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1、機器のフランジNB/T4707に使用するスクリュープラグは、いつAタイプを、いつBタイプを使用するか? 答:動作温度が250℃を超える場合はBタイプのスクリュープラグを使用し、それ以外はAタイプを使用する。目的はボルトの剛性を低減し、スクリューポストの温度差応力を軽減することです。一般的に、負荷条件が厳しい場合は、Bタイプを選ぶのが最適です。その理由は以下の通りです。(1)細い光棒を使用することでボルトの剛性が低下し、それによってボルトとフランジの間の温度差による負荷が減少し、フランジの応力状態が改善されます。ボルトフランジ接続構造において、ボルトとフランジの間に温度差がある場合、両者の間に熱変形の差が生じる。この熱変形の悪さが、ボルトとフランジの間に温度差応力を引き起こす。この温度差応力の大きさは、両者の温度差と材料によって決まり、つまり温度差と材料が決まれば、温度差応力の大きさも決定される。そして、これに対応する全温度差荷重は、温度差応力とボルトの断面積の積に等しい。接続強度を満たす前提のもとで、可能な限り小さいボルト断面積を選ぶことができれば、ボルトとフランジの間に作用する総温度差荷重を低減でき、それによってフランジの応力状態が改善される。(2)B型ボルトの中間の丸棒部分の直径はねじの根元径と等しく、ねじ部との間は小さなrで遷移しているため、全体の構造的連続性が高く、その結果、A型ボルトに比べて交番荷重に対する耐力も高い。(3)フランジボルトは単に引張力だけを受けるわけではなく、使用過程で曲げやねじり、衝撃もしばしば受ける。また、予圧時に過負荷が生じやすいため、一般的にボルトの安全率はより高く設定される。GB/T150.1-2011の表1と表2の比較からわかる。 2、高圧多層容器の排出孔についての説明 まず、排出孔の役割を理解する必要があります。主な役割は以下の通りです:(1)警報機能として、内側の容器に漏れが発生した場合、排出孔を通じて段階的に外に漏れ出し、早期に問題を発見できるようにすることです。(2)排気孔としての役割を果たし、補強リングや支持パッド上の排気孔に類似しているため、通孔である。ここでの排気とは、層板を接合する際に発生するガスを指すものではありません。層板対溶接のガスは、筒節の両端および未融合部から排出される。ここでの排気とは、筒節の両端の環状継手部分の破口処理時に必要な排気、および筒節同士や端部フランジ、シールヘッドの溶接時に発生しうるガスのことです。多層巻き込み式の筒状部品のクラスB溶接部では、その溶接ビードの開先には6~8ミリメートルの溶着金属を溶接する必要がある。溶接時に発生する熱膨張ガスは排出される必要がある。(3)排出孔の位置。排出孔は一般的に包装筒体の両端に設けられる。穴の位置は筒節の内筒体から100~150ミリメートル(筒体の厚さによる)、穴の直径は6~10ミリメートルで、筒体の両端にはそれぞれ周方向に90度ずらした位置に4つの信号孔が配置されている。第1層と第2層は事前に開け、残りの層はすべての板を包んだ後にフラットボトムドリルで開けます。開孔深さは第2層の積層板が限界となっています。 3、鞍座の計算において、鞍座の高さhとは、鞍座の標準高さを指すのか、それとも鞍座の腹板の高さを指すのか?答:hは鞍座腹板の平均応力σ9を計算するために使用されるため、鞍座腹板の中央部の最小高さを入力すべきです。 4、GB/T151では円筒部に最小厚さが規定されているが、強度計算上そこまでの厚さは必要ない場合もあり、特に高価な非鉄金属製の機器においては無駄が生じるように思われる。答:GB/T151で規定されている最小厚さは、チューブバンクなどの内部部品の重量によって製造や設置時にシリンダーが持つべき剛性を考慮したものであり、これは必ず満たさなければならない。しかし、非鉄金属製の装置については、GB/T151ではタンク本体の最小厚さが定められていないため、設計時には該当する参照規格を参照してください。 5、固定管板式熱交換器の計算において、Φ19×2の管を使用する場合、管の圧縮応力のチェックに合格しないことが多い。その理由は、計算で得られる許容圧縮応力が非常に小さいためである。どのような方法で調整すればよいか?答:まず、管の圧縮不安定等価値がGB/T151の規定に従って設定されているかどうかにご注意ください。この値は管の許容圧力応力に大きな影響を与えます。次に、管の直径も許容圧応力に大きな影響を与え、一般的にΦ25の管はΦ19の管よりも許容圧応力の計算値が約50%高くなる。管の直径は一般的に変更できないため、熱交換面積に大きな影響を与えることから、工学的には折り返し板の間隔を狭めることしか考慮できない。 6、フランジシールガスケットには「O」リングを使用するが、どのようなシール面形状で計算するか?mとyの値はどうすればいいですか?答:「O」リングシールパッキンについては、基本的なシール幅はbo=N/2として計算されます(Nは「O」リングの幅)。また、mおよびyの値はGB/T150の表7-2に記載されている合成ゴムに基づき、ショア硬度に応じて選定されます。 7、半ジャケット式容器の内筒はどのように計算するか?答:工学的には完全なジャケットとして計算でき、その結果は保守的になります。 8、ジャケット付き容器の内筒の外圧設計において、設計外圧はジャケットの設計圧力を用いるべきか、それとも試験圧力を用いるべきか?答:GB/T150によれば、一般的にはジャケットの設計圧力をもとに内筒の外圧を設計する。もし計算によって得られた内筒の許容外圧力がジャケットの試験圧力よりも小さい場合は、計算書および図面に、ジャケットの圧力試験時に内筒内の圧力をどの程度保持すべきかを明記しなければならない。このように処理することで材料を十分に活用でき、SW6も同様に処理される。しかし、ジャケット圧力試験時に内筒の保圧が困難な場合は、ジャケットの試験圧力を用いて内筒の外圧を設計しなければならない。 9、サイクロンセパレーターには斜めの接続管があり、しかもそれは大きな接続管ですが、どのように計算しますか?答:圧力面積法は半径方向の大型接管の開口補強計算にのみ使用できるため、傾斜した大型接管は圧力面積法では計算できず、有限要素プログラムを用いて計算するしかありません。 10、固体を充填したタンクがあり、圧力がかかっており、塔の規格で定められた構造要件を満たしている場合、塔として計算することはできるか?答:はい。より多くの業界情報については、微信sjytangtangにご連絡ください
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この投稿は最後にzhangjuhuaによって2021-10-18 15:17に編集されました。7、半ジャケット式容器の内筒はどのように計算するか? 答:工学的には完全なジャケットとして計算でき、その結果は保守的になります。 半ジャケット容器とは、一部にジャケットがあり、一部にはないものですか?全ジャケットで計算すると、必ずしも保守的だとは言えず、むしろ過剰な対応になる可能性がある。なぜなら非対称性によって筒体の局部的な応力が急激に増大するからだ。ただの感覚であり、証明することはできない:lol