发明名称 一种结构尺寸可变的等强度自增强压力容器
摘要 一种结构尺寸可变的等强度自增强压力容器。用于提高压力容器的安全性、降低制造成本,解决现有技术计算烦琐、不精确,容器非等强度、结构固定且不合理、设计不灵活等技术问题,具有在载荷不变的情况下结构尺寸灵活多变、等强度结构(塑性区总应力恒定,弹性区总应力恒小于屈服强度)等特点。其技术方案要点是:径比k大于由公式<img file="DSA0000096006640000011.GIF" wi="275" he="126" />确定的k<sub>cλ</sub>值时,其超应变度ε<sub>λ</sub>按k<sup>2</sup>ln[ε<sub>λ</sub>(k-1)+1]<sup>2</sup>-(λ-1)k<sup>2</sup>-[ε<sub>λ</sub>(k-1)+1]<sup>2</sup>+λ=0确定,其内压p为<img file="DSA0000096006640000012.GIF" wi="429" he="132" />或<img file="DSA0000096006640000013.GIF" wi="460" he="133" />即同尺寸非自增强容器初始屈服载荷p<sub>e</sub>的λ倍;k小于或等于由公式<img file="DSA0000096006640000014.GIF" wi="260" he="120" />确定的k<sub>cλ</sub>值时,其超应变度可为100%,其最大承载能力可为全屈服压力<img file="DSA0000096006640000015.GIF" wi="235" he="112" />或<img file="DSA0000096006640000016.GIF" wi="199" he="103" />这种结构的自增强压力容器,其各项应力均在安全范围内。所述径比k为容器外半径与内半径之比。
申请公布号 CN103470757A 申请公布日期 2013.12.25
申请号 CN201310470575.5 申请日期 2013.10.11
申请人 湖南师范大学 发明人 朱瑞林;李权;邓卫军;赵保录;雷群意;朱玲
分类号 F16J12/00(2006.01)I 主分类号 F16J12/00(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 1.一种结构尺寸可变的等强度自增强压力容器,其特征是:这种自增强压力容器的结构尺寸及承载能力按特定要求确定,具体是:(1)径比k大于由公式<img file="FSA0000096006660000011.GIF" wi="297" he="141" />确定的k<sub>cλ</sub>值的自增强压力容器,其超应变度由以下公式确定:k<sup>2</sup>ln[ε<sub>λ</sub>(k-1)+1]<sup>2</sup>-(λ-1)k<sup>2</sup>-[ε<sub>λ</sub>(k-1)+1]<sup>2</sup>+λ=0, 其承载能力p/σ<sub>y</sub>按以下公式确定: <img file="FSA0000096006660000012.GIF" wi="434" he="139" />(第四强度理论)或<img file="FSA0000096006660000013.GIF" wi="430" he="139" />(第三强度理论),其计算厚度t按以下公式确定:<img file="FSA0000096006660000014.GIF" wi="433" he="274" />(第四强度理论)或<img file="FSA0000096006660000015.GIF" wi="384" he="260" />(第三强度理论):其中 k为径比(表征该种自增强压力容器的结构尺寸),等于自增强压力容器外半径r<sub>o</sub>与内半径r<sub>j</sub>之比,k=r<sub>o</sub>/r<sub>i</sub>、 k<sub>cλ</sub>为相对临界径比,即对应于λ的径比、 λ为承载能力增强系数,λ=p/p<sub>e</sub>,λ的范围为1~+∞、 p为自增强压力容器所承受的内压,或称计算压力、 p<sub>e</sub>为同样尺寸下非自增强压力容器的最大弹性承载能力(初始屈服载荷)、 ε<sub>λ</sub>为超应变度、 σ<sub>y</sub>为制造自增强压力容器的材料的屈服强度; 当该种自增强压力容器承受p=nσ<sub>y</sub>的载荷时(其中n为载荷对屈服强度的比例系数),其径比由公式<img file="FSA0000096006660000016.GIF" wi="277" he="140" />(第四强度理论),或<img file="FSA0000096006660000017.GIF" wi="232" he="121" />(第三强度理论)确定,不同的λ获得不同的径比k,从而获得不同的壁厚,以形成机动的设计方案;(2)k小于或等于由公式<img file="FSA0000096006660000018.GIF" wi="295" he="142" />确定的k<sub>cλ</sub>值的自增强压力容器,其塑性区范围允许为整个壁厚,此时其最大承载能力为全屈服压力,即<img file="FSA0000096006660000019.GIF" wi="251" he="127" />(第四强度理论),或<img file="FSA00000960066600000110.GIF" wi="183" he="115" />(第三强度理论);其径 比为<img file="FSA0000096006660000021.GIF" wi="193" he="109" />(第四强度理论),或<img file="FSA0000096006660000022.GIF" wi="149" he="95" />(第三强度理论);其计算厚度为<img file="FSA0000096006660000023.GIF" wi="346" he="196" />(第四强度理论),或<img file="FSA0000096006660000024.GIF" wi="292" he="177" />(第三强度理论) 。
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