压力容器壁厚快速计算

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压力容器的壁厚计算公式

压力容器的壁厚计算公式

S壁厚(mm)
1
5.30292599
S壁厚(mm) 10
满足σt≦[σt]
S壁厚(mm)
10
P压力 (kg/cm2) 20.86709806
σt最大允许 应力
(kgf/cm2) 656.5359477
C壁厚附加量 (mm)
S壁厚(mm)
1
2.934235977
S壁厚(mm)
P压力 (kg/cm2)
10 须满足σt≦[σt]
[σ]许用应 力(kgf/cm2)
Φ 焊缝系数
C壁厚附加量 (mm)
压力校核
2000
1370
0.85
1
应力校核公
σt=(P(Di+(S-C))/(2(S-C)φ); 必须满足σt≦[σt]
符号意义 及单位
P压力(kg/cm2)
D直径(mm)
Φ 焊缝系数
C壁厚附加量 (mm)

应力校核
10
2000
0.85
压力容器壁厚计算
壁厚公式 S=PDi/(2*[σt]*Φ-P)+C
符号意义 及单位
P压力(kg/cm2)
D直径(mm)
[σ]许用应 力(kgf/cm2)
Φ 焊缝系数
壁厚计算
8
500
1370
0.85

最大允许工 作压力
[P]=(2[σt]φ(S-C))/((Di+(S-C))
筒 符号意义 壳 及单位
D直径(mm)
S壁厚(mm)
10
10.45697181
σt最大允许 应力
(kgf/cm2) 1310.130719
D直径(mm)
[σ]许用应 力(kgf/cm2)

压力容器、常压容器钢板壁厚计算选择和标准公式 (1)

压力容器、常压容器钢板壁厚计算选择和标准公式 (1)

压力容器、常压容器钢板壁厚计算选择和标准公式容器标准:《GB 150-2011 压力容器》《NB/T 47003.1-2009 钢制焊接常压容器》钢材标准:《GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板》--GB 150碳素钢和低合金钢的钢板标准牌号Q245R、Q345R、Q370R、18MnMoNbR、13MnNiMoR、15CrMoR、14Cr1MoR、12Cr2Mo1R、12Cr1MoVR 《GB/T 3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》--GB150 Q235B钢板标准《GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带》--GB150高合金钢的钢板标准《GB/T 4237-2007 不锈钢热轧钢板和钢带》--NB/T 47003高合金钢板标准,化学成分、力学性能《GB/T 3280-2007 不锈钢冷轧钢板和钢带》《GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》《GB/T 699-1999 优质碳素结构钢》牌号08F、10F、15F、08、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、15Mn、20Mn、25Mn、30Mn、35Mn、40Mn、45Mn、50Mn、60Mn、65Mn、70Mn《GB/T 700-2006 碳素结构钢》--牌号Q195、Q215、Q235、Q275《GB/T 709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量级允许偏差》不锈钢牌号对照表《GB 150-2011 压力容器》俗称GB 24511-2009承压设备用不锈钢钢板及钢带GB/T 4237-1992不锈钢热轧钢板和钢带ASME(2007)SA240 统一数字代号新牌号旧牌号型号S304 S30408 06Cr19Ni10 0Cr18Ni9 304 S316 S31608 06Cr17Ni12Mo2 0Cr17Ni12Mo2 316 S316L S31603 022Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 316L S321 S32168 06Cr18Ni11Ti 0Cr18Ni10Ti 321圆筒直径:钢板卷焊的筒体,规定内径为公称直径。

外压容器壁厚计算

外压容器壁厚计算

外压容器的工作原理
外压容器是一种承受外部压力的容器,其壁厚设计需满足一定的压力承载要求。 当外压容器内压力低于外界压力时,容器外壁受到压力作用,产生向外扩张的趋势。
为了防止容器破裂,需要计算并确定适当的壁厚,以抵抗外部压力。
壁厚计算的基本公式
根据材料力学和压力容器的相关理论,可以推导 出外压容器壁厚的基本计算公式。
对未来外压容器设计的展望
智能化设计
绿色环保
定制化设计
跨界融合
随着人工智能和数值模拟技术 的发展,未来外压容器设计将 更加智能化,通过建立更加精 确的数学模型和优化算法,实 现更加快速、准确的设计和计 算。
未来外压容器设计将更加注重 环保和可持续发展,采用更加 环保的材料和制造工艺,降低 容器的能耗和排放,满足日益 严格的环保要求。
公式中包含了压力、容器半径、材料强度等参数, 用于计算所需的最小壁厚。
计算结果可为容器的设计和制造提供依据,确保 其安全性和可靠性。
壁厚计算的参数
压力
外压容器所承受的外部压力是决定壁厚的重 要因素。
容器半径
容器的尺寸直接影响壁厚的计算,半径越大, 壁厚需求也越大。
材料强度
容器的制造材料需具备足够的强度和韧性, 以满足外压承载要求。
其他因素
还包括温度、腐蚀等环境因素,这些因素可 能对外压容器的壁厚产生影响。
力等级
确定容器的直径、长度和压力等级, 这些参数将影响壁厚的计算。
了解容器的工作压力、设计压力、试 验压力等参数,以确保安全性和可靠 性。
选择合适的材料和厚度
根据容器的使用环境和压力等级,选 择合适的材料,如碳钢、不锈钢、铝 合金等。
随着市场需求的变化和多样化 ,未来外压容器设计将更加注 重定制化,以满足不同客户和 特定应用场景的需求。

罐体壁厚承受压力计算公式

罐体壁厚承受压力计算公式

罐体壁厚承受压力计算公式在工程设计中,对于承受压力的容器,如储罐、压力容器等,其壁厚的计算是非常重要的。

合理的壁厚设计可以保证容器在承受压力的情况下不会发生破裂或变形,从而确保设备的安全运行。

本文将介绍罐体壁厚承受压力的计算公式及相关知识。

1. 压力容器的分类。

压力容器根据其结构和用途的不同,可以分为很多种类,常见的有储罐、反应釜、换热器、分离器等。

这些压力容器在工业生产中起着至关重要的作用,因此其设计和制造都需要严格遵守相关的标准和规范。

2. 罐体壁厚承受压力的计算公式。

在设计压力容器的壁厚时,需要考虑到容器所承受的内压力、外压力以及温度等因素。

一般情况下,对于圆筒形的罐体,可以采用以下公式来计算其壁厚:\[t = \frac{P \cdot D}{2 \cdot S \cdot E + 0.2P}\]其中,t为壁厚,单位为mm;P为设计压力,单位为MPa;D为容器直径,单位为mm;S为容器材料的允许应力,单位为MPa;E为容器材料的弹性模量,单位为MPa。

3. 参数说明。

在上述公式中,设计压力P是指容器在正常工作条件下所承受的最大压力,通常由工艺条件和安全要求来确定。

容器直径D是指容器的直径尺寸,是壁厚计算中的重要参数。

容器材料的允许应力S是指材料在工作条件下所能承受的最大应力,是由材料的强度和安全系数来确定的。

容器材料的弹性模量E是指材料的刚度,也是壁厚计算中的重要参数。

4. 壁厚计算的实例。

为了更好地理解上述公式,我们可以通过一个实际的例子来进行计算。

假设某个储罐的设计压力为0.6MPa,直径为2000mm,采用碳钢材料,其允许应力为150MPa,弹性模量为2.1×10^5MPa。

根据上述公式,可以计算出其壁厚为:\[t = \frac{0.6 \times 2000}{2 \times 150 \times 2.1 \times 10^5 + 0.2 \times 0.6} = 6.35mm\]因此,根据计算结果,该储罐的壁厚应该为6.35mm。

实用承压水箱压力容器材料壁厚计算

实用承压水箱压力容器材料壁厚计算

椭圆型封头
压力容器壁厚计算公式:
圆桶壁厚:封头壁厚S':
S
计算壁厚,mm P
计算压力,MPa D
内径,mm σ
设计温度下材料的许用应力,MPa(150℃以下Q235钢取113)φ
焊接接头系数(一般取0.8)K
封头形状系数(标准椭圆形封头K=1)条件:
P
0.38MPa D
540.00mm σ
137.00MPa ρ
7930.00kg/m3φ
0.80K
1.00计算结果:
圆桶壁厚S
0.94mm 封头壁厚S'0.9369435mm
设计圆桶壁厚:20
mm 设计封头壁厚:20
mm 桶体高度:
1800mm 圆桶的内表面积:
3.05208m2圆桶的体积:
0.41203m3圆桶的质量:
484.06kg 封头的内表面积:
0.35767m2封头的质量:
56.7258kg 容器共有2
个椭圆形封头容器的内表面积:
3.76741m2容器的总重:597.511kg
常规压力容器,CS每吨制造价:10000SUS304每吨制造价:60000内衬天然橡胶3mm,单价每平米:160内衬天然橡胶5mm,单价每平米:250EPOXY 防腐,单价每平米:85FRP 防腐,单价每平米:150容器的制造价:5975.1142衬胶费用:941.85281总价:6916.9671
X 1.2=8300.3605P PD s -=σφ2P
KPD
s 5.02'-=σφ。

压力容器壁厚标准计算书(附带公式编辑)

压力容器壁厚标准计算书(附带公式编辑)

10.45697181 σ t最大允许 应力 (kgf/cm2) 1310.130719
标 准 椭 圆 形 封 头
壁厚公式 S=PDi/(2*[σ t]*Φ -0.5P)+C 符号意义 [σ ]许用应 P压力(kg/cm2) D直径(mm) Φ 焊缝系数 及单位 力(kgf/cm2) 壁厚计算 10 2000 1370 0.85 最大允许工 [P]=(2[σ t]φ (S-C))/((Di+0.5(S-C)) 作压力 符号意义 [σ ]许用应 C壁厚附加量 D直径(mm) Φ 焊缝系数 及单位 力(kgf/cm2) (mm)
标 准 椭 圆 形 封 头
压力校核 应力校核公 符号意义 及单位 应力校核
2000 1370 0.85 1 σ t=(P(Di+0.5(S-C))/(2(S-C)φ ); 必须满足σ t≦[σ t] P压力(kg/cm2) 10 D直径(mm) 2000 Φ 焊缝系数 0.85 C壁厚附加量 (mm) 1
球 壳 与 球 形 封 头
壁厚公式 S=PDi/(4*[σ t]*Φ -P)+C 符号意义 [σ ]许用应 P压力(kg/cm2) D直径(mm) Φ 焊缝系数 及单位 力(kgf/cm2) 壁厚计算 10 2000 1370 0.85 最大允许工 [P]=(4[σ t]φ (S-C))/((Di+(S-C)) 作压力 符号意义 [σ ]许用应 C壁厚附加量 D直径(mm) Φ 焊缝系数 及单位 力(kgf/cm2) (mm) 压力校核 2000 1370 0.85 1 应力校核公 σ t=(P(Di+(S-C))/(2(S-C)φ ); 必须满足σ t≦[σ t] 符号意义 及单位 应力校核 P压力(kg/cm2) 10 D直径(mm) 2000 Φ 焊缝系数 0.85 C壁厚附加量 (mm) 1

压力容器壁厚计算公式

压力容器壁厚计算公式

压力容器壁厚计算公式压力容器是用于存储或传递压缩气体、液体、气固混合物或纯固体物质的容器。

它们在许多工业和农业应用中起着重要的作用,如石油化工、核能、航空航天等领域。

压力容器的设计需要考虑许多因素,其中之一是壁厚的计算。

1.设计压力(P):设计压力是指容器的最大使用压力。

它通常由设计标准或规范中规定的最大压力确定。

2.直径(D):直径是指容器横截面的最大宽度。

在计算壁厚时,需要考虑所选材料的强度和直径的大小。

3.容器材料:容器材料是选择合适的材料进行壁厚计算的重要因素。

材料的强度和抗压性能直接影响壁厚的计算。

4.强度计算:根据所选材料的特性,可以使用不同的强度计算公式,如薄壁理论、光滑壁薄壁理论、屈曲强度等来计算壁厚。

根据ASME(美国机械工程师学会)的规定,常用的薄壁理论公式如下:t=(P*D)/(2*S*F-0.2*P)其中,t表示壁厚,P表示设计压力,D表示直径,S表示所选材料的允许应力,F表示安全系数。

根据这个公式,壁厚的计算与设计压力、直径、材料的强度及安全系数有关。

这个公式是基于假设容器的压力均匀分布在容器壁上,并且不考虑应力集中和其他非均匀应力因素。

因此,在实际设计过程中,还需要考虑其他因素,如焊缝的强度、结构的稳定性等。

此外,在进行壁厚计算时,还需要参考相关的设计规范和标准,如ASME标准Section VIII,其中提供了更为详细和准确的壁厚计算方法,并考虑了更多的因素。

总之,压力容器壁厚的计算是设计过程中不可或缺的一部分,它需要考虑设计压力、直径、材料的强度等因素,并使用合适的计算公式和规范来确保容器的安全使用。

在实际设计过程中,还需要注意其他因素的影响,并根据实际情况进行调整。

罐体壁厚计算公式

罐体壁厚计算公式

罐体壁厚计算公式
罐体壁厚计算公式是指用于计算储罐或容器壁厚的公式。

一般而言,储罐或容器的壁厚需要根据储存物品的性质和压力等因素进行选择和设计。

以下是常见的储罐或容器壁厚计算公式:
1. 圆筒形储罐或容器壁厚计算公式:
t= (P*D)/(2*S*E+0.2*P)
其中,t为壁厚,P为设计压力,D为圆筒直径,S为材料的允许应力值,E为材料的弹性模量。

2. 球形储罐或容器壁厚计算公式:
t= (P*D)/(4*S*E+0.6*P)
其中,t为壁厚,P为设计压力,D为球半径,S为材料的允许应力值,E为材料的弹性模量。

需要注意的是,壁厚计算公式是依据一定的前提假设得出的,并不适用于所有情况。

因此,在进行储罐或容器设计时,还需要对实际情况进行综合考虑,包括物品性质、环境条件、安全要求等多方面因素,以确定最终的壁厚值。

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压力容器壁厚计算
壁厚公式 S=PDi/(2*[σt]*Φ-P)+C
符号意义 及单位
P压力(kg/cm2)
D直径(mm)
[σ]许用应 力(kgf/cm2)
Φ 焊缝系数
壁厚计算
100
65
1150
1

最大允许工 作压力
[P]=(2[σt]φ(S-C))/((Di+(S-C))
筒 符号意义 壳 及单位
D直径(mm)
[σ]许用应 力(kgf/cm2)
Φ 焊缝系数
C壁厚附加量 (mm)
压力校核
65
1150
1
0.3
应力校核公
σt=(P(Di+(S-C))/(2(S-C)φ); 必须满足σt≦[σt]
符号意义 及单位
P压力(kg/cm2)
D直径(mm)
Φ 焊缝系数
C壁厚附加量 (mm)
应力校核
100
65
1
0.3
壁厚公式 符号意义 及单位
[σ]许用应 力(kgf/cm2)
Φ 焊缝系数
标 准 椭 圆 形
壁厚计算
10
2000
1370
0.85
最大允许工 作压力
[P]=(2[σt]φ(S-C))/((Di+0.5(S-C))
符号意义 及单位
D直径(mm)
[σ]许用应 力(kgf/cm2)
Φ 焊缝系数
C壁厚附加量 (mm)






形 封 头
S壁厚(mm) 5
满足σt≦[σt]
S壁厚(mm)
5
P压力 (kg/cm2) 155.0932568
σt最大允许 应力
(kgf/cm2) 741.4893617
C壁厚附加量 (mm)
S壁厚(mm)
1
5.30292599
S壁厚(mm) 10
满足σt≦[σt]
S壁厚(mm)
10
P压力 (kg/cm2) 20.86709806
压力校核 应力校核公
2000
1370
0.85
1
σt=(P(Di+0.5(S-C))/(2(S-C)φ); 必须满足σt≦[σt]
符号意义 及单位
P压力(kg/cm2)
D直径(mm)
Φ 焊缝系数
C壁厚附加量 (mm)
应力校核
10
2000
0.85
1
计算结果
C壁厚附加量 (mm)
S壁厚(mm)
0.3
3.254545455
σt最大允许 应力
(kgf/cm2) 656.5359477
C壁厚附加量 (mm)
S壁厚(mm)
1
9.605851979
S壁厚(mm)
P压力 (kg/cm2)
10 须满足σt≦[σt]
S壁厚(mm)
10
10.45697181
σt最大允许 应力
(kgf/cm2) 1310.130719
S=PDi/(4*[σt]*Φ-P)+C P压力(kg/cm2) D直径(mm)
[σ]许用应 力(kgf/cm2)
Φ 焊缝系数
球 壳 与 球 形 封 头
壁厚计算
10
2000
1370
0.85
最大允许工 作压力
[P]=(4[σt]φ(S-C))/((Di+(S-C))
符号意义 及单位
D直径(mm)
[σ]许用应 力(kgf/cm2)
Φ 焊缝系数
C壁厚附加量 (mm)
压力校核
2000
1370
0.85
1
应力校核公
σt=(P(Di+(S-C))/(2(S-C)φ); 必须满足σt≦[σt]
符号意义 及单位
P压力(kg/cm2)
D直径(mm)
Φ 焊缝系数
C壁厚附加量 (mm)
应力校核
10
2000
0.85
1
壁厚公式 符号意义 及单位
S=PDi/(2*[σt]*Φ-0.5P)+C P压力(kg/cm2) D直径(mm)
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