовления ее из стали 22К и толщине стенки 190 мм. 2. Расчет толщины стенки плоской крышки и днища проводится по методике ГОСТ-52857.4-2007 [2]. Толщину плоских круглых днищ и крышек сосудов и аппаратов, работающих под внутренним избыточным давлением, вычисляют по формулам s1≥s1p+c (4) s1p - расчетная толщина стенки плоской крышки c - прибавка к расчетной толщине стенки Расчетная толщина стенки определяется по формуле: s1p=K∙KD∙Dppφp∙σдоп (5) К - коэффициент зависящий от конструкции крышки KD – коэффициент ослабления крышки (при наличии отверстия) p - рабочее давление σдоп – допускаемое напряжения для материала, из которого изготовлен аппарат φp - коэффициент прочности продольного сварного шва (по умолчанию принимаем φp=1 [1]) Dp – расчетный диаметр. Коэффициент ослабления крышки определяется по формуле: KD=1+dDp+dDp2 (6) d – диаметр отверстия в крышки. Значения Dp и К зависят от способа крепления крышки к обечайки Схема закрепления представлена на рисунке 2 [4]. Рис.2...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 июля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
Fastmat
5
скачать
2 1 Расчет и конструирование аппаратов высокого давления Для аппарата высокого давления по исходным данным рассчитать на прочность обечайку.docx
2019-01-20 14:34
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо большое за проделанную работу!!! Преподаватель оценил на отлично!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!! Всем советую данного автора, выбирайте не ошибетесь.

Хочешь такую же работу?

Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Детали машин ТГАСУ (Никифоров А.А)
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
Технология ремонта роликовой буксы жд вагона
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
Основы проектирования и конструирования судовых механизмов
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Проектирование одноступенчатого редуктора
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
Технология ремонта подвижного ЖД состава
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
основы триботехники
Реферат
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
реферат по дмиок
Реферат
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Сделать модель редуктора в программе компас-3д
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Детали машин
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Основы проектирования и конструирования судовых механизмов
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
методы поиска и принятия инженерных решений
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Качественно выполнить курсовую работу по прикладной механике
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Нужна помощь! Турбомашины и Поршневые компрессоры
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Выполнить расчеты по деталям машин и основам конструирования.
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Сделать контрольную работу по предмету - Резание Материалов.
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Конструкции расчет и потребительские свойства изделий. Задача
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Способы соединения валов. Требования к их соединению
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Двигатель внутреннего сгорания
Первый двигатель внутреннего сгорания (коммерчески успешный) был создан Этьеном Ленуар около 1859 г. и первый современный двигатель внутреннего сгорания был создан в 1876 году Николаусом Отто.
Двигатели внутреннего сгорания чаще всего используются для приведения в движение транспортных средств - (автомобилей, мотоциклов, судов, локомотивов, самолетов) и других мобильных машин.
Поршневые двигател...
подробнее
Двигатель постоянного тока
Наиболее распространенные типы основываются на силе, которая создается магнитными полями. Почти все типы двигателей постоянного тока имеют некоторый внутренний механизм, либо электромеханический либо электронный, периодически изменяющий направление тока в области двигателя. Большинство типов двигателя производят вращательное движение. Линейный двигатель непосредственно производит силу и движение...
подробнее
Дизельный двигатель
В 1893 году Рудольф Дизель разработал двигатель с немного измененным принципом проектирования и эксплуатации, чем ранее известный двигатель внутреннего сгорания. Изобретатель преследовал цель в том, чтобы сделать более эффективную машину, которая основана на общей концепции двигателя внутреннего сгорания. В 1893 году он выиграл патент на конструкцию "дизеля".
В 1897 году Рудольф Дизель постр...
подробнее
Двигатель внутреннего сгорания
Первый двигатель внутреннего сгорания (коммерчески успешный) был создан Этьеном Ленуар около 1859 г. и первый современный двигатель внутреннего сгорания был создан в 1876 году Николаусом Отто.
Двигатели внутреннего сгорания чаще всего используются для приведения в движение транспортных средств - (автомобилей, мотоциклов, судов, локомотивов, самолетов) и других мобильных машин.
Поршневые двигател...
подробнее
Двигатель постоянного тока
Наиболее распространенные типы основываются на силе, которая создается магнитными полями. Почти все типы двигателей постоянного тока имеют некоторый внутренний механизм, либо электромеханический либо электронный, периодически изменяющий направление тока в области двигателя. Большинство типов двигателя производят вращательное движение. Линейный двигатель непосредственно производит силу и движение...
подробнее
Дизельный двигатель
В 1893 году Рудольф Дизель разработал двигатель с немного измененным принципом проектирования и эксплуатации, чем ранее известный двигатель внутреннего сгорания. Изобретатель преследовал цель в том, чтобы сделать более эффективную машину, которая основана на общей концепции двигателя внутреннего сгорания. В 1893 году он выиграл патент на конструкцию "дизеля".
В 1897 году Рудольф Дизель постр...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы