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Projetar uma torre de absorção permite calcular a tensão circunferencial na parede da torre (pressão de projeto / (2 * espessura da parede / diâmetro da torre)) e a tensão axial (pressão de projeto / (4 * espessura da parede / diâmetro da torre)). Para valores de 6000 mm de diâmetro, espessura da parede de 12 mm e pressão de projeto de 0,05 MPa, a tensão circunferencial é de 12,5 MPa e a tensão axial é de 6,25 MPa. Esses valores são cem vezes maiores que a pressão de projeto. Quais propriedades essas tensões refletem? Qual é a utilidade de calcular esses valores? A pressão de projeto não é, afinal, a capacidade do recipiente de reação de suportar a maior pressão?
Parece que você ainda não entende bem as diferentes pressões presentes nos recipientes sob pressão. A pressão máxima permitida é a capacidade máxima do recipiente de suportar pressão. A pressão de projeto, a pressão de cálculo e a pressão de operação são todos parâmetros de referência que servem para garantir sua segurança.
Obrigado. Sim, por favor, quais são as propriedades do recipiente que os diferentes tipos de tensão refletem?
Primeiro, é preciso entender a relação entre as diferentes formas de pressão: existe a pressão relacionada ao trabalho, depois a pressão relacionada ao design, em seguida a pressão relacionada aos cálculos. Só então se obtém a pressão máxima permitida para o funcionamento do sistema. Não se pode dizer que essas pressões reflitam as propriedades do recipiente; pode-se apenas dizer que elas correspondem ao processo de criação do recipiente. Pressão no trabalho, identificar o estado de uso do recipiente ; A pressão de projeto deve ser tal que, para atender às condições normais de uso, seja necessário criar um produto que cumpra os requisitos, abrangendo aspectos como materiais, estrutura e funcionalidades ; Cálculo da pressão: calcular a espessura da parede do recipiente para atender à pressão de operação, com base em parâmetros como material, estrutura e temperatura de uso ; A pressão máxima permitida de operação é determinada a partir do espessura da parede do recipiente real, que é um valor arredondado obtido a partir do cálculo da pressão. Trata-se da espessura padrão dos materiais utilizados na fabricação do recipiente. Com base nessa espessura, e levando em consideração o efeito da corrosão, calcula-se a pressão máxima que o recipiente pode suportar. Isso também depende da presença de dispositivos de segurança.
O conceito de pressão de projeto é a maior pressão suportada na parte superior do recipiente. Essa pressão vem do meio interno. Já a tensão circunferencial e a tensão axial são as cargas que atuam sobre o recipiente (incluindo, mas não se limitando à pressão interna do meio), expressas em termos de quantidade por unidade de área do recipiente. Essas duas tensões não são utilizadas para comparação com a pressão de projeto, mas sim para comparação com a tensão admissível do material, multiplicada pelo coeficiente de junta soldada. Se a primeira for menor que a segunda, isso indica que o recipiente é seguro; caso contrário, é necessário aumentar a espessura das paredes ou utilizar um material com maior resistência.
A tensão circunferencial e a tensão axial não são o mesmo que a pressão de projeto. A pressão de projeto é a pressão que atua no interior do cilindro. Já as tensões referem-se ao material em si. A comparação das tensões circunferenciais e axiais deve ser feita com base na tensão admissível do material, e não com a pressão de projeto. A pressão de projeto é a causa, enquanto as tensões circunferenciais e axiais são o efeito. É justamente por causa da pressão de projeto que o material sofre essas tensões. Portanto, essas tensões circunferenciais e axiais devem ser comparadas com a tensão admissível do material
Também é necessário calcular a estabilidade; sob a ação do vento e dos terremotos, existem forças horizontais e momentos fletores, portanto não se pode levar em consideração apenas a pressão própria