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發布時間:2021-01-11 14:01  
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開孔邊緣沿接管環向各向總應力及應力強度的變化情況可以看出:
1)內外壁相貫線應力強度沿橫坐標的變化趨勢基本相似, 且內部相貫線的應力強度值要比外部的大得多, 應力強度值大約在接管環向90°附近(該位置為封頭沒有開孔時環向應力為零的位置);
2)應力強度出現極值的位置與圖5徑向、經向與環向總應力出現極值的位置基本一致。但目前雙相不銹鋼用于設備制造的數量還遠遠低于奧氏體不銹鋼,本文是將雙相不銹鋼用于反應釜的設計作為一個實例和大家共同探討。在0°~ 45°范圍, 隨著環向應力的減小, 應力強度也在逐漸減小, 在0°附近環向應力達到負的值, 應力強度出現了一個極大值,而其余兩個應力幾乎保持不變或者發生緩慢的變化;在45°~ 90°范圍內, 隨著徑向和經向應力快速增加, 并達到值, 應力強度在此范圍內也快速增加, 在90°附近, 隨著這兩個應力達到值, 應力強度也出現了值, 此時環向應力幾乎保持不變;在90°~ 125°范圍, 徑向與經向應力快速下降, 應力強度也隨著快速減小且達到一個值, 在該范圍環向應力同樣幾乎保持不變;在125°~ 180°范圍內, 徑向與經向應力基本保持不變, 而環向應力的快速增加, 在180°出現一個極大值, 而應力強度也繼續增加, 在180°相應地出現了一個極大值。
本文針對化工反應釜作業中壓力異常升高引起的事故原因,從事故樹安全分析理論出發,對其結構的優化改進及有關內容進行研究,以確保其進行化工生產作業的安全性。反應釜在化工、制藥等多行業領域中都有較為普遍的應用,由于其作業中存在較為復雜的固液多相混合情況,容易生成較多的熱傳遞效應,一旦混合效果不理想就會導致多種問題發生,造成各種不安全事故。各種保護及安全信號裝置反應釜的設計充分考慮了設備運行的安全性,所有與設備安全有關、需要保護的部位均設置了信號指示和保護措施。因此,針對反應釜結構設計現狀,進行優化與改進研究,具有十分突出的必要性。下文將以化工反應釜為例,根據其作業中壓力異常升高導致發生的原因,從事故樹安全分析理論出發,對其反應釜結構的優化改進進行研究,以確保其進行化工生產應用的安全性。

釜體及夾套的壁厚計算釜體的設計及計算 由于夾套內具有一定的壓力, 計算釜體及其下封頭壁厚時, 需同時考慮承受內、外壓力的情況。通常先按式(1)進行壁厚的內壓計算, 再按外壓進行校核并。加熱反應釜加料口安裝有球鉸式壓蓋和加料漏斗,壓緊力可根據釜內壓力無級調節,以確保加料口的密封。因計算過程與常規設計相同且又非常復雜, 這里不再詳述.采用雙相不銹鋼2205 計算出的厚度比采用普通的不銹鋼的要小, 這是因為雙相不銹鋼力學性能優異, 強度高,在固溶狀態下的室溫屈服強度比未添加氮的標準奧氏體不銹鋼高兩倍多, 這樣在某些應用中就可以減小壁厚。夾套的設計及計算 夾套內的物料為水汽, 可按常規選材和設計。一般選碳鋼(Q235 -B)就可以。夾套只受內壓, 其壁厚計算按式(1)進行, 所得計算厚度加腐蝕裕量和鋼板負偏差并經圓整即得終厚度(名義厚度)