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La force du réservoir sous pression atteint la limite de rendement
May 26, 2017

Le stress du récipient sous pression a principalement un stress, un stress secondaire, un stress de pointe et un stress local.

(1) un stress est causé par la charge externe du stress normal et du stress de cisaillement, également connu sous le nom de contrainte de base. La charge externe comprend le poids du récipient et ses accessoires, la pression interne et la pression externe, la force externe (charge du vent, charge sismique) et le couple externe (couple de prise).

Le stress primaire est caractérisé par l'équilibre des forces extérieures, des forces internes et des moments de flexion, c'est-à-dire la force requise pour que le conteneur balance les parties du conteneur sous charge. Il ne peut pas compter sur sa propre limite de rendement pour limiter sa taille, sans limitation d'autonomie. Si le stress primaire dépasse la limite de rendement du matériau, le dommage est complètement déterminé par la performance de durcissement de la déformation.

(2) La contrainte secondaire désigne la contrainte provoquée par la contrainte de la partie adjacente ou la contrainte de la structure elle-même, ou en particulier la partie de l'articulation à la partie de déformation différente du récipient sous charge externe pour satisfaire la Condition de déplacement continu de la contrainte supplémentaire de cintrage et de contrainte de flexion.

Une caractéristique du stress secondaire est que c'est une contrainte causée par la condition de coordination de la déformation et qui constitue une force d'auto-équilibre. Une autre caractéristique est qu'elle distribue une région qui est plus petite que le stress primaire et possède des propriétés locales. En raison de ces deux caractéristiques, l'intensité de contrainte du stress secondaire atteint la limite de rendement, c'est-à-dire lorsque la déformation plastique se produit, cela ne fera que provoquer la zone locale du conteneur, et la zone adjacente est encore élastique, le conteneur Pas immédiatement endommagé. Deuxièmement, le stress secondaire est dû à une certaine déformation causée par un changement, alors, lorsque le stress atteint la limite de rendement et le rendement, la déformation devient plus gratuite, les restrictions sont considérablement réduites, le rendement, non seulement pas l'augmentation intermittente, il y aura un Certain degré de facilité.

(3) le stress de pointe est déduit du stress du film et du stress de flexion (y compris une contrainte et une contrainte secondaire), le long de l'épaisseur de la paroi de la répartition non linéaire de la contrainte s'appelle le stress de pointe. Le stress de pointe se produit au petit rayon du filet de transition, la non-pénétration locale à la valeur de contrainte.

La caractéristique du stress de pointe est que la zone de distribution est faible et n'a pas de déformation évidente et peut devenir l'origine des dommages causés par la fatigue (faible fatigue cyclique) et une déformation fragile.

Le stress de la zone de concentration du stress est la répartition de la contrainte maximale le long de l'épaisseur de la paroi et la répartition des contraintes dans la partie répartie linéairement de l'articulation avec la jonction (filet de transition interne ou fil de transition).

(4) L'épaisseur de paroi du récipient sous pression est déterminée par la pression interne ou externe du récipient sous pression. Lorsque le conteneur prend en charge ou d'autres pièces par la force extérieure, la coque du conteneur produira inévitablement des contraintes locales. Deuxièmement, le conteneur est supporté par la coquille avec son contact avec l'ensemble du récipient, le poids du récipient lui-même et le poids du support de mémoire à travers la réaction de roulement sur la coque du conteneur, afin de produire une grande contrainte locale, de sorte que La conception des grands conteneurs, en particulier les grands réservoirs, doit être considérée comme l'impact de ce stress local.





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