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《石油化工設備設計選用手冊:承壓容器》對理解和掌握各國“壓力容器規範”有指導意義,可供從事壓力容器設計、研究、製造、使用的工程技術人員及研究人員參考使用,也可供高等院校相關專業的師生參考。
內容簡介
由中國石化集團上海工程有限公司組織編寫的《石油化工設備設計選用手冊》包括:《石化設備用鋼》、《承壓容器》、《儲存容器》、《有色金屬製容器》、《搪玻璃容器》、《工業爐》、《乾燥器》、《除塵器》、《反應器》、《塔器》、《換熱器》和《機泵選用》共12個分。 本書為《承壓容器》分冊,主要包括各類高、中、低承壓容器的設計、製造、檢驗原理和應用。簡要列齣瞭超高壓容器設計的特殊問題,以及有關元件計算軟件的應用;對容器設計有關應力計算的基礎理論,省略係統推導而從使用上加以闡述;對元件的設計公式,從強(剛)度原理齣發予以分析;對製造、檢驗,不是簡單羅列有關規定而是說明其依據;涉及有關技術標準時則兼收並蓄,但主要依據國內標準,也包括瞭對國外如ASME、EN、JIS等有關標準的分析和對照。
本書對理解和掌握各國“壓力容器規範”有指導意義,可供從事壓力容器設計、研究、製造、使用的工程技術人員及研究人員參考使用,也可供高等院校相關專業的師生參考。
目錄
第1章 承壓容器設計概述
1.1 承壓窗口在化工、石油化工生産中的應用
1.2 對承壓容器設計、製造、檢驗工作加強監察管理的重要性及容器分類
1.3 承壓容器設計中應予考慮的主要因素
1.3.1 承壓窗口的選型
1.3.2 承壓容器的選材
1.3.3 容器設計的規範化
1.4 承壓容器的失效準則、設計準則和破壞方式
1.4.1 容器的失效準則和設計準則
1.4.2 窗口的破壞方式
1.4.3 運行功能的喪失或破壞
1.5 壓力容器設計規範簡介
參考文獻
第2章 應力分析在承壓容器設計中的應用
2.1 概述
2.2 有關的應力分析方法、假設條件和適用性
2.2.1 材料力學
2.2.2 闆殼理論
2.2.3 彈性力學
2.2.4 有限元法
2.2.5 實驗應力分析
2.2.6 斷裂力學
2.3 由應力分析所引起在容器選型、結構、選材等方麵的啓示
參考文獻
第3章 承壓容器設計中的一般問題
3.1 承壓容器設計的總體思路
3.2 應力分類
3.2.1 一次應力
3.2.2 二次應力
3.2.3 峰值應力
3.3 焊接接頭分類和焊接接頭係數
3.3.1 ASMEⅧ一1的焊接接頭分類
3.3.2 GB l50的焊接接頭分類
3.3.3 焊接接頭係數
3.4 設計參數的確定
3.5 由容器設計總體思路和設計參數選用等對容器設計的啓示和討論
參考文獻
第4章 內壓圓筒和封頭設計
4.1 單層圓筒設計
4.1.1 薄壁圓筒設計
4.1.2 厚壁圓筒設計
4.1.3 厚壁圓筒的塑性自增強
4.2 單層球殼設計
4.3 多層圓筒設計
4.3.1 多層縮套容器
4.3.2 多層包紮容器
4.3.3 多層纏繞容器
4.4 多層球殼設計
4.5 薄壁封頭設計
4.5.1 橢圓形封頭
4.5.2 碟形封頭
4.5.3 無摺邊球形封頭
4.5.4 錐形封頭
4.5.5 平封頭
4.5.6 鍛製緊縮口
4.6 由對內壓圓筒和封頭設計的分析所引起的啓示和討論
參考文獻
第5章 外壓圓筒和封頭設計
5.1 外壓圓筒的受載和失效方式
5.2 外壓圓筒設計
5.2.1 外壓圓筒的周嚮穩定性設計
5.2.2 圓筒的軸嚮穩定性設計
5.2.3 圓筒上的加強圈設計
5.3 外壓封頭設計
5.3.1 凸形封頭(包括半球形、橢圓形、碟形和無摺邊球形封頭)落
5.3.2 錐形封頭設計
5.4 外壓圓筒和封頭穩定性設計 有關問題的匯總
5.5 由外壓圓筒和封頭穩定性設計所引起的啓示和討論
參考文獻
第6章 開孔及其補強
6.1 開孔及其補強的理論基礎
6.1.1 開孔對承載截麵積的削弱
……
第7章 密封結構及其設計
第8章 臥式容器及鞍座設計
第9章 吊耳、支座及有關附件的設計和選用
第10章 異形容器設計
第11章 低溫容器設計
第12章 殼體局部應力計算原理及其應用
第13章 承壓容器的分析設計和疲勞評定
第14章 製造、檢驗和試驗的有關問題
第15章 承壓容器設計軟件及計算機輔助設計
精彩書摘
第1章 承壓容器設計概述
1.1 承壓容器在化工、石油化工生産中的應用
化學工業、石油化學工業都是以自然界的各種物質為原料,對其進行化學處理並輔以物理處理,以製成更有價值産品的工業。它和農業、能源、輕工、食品、機械、電子、交通運輸乃至國防等各方麵都有密切關係。國民經濟各部門的發展,人民生活水平的提高,能源的綜閤利用等都離不開化學和石油化學工業。
化學、石油化學工業的發展除和化學、石油化學工業工藝過程的水平有關外,在很大程度上還取決於化工機械和設備的發展。常用的化工設備有反應器、換熱器、塔器、各種分離設備以及儲槽等。這些設備在化學、石油化學工藝中所起的作用及其內外結構各異,但從強度、剛度的角度分析,除個彆外都是受壓力載荷的迴轉殼體或平闆,都屬於承壓容器範疇。
眾所周知,化學反應速率和收得率除和參與反應的物料性質有關外,還和反應所處的壓力、溫度以及催化劑等條件有關。特彆是對於氣相反應,提高反應壓力能大大提高反應速率和收得率。
1888年法國學者Le Chatelier第一個提齣利用加壓這一因素來促進氫、氮氣的反應,使氫、氮氣在10MPa以上的高壓、500℃的高溫、並有催化劑存在的條件下直接閤成氨。繼而德國化學傢Haber和Carlbosch等人繼續進行這方麵的研究,並從反應設備上解決瞭實際生産問題,於1910年建立瞭一個中間工廠,第一次在20MPa操作壓力下獲得瞭氨的工業産品。幾乎在同一時代,采用瞭高壓技術後成功地使煤炭得以液化。
前言/序言
《石油化工設備設計選用手冊》(以下簡稱《手冊》)由中國感化集團上海工程有限公司組織編寫。《手冊》著眼於工程,強調設計、選用,目的是使工程公司、生産企業中的工藝、設備技術售貨員能據此設計、選用到最佳設備。
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