Thread Content
При расчете фланцев с использованием SW6 необходимо учитывать допустимое напряжение в болтах. В SW6 допустимое напряжение определяется в зависимости от материала болтов. В разделе 150.1 4.4 указаны значения допустимого напряжения, но не говорится о том, меняется ли оно при разных температурах и каковы его значения в таких условиях. В пункте 150.2 указаны допустимые напряжения в штифтах при различных температурах. Возьмите 8. Что касается болтов 8-й категории, то там указана прочность при непропорциональном растяжении в размере 640 МПа. Подскажите, как рассчитать допустимое напряжение для болтов 8.8-й категории?
Последнее изменение в этом посте было внесено соответствующими отделами 12.06.2017 в 09:41. Характеристики болтов класса 8.8 следующие: прочность на растяжение = 800 МПа, прочность на сжатие = 800 * 0.8 = 640 МПа. На мой взгляд, существует множество материалов для производства болтов класса 8.8; к тому же существуют различные размеры, поэтому допустимое напряжение должно определяться в каждом конкретном случае.
Допустимое напряжение в штифтах зависит от температуры и диаметра. Соответствующие значения приведены в таблице 12 стандарта GB150.2. Кроме того, SW6 может автоматически определять допустимое напряжение в штифтах на основе параметров проектирования
Допустимое напряжение в штифтах зависит от температуры и диаметра. Соответствующие значения приведены в таблице 12 стандарта GB150.2. Кроме того, SW6 может автоматически определять допустимое напряжение в штифтах на основе параметров проектирования
Потому что у меня используются болты класса 8.8, штифты не применяются. Расчётное давление для воды-распространителя — 1,0 МПа, расчётная температура — 60 °C.
В документе hg/20583 приведена прочность на сжатие болтов промышленного класса при различных температурах; деление этого значения на коэффициент безопасности, указанный в стандарте GB150, позволяет определить допустимое напряжение.
Раз уж 150,2 указывает допустимое напряжение, зачем тогда ещё считать?
Вероятно, речь идет об приложении А (материалы) к стандарту HG/T 20581-2011 «Стальные химические резервуары. Требования к выбору материалов», а именно о механических свойствах крепежных изделий. В этом приложении приведены только механические свойства при комнатной температуре для классов 4.8 и 8.8; для остальных классов цифры определяются аналогичным образом. При температуре 60℃ обработка при комнатной температуре не представляет проблем. Если необходимо учитывать влияние температуры, следует использовать специальные болты. HG/T 20583 — это «Требования к проектированию конструкций стальных химических резервуаров»; в нем, вероятно, не указываются механические свойства материалов, а также не приводятся значения предела пластичности болтов коммерческого класса.
Невозможно определить, из какого именно материала сделан болт класса 8.8. К тому же, если рассчитывать на основе допустимого напряжения материала SW6, то какова польза от значения напряжения в 640 МПа, соответствующего непропорциональному удлинению в 0,2% для болтов марки 8·8? Можно ли получить допустимое напряжение для болтов класса 8,8, разделив 640 МПа на коэффициент безопасности?
Можно. Согласно таблице 2 стандарта GB150.1, крепежные элементы класса 8.8 относятся к низколегированной стали; коэффициент безопасности для размеров M24–M48 составляет 3,0, прочность на сжатие — 640 МПа, а допустимое напряжение при комнатной температуре — 213 МПа.
Я сталкивался с ситуацией, когда в спецификациях указан класс 8.8, а в разделе, посвященном материалу, — значение 35. Как в таком случае рассчитывать допустимое напряжение для болтов? Нужно ли использовать значение прочности на непропорциональное удлинение для класса 8.8, разделенное на коэффициент безопасности, или же следует использовать значения допустимого напряжения для углеродистых и низколегированных сталей, приведенные в таблице 12 из документа 150? (это также данные, встроенные в sw6)
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Пиноккио 19.10.2017 в 09:36. Согласно стандарту GB/T3098.1, материалом для крепежных элементов класса 8.8 должна быть низкосодержащая углеродистая легированная сталь или сталь среднего содержания углерода; для стали с высоким содержанием углерода допускается использование только крепежных элементов класса 6.8. В стандарте GB150.1 углеродистая сталь среднего класса не перечислена, но рассматривать её как легированную сталь тоже возможно; это лишь более консервативный подход. Крепеж промышленного класса дешев, и умеренная осторожность не повлияет на себестоимость производства. Указано 8,8 класса, но указывать сталь 35 в разделе с материалами — неверно. В колонке с материалом лучше указать «сталь», не указывая марку материала.
640 МПа — это прочность на растяжение при комнатной температуре. Допустимое напряжение зависит не только от прочности материала на растяжение при комнатной температуре, но и от предела пластичности при соответствующей температуре.
Последнее изменение в этом посте было сделано Биноччо 23.10.2017 в 08:37. Кажется, я что-то перепутал. Для болтов класса 8,8 значение 640 МПа представляет собой напряжение непропорционального удлинения σp0,2 (то есть Rp0,2); оно соответствует прочности на пластическое деформирование σs (то есть ReL), а не прочности на растяжение. Для крепежных элементов допустимое напряжение рассчитывается путем деления значения ReL (Rp0,2) на коэффициент безопасности; оно не зависит от прочности на растяжение крепежного элемента. См. таблицу 2 стандарта GB150.1.
Какой материал выбрать для болтов класса 8,8 в SW6?
Да, я ошибся, простите; Кроме того, даже если 640 — это прочность на сжатие, то речь идет лишь о прочности на сжатие при комнатной температуре.
Для болтов класса 8,8 подойдет сталь марки 35; допустимое напряжение при соответствующей температуре можно определить с помощью линейной интерполяции.
Допустимое напряжение для стали марки 35 очень низкое; оно значительно меньше, чем допустимое напряжение, получаемое путем деления значения непропорционального удлинения при использовании болтов класса 8.8 на коэффициент безопасности.
60°, расчетное давление 1,0 МПа.
Я так думаю: класс болтов промышленного назначения 8.8, предел прочности 640 МПа — это, вероятно, значение, необходимое производителю для обеспечения качества продукции, а не значение, используемое при проектировании конструкции болта; Методы, описанные в GB150.1 и GB150.2, должны представлять собой допустимые напряжения для проектирования болтовых соединений. Не знаю, правильно ли.