搅拌器毕业设计--(很实用)
搅拌器毕业设计--(很实用)

搅拌器毕业设计第一章绪论搅拌可以使两种或多种不同的物质在彼此之中互相分散,从而达到均匀混合;也可以加速传热和传质过程。
在工业生产中,搅拌操作时从化学工业开始的,围绕食品、纤维、造纸、石油、水处理等,作为工艺过程的一部分而被广泛应用。
搅拌操作分为机械搅拌与气流搅拌。
气流搅拌是利用气体鼓泡通过液体层,对液体产生搅拌作用,或使气泡群一密集状态上升借所谓上升作用促进液体产生对流循环。
与机械搅拌相比,仅气泡的作用对液体进行的搅拌时比较弱的,对于几千毫帕·秒以上的高粘度液体是难于使用的。
但气流搅拌无运动部件,所以在处理腐蚀性液体,高温高压条件下的反应液体的搅拌时比较便利的。
在工业生产中,大多数的搅拌操作均系机械搅拌,以中、低压立式钢制容器的搅拌设备为主。
搅拌设备主要由搅拌装置、轴封和搅拌罐三大部分组成。
其结构形式如下:(结构图)第一节搅拌设备在工业生产中的应用范围很广,尤其是化学工业中,很多的化工生产都或多或少地应用着搅拌操作。
搅拌设备在许多场合时作为反应器来应用的。
例如在三大合成材料的生产中,搅拌设备作为反应器约占反应器总数的99%。
搅拌设备的应用范围之所以这样广泛,还因搅拌设备操作条件(如浓度、温度、停留时间等)的可控范围较广,又能适应多样化的生产。
搅拌设备的作用如下:①使物料混合均匀;②使气体在液相中很好的分散;③使固体粒子(如催化剂)在液相中均匀的悬浮;④使不相溶的另一液相均匀悬浮或充分乳化;⑤强化相间的传质(如吸收等);⑥强化传热。
搅拌设备在石油化工生产中被用于物料混合、溶解、传热、植被悬浮液、聚合反应、制备催化剂等。
例如石油工业中,异种原油的混合调整和精制,汽油中添加四乙基铅等添加物而进行混合使原料液或产品均匀化。
化工生产中,制造苯乙烯、乙烯、高压聚乙烯、聚丙烯、合成橡胶、苯胺燃料和油漆颜料等工艺过程,都装备着各种型式的搅拌设备。
第二节搅拌物料的种类及特性搅拌物料的种类主要是指流体。
在流体力学中,把流体分为牛顿型和非牛顿型。
混凝土搅拌机毕业设计设计

2.1 总体设计方案..................................................................................................................17 2.2 电动机的选型.................................................................................................................18 2.3 减速器的选型.................................................................................................................20 2.4 联轴器的选择与计算.....................................................................................................24
关键词:混凝土搅拌机;双卧轴;叶片
I
ABSTRACT
ABSTRACT
Concrete mixer is the key device of construction machinery and equipment. It has product quality and production efficiency, which direct impacts on the construction quality and progress of construction. Compulsory mixer is the most common and the highest utilization rate of concrete mixers。Double horizontal shaft mixer is a new-style mixer, which is widely used in many conditions because of the high mixing quality and productivity.
小型混凝土搅拌机毕业设计

小型混凝土搅拌机毕业设计设计背景:混凝土是建筑工程中常用的材料之一,搅拌机是混凝土搅拌的主要设备之一、目前市场上的混凝土搅拌机大多体积庞大,操作复杂,不适合一些小型建筑工地使用。
因此,本设计旨在设计一种小型混凝土搅拌机,满足小型建筑工地对混凝土搅拌的需求。
设计原理:小型混凝土搅拌机的设计原理是通过旋转搅拌罐体和搅拌叶片,使混凝土均匀混合。
搅拌罐体采用特殊的结构设计,以提高混凝土的搅拌效果。
搅拌机主要由电机、减速机和搅拌罐体组成。
电机提供动力,减速机降低电机的转速,并通过轴传动将动力传递给搅拌叶片,从而实现混凝土的搅拌。
设计步骤:1.确定设计要求:根据小型建筑工地对混凝土搅拌的需求,确定搅拌机的容量、转速和功率等设计要求。
2.选取电机和减速机:根据设计要求选取合适的电机和减速机。
电机的功率应能满足混凝土搅拌的需要,而减速机的传动比要能使电机输出的转速适合搅拌叶片的旋转速度。
3.设计搅拌罐体和搅拌叶片:根据搅拌机的容量和混凝土的搅拌效果要求,设计合适的搅拌罐体和搅拌叶片。
搅拌罐体应具有合适的形状和内部结构,以提高混凝土的搅拌效果。
4.设计传动系统:根据电机和减速机的选取结果,设计合适的传动系统,将动力传递给搅拌叶片,实现混凝土的搅拌。
5.制造和安装:根据设计结果,制造搅拌机的各个部件,并进行安装和调试。
6.性能测试和评价:对设计的小型混凝土搅拌机进行性能测试,包括搅拌效果、转速稳定性和能耗等方面的评价。
设计特点:1.小型化:相比市场上的混凝土搅拌机,本设计的搅拌机体积更小,便于在小型建筑工地使用。
2.简化操作:本设计的搅拌机操作简单,方便工人使用。
3.搅拌效果好:通过特殊的搅拌罐体和搅拌叶片设计,搅拌效果更好,混凝土搅拌均匀。
总结:通过设计一款小型混凝土搅拌机,能够满足小型建筑工地对混凝土搅拌的需求。
这对于提高小型建筑工地的施工效率,降低人力成本具有重要意义。
同时,本设计可以为混凝土搅拌机的技术创新提供参考和借鉴。
混合搅拌机设计毕业论文

混合搅拌机毕业设计目录1 引言 (1)1.1新型搅拌器 (1)1.2问题的提出 (2)2搅拌容器的设计 (3)2.1搅拌容积的确定 (3)2.2容积长径比的确定 (4)2.2.1罐体长径比对搅拌功率的影响 (4)2.2.2罐体长径比对于传热的影响 (4)2.2.3物料特性对罐体长径比的要求 (4)2.3搅拌容器壁厚的设计 (5)3搅拌器的设计 (6)3.1搅拌器的分类 (6)3.2搅拌器的特性参数 (7)3.2.1流型 (7)3.2.2流动特性 (8)3.2.3搅拌器的平衡 (8)3.3搅拌器的特征参数 (9)3.4搅拌器的选型 (9)3.5常用搅拌器的特性及应用 (9)3.6搅拌器的设计计算 (11)3.7推进式搅拌器强度校核 (14)3.8推进式搅拌器技术条件(HT/T 2126) (15)4搅拌轴设计 (17)4.1搅拌轴计算 (17)4.2轴的支承 (17)4.2临界转速校核 (17)5封头及法兰的设计 (20)5.1封头长度和厚度的计算 (20)5.2法兰的选用 (21)5.2.1压力容器法兰标准 (21)5.2.2管法兰标准 (22)6传动装置 (23)6.1电动机的选用 (23)6.2减速机的选用 (23)6.2.1搅拌常用减速器 (23)6.2.2减速器选型原则 (24)6.2.3减速器的选用 (25)6.3机架的选用 (25)6.4轴封的选用 (25)结论 (27)谢辞 (28)参考文献 (29)外文资料 (30)1 引言1.1新型搅拌器搅拌混合技术的进展总是围绕着两个中心展开的,一方面是开发新型、高效的搅拌设备,另一方面是快速和正确地选择和设计搅拌设备。
自1998年以来,国外有很多新型搅拌器被开发出来,然而这些搅拌器的设计参数很少发表。
以下从国外各著名搅拌设备公司的新型搅拌器产品样本中收集到的信息作一些简单的介绍。
新型高效搅拌设备的开发是以相关产业的需求为背景的。
如一个合成纤维工厂中,作为核心设备的聚合反应器仅两台,而与之配套的配料罐、溶解罐、稀释罐、缓冲罐等辅助搅拌设备则多达30多台,通常这些辅助搅拌设备的操作条件并不苛刻,搅拌的目的多是以混合、固体原材料的溶解和配制固—液悬浮液为主,其搅拌设备用轴流式叶轮或45°折叶涡轮。
搅拌器的设计(有全套图纸)

摘要完成絮凝过程的絮凝池(一般常称反应池),在净水处理中占有重要的地位。
天然水中的悬浮物质及肢体物质的粒径非常细小。
为去除这些物质通常借助于混凝的手段,也就是说在原水中加入适当的混凝剂,经过充分混和,使胶体稳定性被坏(脱稳)并与混凝剂水介后的聚合物相吸附,使颗粒具有絮凝性能。
而絮凝池的目的就是创造合适的水力条件使这种具有絮凝性能的颗粒在相互接触中聚集,以形成较大的絮凝体(絮粒)。
因此,絮凝池设计是否确当,关系到絮凝的效果,而絮凝的效果又直接影响后续处理的沉淀效果。
絮凝搅拌机是絮凝池机械搅拌的装置,它主要用于废水处理的搅拌过程。
本设计提到了絮凝池的设计,搅拌机的设计以及其工艺流程。
关键词:絮凝池混凝剂沉淀效果絮凝性能AbstractAccomplish flocculation process flocculation pool(call reaction in general often pool),handle middle in clean water occupying important position.Natural water suspension matter and limb matter grain diameter are very trivial.Be to dislodge these matter being backed by the means drifting along curdling generally, that is,add the appropriate coagulant,blend through sufficiently in raw water, let colloid stability be spoiled the polymer(coming off after steady)and being situated between with coagulant water looks at and appraises an adsorption,makes a pellet have the flocculation function.But,that flocculation pool purpose is to create appropriate waterpower condition makes this have flocculation function pellet assembling,to form bigger flocculation body(catkin granule)in contacting middle mutually.But therefore,flocculation pool designs thinking that indeed or not,effect being related to a flocculation,the flocculation effect has direct impact to follow-up treatment precipitayion effect.The flocculation mixer is flocculation pool mechanical rabble device,it is used for the waste water treatment mixing process mainly.Design the design having mentioned flocculation pool originally,the mixer design and whose process flow.Keywords:Flocculation pool Coagulant Precipitayion effect Flocculation function目录1前言 (1)1.1毕业设计课题的目的、意义、国内外现状 (1)1.1.1毕业设计课题的目的、意义 (1)1.1.2国内外污水处理的现状 (1)1.2搅拌机在污水处理中的作用 (2)1.2.1搅拌机的发展概述 (2)1.2.2反应搅拌机的工作原理 (2)1.3絮凝的工作原理 (3)1.4水处理中的搅拌设备 (3)1.5絮凝搅拌机的适应条件和构造 (3)1.5.1絮凝搅拌机的适应条件 (3)1.5.2絮凝搅拌机的构造 (4)1.6本课题的设计思路 (5)2絮凝池的设计 (6)2.1絮凝池的设计探讨 (6)2.1.1絮凝的相似关系 (7)2.1.2假设和设想 (10)2.2絮凝池的设计要求及结果 (15)3絮凝搅拌机的设计 (16)3.1设计原始数据 (16)3.2设计要点 (16)3.3设计计算数据 (16)3.4桨叶的设计 (17)3.4.1桨叶结构尺寸确定 (17)3.4.2搅拌器转速计算 (17)3.4.3搅拌功率计算 (19)4电动机及减速器的选型 (21)4.1减速器和电动机的选型条件 (21)4.2电动机与减速器的选择 (21)4.4搅拌轴的设计及其结果验证 (23)4.5轴与桨叶、联轴器的连接 (24)4.5.1连接形式 (24)4.5.2联轴器与轴的连接 (24)4.6轴承的选型及轴的最终确定 (24)5支撑装置设计 (25)5.1搅拌机的支承部分 (25)5.1.1机座 (25)5.1.2轴承装置 (26)5.2水下支撑座的设计 (26)5.2.1轴承的选型 (26)5.2.2支撑套的设计 (27)6轴的密封 (28)7结论 (30)符号说明 (31)参考文献 (32)谢辞 (33)附件 (34)外文翻译 (35)附录:1前言1.1毕业设计课题的目的、意义、国内外现状1.1.1毕业设计课题的目的、意义废水处理中反应搅拌机的目的是借助搅拌器的作用是使废水中的胶体颗粒絮凝形成较大的颗粒,以利沉淀,以满足水处理中水质净化的要求。
机械食品搅拌机毕业设计

毕业设计食品搅拌机结构设计学生姓名:指导教师:副教授合作指导教师: XXX 专业名称:机械设计制造及其自动化所在院系:目录摘要 (I)Abstract (II)第一章前言 (1)1.1 食品在国民生产中的地位 (1)第二章食品搅拌机的工作原理和原理图 (2)第三章食品搅拌机用途 (3)第四章食品搅拌机用途 (4)第五章设计方案分析 (5)第六章连杆机构设计 (6)6.1 曲柄存在的条件 (6)6.2 运动轨迹计算 (7)第七章电动机的选择 (9)7.1 电动机选用基本原则 (9)7.2 按转速选择电动机 (10)第八章带传动设计 (11)8.1 带传动组成和类型 (11)8.2 带传动设计计算和参数选择 (12)8.3 V带截面尺寸 (17)8.4带轮设计 (19)第九章减速器选用 (22)第十章轴系零、部件设计 (23)10.1轴设计 (23)10.2 轴校核 (25)10.3 轴选用 (27)10.4 联轴器选用 (27)第十一章搅拌容器设计 (29)第十二章机架设计 (30)12.1 底架设计 (30)12.2 支架设计 (31)12.3减速器底架设计 (31)第十三章零件加工工艺规程 (32)第十四章结论 (34)致谢 (35)参考文献 (36)摘要本人的论文题目是食品搅拌机的结构设计,食品搅拌机它是一类能够达成将多种类的瓜果蔬菜混合搅拌,可以搅拌出果菜糊。
食品搅拌机在大家的日常生活中应用的很普遍,小到家庭,大到社会。
食品搅拌机大致基本可以分为两大类,一类是家用搅拌机,另一类是商用搅拌机。
家用搅拌机可以用来自制水果沙拉,自制果汁,用来搅拌各类食品。
而商用搅拌机可以用来搅拌生产用的馅料,食品材料等等。
家用搅拌机相对体积小,重量轻,功率也能小点。
但是商用搅拌机体积比家用大,功率也大,重量也大,商用搅拌机大部分用在酒店,饭店,酒吧,食品厂等。
食品搅拌机的发明可以帮人们省下来大把的时间,更省力。
食品搅拌机毕业设计

食品搅拌机毕业设计食品搅拌机毕业设计随着人们对健康饮食的追求以及生活节奏的加快,搅拌机作为一种重要的厨房电器逐渐成为人们日常生活中必不可少的工具。
在这样的背景下,我决定以食品搅拌机为主题进行毕业设计,并从设计、功能、材料等多个角度进行探讨。
一、设计理念在设计食品搅拌机时,我希望能够将简约、实用和美观相结合。
首先,我选择了流线型的外观设计,以增加产品的美感和现代感。
其次,我将操作按钮进行了简化,只保留了必要的功能,使用户能够更加方便地操作。
最后,我还增加了一个智能控制系统,能够根据不同的食材和需求自动调节搅拌时间和速度,提供更好的用户体验。
二、功能创新除了外观设计,我还对食品搅拌机的功能进行了创新。
首先,我增加了热饮功能,用户可以通过搅拌机直接加热食材,制作热汤、豆浆等热饮品,省去了额外的加热步骤。
其次,我还增加了冷饮功能,用户可以通过搅拌机制作冰沙、冰淇淋等冷饮品,满足夏季消暑的需求。
此外,我还加入了搅拌杯自动清洗功能,用户只需按下清洗按钮,搅拌杯内部就会自动清洗,省去了繁琐的清洗步骤。
三、材料选择在材料选择方面,我选择了食品级不锈钢和无毒塑料作为主要材料。
食品级不锈钢具有耐高温、耐腐蚀的特性,可以保证食物的安全和卫生。
无毒塑料则可以避免塑料溶解或释放有害物质对食物造成污染。
此外,我还采用了防滑底座和防溅设计,提高了使用的稳定性和安全性。
四、市场前景随着人们对健康饮食的关注度不断提高,食品搅拌机市场前景广阔。
首先,搅拌机可以帮助人们制作各种新鲜的果汁、蔬菜汁和奶昔等饮品,满足了人们对营养的需求。
其次,搅拌机还可以用来制作各种调味酱、果酱和面糊等食材,方便了人们的烹饪过程。
此外,搅拌机还可以用来制作婴儿食品,满足了家庭中婴儿的特殊需求。
因此,我相信这款功能创新的食品搅拌机在市场上将有很大的竞争力。
五、可持续发展在设计食品搅拌机时,我也考虑了可持续发展的因素。
首先,我选择了节能的电机和智能控制系统,减少了能源的消耗。
混凝土搅拌机毕业设计设计

混凝土搅拌机毕业设计设计
首先,混凝土搅拌机的设计应该满足不同施工场景的需求。
对于小型
施工场地,可以设计成移动式搅拌机,便于在不同地点使用。
对于大型工地,可以设计成固定式搅拌机,便于连续生产混凝土。
此外,还需要考虑
到搅拌机的容量,以满足工地的混凝土需求。
其次,混凝土搅拌机的设计应注重搅拌效率和能耗的平衡。
一方面,
搅拌时间应该尽量短,以提高生产效率,并保证混凝土的品质。
另一方面,应合理设计搅拌机的结构,以降低能耗,减少资源浪费。
第三,混凝土搅拌机的安全性设计也至关重要。
应考虑到搅拌机在运
行时可能产生的噪音、震动和尘埃等问题,合理设计防护设施,保障操作
人员的工作环境健康与安全。
此外,还应设计安全装置,如紧急停机按钮、电气保护装置等,以确保在紧急情况下能够及时停机,避免意外事故的发生。
最后,混凝土搅拌机的设计还需要考虑到维护和保养的方便性。
设备
需要定期保养和维修,因此应设计方便拆卸和更换的零部件,并提供维修
和保养的指导和培训。
此外,还应提供完善的售后服务体系,及时响应客
户的需求。
综上所述,混凝土搅拌机的设计需要考虑多个因素,如施工场景需求、搅拌效率、能耗、安全性和维护方便性等。
只有在考虑全面的基础上,设
计出满足用户需求的混凝土搅拌机,才能提高工地施工效率,保证混凝土
质量,提升用户满意度。
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搅拌器毕业设计第一章绪论搅拌可以使两种或多种不同的物质在彼此之中互相分散,从而达到均匀混合;也可以加速传热和传质过程。
在工业生产中,搅拌操作时从化学工业开始的,围绕食品、纤维、造纸、石油、水处理等,作为工艺过程的一部分而被广泛应用。
搅拌操作分为机械搅拌与气流搅拌。
气流搅拌是利用气体鼓泡通过液体层,对液体产生搅拌作用,或使气泡群一密集状态上升借所谓上升作用促进液体产生对流循环。
与机械搅拌相比,仅气泡的作用对液体进行的搅拌时比较弱的,对于几千毫帕·秒以上的高粘度液体是难于使用的。
但气流搅拌无运动部件,所以在处理腐蚀性液体,高温高压条件下的反应液体的搅拌时比较便利的。
在工业生产中,大多数的搅拌操作均系机械搅拌,以中、低压立式钢制容器的搅拌设备为主。
搅拌设备主要由搅拌装置、轴封和搅拌罐三大部分组成。
其结构形式如下:(结构图)第一节搅拌设备在工业生产中的应用范围很广,尤其是化学工业中,很多的化工生产都或多或少地应用着搅拌操作。
搅拌设备在许多场合时作为反应器来应用的。
例如在三大合成材料的生产中,搅拌设备作为反应器约占反应器总数的99%。
搅拌设备的应用范围之所以这样广泛,还因搅拌设备操作条件(如浓度、温度、停留时间等)的可控范围较广,又能适应多样化的生产。
搅拌设备的作用如下:①使物料混合均匀;②使气体在液相中很好的分散;③使固体粒子(如催化剂)在液相中均匀的悬浮;④使不相溶的另一液相均匀悬浮或充分乳化;⑤强化相间的传质(如吸收等);⑥强化传热。
搅拌设备在石油化工生产中被用于物料混合、溶解、传热、植被悬浮液、聚合反应、制备催化剂等。
例如石油工业中,异种原油的混合调整和精制,汽油中添加四乙基铅等添加物而进行混合使原料液或产品均匀化。
化工生产中,制造苯乙烯、乙烯、高压聚乙烯、聚丙烯、合成橡胶、苯胺燃料和油漆颜料等工艺过程,都装备着各种型式的搅拌设备。
第二节搅拌物料的种类及特性搅拌物料的种类主要是指流体。
在流体力学中,把流体分为牛顿型和非牛顿型。
非牛顿型流体又分为宾汉塑性流体、假塑性流体和胀塑性流体。
在搅拌设备中由于搅拌器的作用,而使流体运动。
第三节搅拌装置的安装形式搅拌设备可以从不同的角度进行分类,如按工艺用途分、搅拌器结构形式分或按搅拌装置的安装形式分等。
一下仅就搅拌装置的各种安装形式进行分类说明。
一、立式容器中心搅拌将搅拌装置安装在历史设备筒体的中心线上,驱动方式一般为皮带传动和齿轮传动,用普通电机直接联接。
一般认为功率3.7kW一下为小型,5.5~22kW为中型。
本次设计中所采用的电机功率为18.5kW,故为中型电机。
二、偏心式搅拌搅拌装置在立式容器上偏心安装,能防止液体在搅拌器附近产生“圆柱状回转区”,可以产生与加挡板时相近似的搅拌效果。
搅拌中心偏离容器中心,会使液流在各店所处压力不同,因而使液层间相对运动加强,增加了液层间的湍动,使搅拌效果得到明显的提高。
但偏心搅拌容易引起振动,一般用于小型设备上比较适合。
三、倾斜式搅拌为了防止涡流的产生,对简单的圆筒形或方形敞开的立式设备,可将搅拌器用甲板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘,搅拌轴封斜插入筒体内。
此种搅拌设备的搅拌器小型、轻便、结构简单,操作容易,应用范围广。
一般采用的功率为0.1~22kW,使用一层或两层桨叶,转速为36~300r/min,常用于药品等稀释、溶解、分散、调和及pH值的调整等。
四、底搅拌搅拌装置在设备的底部,称为底搅拌设备。
底搅拌设备的优点是:搅拌轴短、细,无中间轴承;可用机械密封;易维护、检修、寿命长。
底搅拌比上搅拌的轴短而细,轴的稳定性好,既节省原料又节省加工费,而且降低了安装要求。
所需的检修空间比上搅拌小,避免了长轴吊装工作,有利于厂房的合理排列和充分利用。
由于把笨重的减速机装置和动力装置安放在地面基础上,从而改善了封头的受力状态,同时也便于这些装置的维护和检修。
底搅拌虽然有上述优点,但也有缺点,突出的问题是叶轮下部至轴封处的轴上常有固体物料粘积,时间一长,变成小团物料,混入产品中影响产品质量。
为此需用一定量的室温溶剂注入其间,注入速度应大于聚合物颗粒的沉降速度,以防止聚合物沉降结块。
另外,检修搅拌器和轴封时,一般均需将腹内物料排净。
五、卧式容器搅拌搅拌器安装在卧式容器上面,壳降低设备的安装高度,提高搅拌设备的抗震性,改进悬浮液的状态等。
可用于搅拌气液非均相系的物料,例如充气搅拌就是采用卧式容器搅拌设备的。
六、卧式双轴搅拌搅拌器安装在两根平行的轴上,两根轴上的搅拌叶轮不同,轴速也不等,这种搅拌设备主要用于高黏液体。
采用卧式双轴搅拌设备的目的是要获得自清洁效果。
七、旁入式搅拌旁入式搅拌设备是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上,所以轴封结构是罪费脑筋的。
旁入式搅拌设备,一般用于防止原油储罐泥浆的堆积,用于重油、汽油等的石油制品的均匀搅拌,用于各种液体的混合和防止沉降等。
八、组合式搅拌有时为了提高混合效率,需要将两种或两种以上形式不同、转速不同的搅拌器组合起来使用,称为组合式搅拌设备。
第二章 搅拌罐结构设计第一节 罐体的尺寸确定及结构选型 (一)筒体及封头型式选择圆柱形筒体,采用标准椭圆形封头 (二)确定内筒体和封头的直径发酵罐类设备长径比取值范围是 1.7~2.5,综合考虑罐体长径比对搅拌功率、传热以及物料特性的影响选取/ 2.5i H D =根据工艺要求,装料系数0.7η=,罐体全容积39V m =,罐体公称容积(操作时盛装物料的容积)390.7 6.3g V V m η=•=⨯=。
初算筒体直径iii D H D H D V 442ππ=≈34ηπi g i D H V D ≈即m D i 66.17.05.214.33.643≈⨯⨯⨯=圆整到公称直径系列,去mm DN 1700=。
封头取与内筒体相同内经,封头直边高度mm h 402=, (三)确定内筒体高度H当mm h mm DN 40,17002==时,查《化工设备机械基础》表16-6得封头的容积30.734v m =224(90.734)3.643.14 1.74i V vH m D π--===⨯,取 3.7H m =核算/i H D 与η/ 3.7/1.7 2.18i H D ==,该值处于1.7~2.5之间,故合理。
226.30.69'1.7 3.70.73444g gi V V V D H vηππ====+⨯⨯+该值接近0.7,故也是合理的。
(四)选取夹套直径表1 夹套直径与内通体直径的关系由表1,取10017001001800j i D D mm =+=+=。
夹套封头也采用标准椭圆形,并与夹套筒体取相同直径 (六)校核传热面积工艺要求传热面积为211m ,查《化工设备机械基础》表16-6得内筒体封头表面积23.34,3.7i A m m =高筒体表面积为21 3.7 3.14 1.7 3.719.75i A D m π=⨯=⨯⨯=总传热面积为3.1419.7523.0911A =+=>故满足工艺要求。
第二节 内筒体及夹套的壁厚计算 (一)选择材料,确定设计压力按照《钢制压力容器》(15098GB -)规定,决定选用0189Cr Ni 高合金钢板,该板材在150C 一下的许用应力由《过程设备设计》附表1D 查取,[]103t MPa σ=,常温屈服极限137s MPa σ=。
计算夹套内压 介质密度31000/kg m ρ=液柱静压力100010 3.70.037gH MPa ρ=⨯⨯= 最高压力max 0.5P MPa = 设计压力max 1.10.55P P MPa == 所以0.0375%0.0275gH MPa P MPa ρ=>= 故计算压力0.550.0370.587c P P gH MPa ρ=+=+=内筒体和底封头既受内压作用又受外压作用,按内压则取0.587c P MPa =,按外压则取0.5c P MPa =(三)夹套筒体和夹套封头厚度计算夹套材料选择235Q B -热轧钢板,其235,[]113t s MPa MPa σσ== 夹套筒体计算壁厚j δ2[]c j j tcP D P δσϕ=-夹套采用双面焊,局部探伤检查,查《过程设备设计》表4-3得0.85ϕ= 则0.5518005.1721130.850.55j mm δ⨯==⨯⨯-查《过程设备设计》表4-2取钢板厚度负偏差10.8C mm =,对于不锈钢,当介质的腐蚀性极微时,可取腐蚀裕量20C =,对于碳钢取腐蚀裕量22C mm =,故内筒体厚度附加量120.8a C C C mm =+=,夹套厚度附加量12 2.8b C C C mm =+=。
根据钢板规格,取夹套筒体名义厚度14nj mm δ=。
夹套封头计算壁厚kj δ为0.5518005.162[]0.521130.850.50.55c j kj t cP D mm P δσ⨯===-⨯⨯-⨯取厚度附加量 2.8C mm =,确定取夹套封头壁厚与夹套筒体壁厚相同。
(四)内筒体壁厚计算 ①按承受0.587MPa 内压计算焊缝系数同夹套,则内筒体计算壁厚为:0.58717005.722[]21030.850.587c j t cP D mm P δσϕ⨯===-⨯⨯-②按承受0.55MPa 外压计算设内筒体名义厚度12n mm δ=,则120.811.2e n a C mm δδ=-=-=,内筒体外径21700211.21722.4o i n D D mm δ=+=+⨯=。
内筒体计算长度112800(42512)2945.733j L H h mm =+=++=。
则/ 1.71o L D =,/153.79o e D δ=,由《过程设备设计》图4-6查得0.0004A =,图4-9查得50B MPa =,此时许用外压[]P 为:5011.2[]0.330.551722.4e o B P MPa MPa D δ⨯===< 不满足强度要求,再假设16n mm δ=,则160.815.2n a e C mm δδ=-=-=,21700215.21730.4o i n D D mm δ=+=+⨯=,内筒体计算长度112800(42516)294733j L H h mm =+=++= 则/ 1.7o L D =,/113.84o e D δ=查《过程设备设计》图4-6得0.0006A =,图4-9得60B MPa =,此时许用外压为:6015.2[]0.5620.551730.4e o B P MPa MPa D δ⨯===> 故取内筒体壁厚16n mm δ=可以满足强度要求。
(五)考虑到加工制造方便,取封头与夹套筒体等厚,即取封头名义厚度16nk mm δ=。