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압력 용기 강도가 수율 한계에 도달했습니다.
May 26, 2017

압력 용기의 응력은 주로 응력, 2 차 응력, 최대 응력 및 국부 응력을 갖는다.

(1) 응력은 기본 응력으로 알려진 수직 응력 및 전단 응력의 외부 하중에 의해 발생합니다. 외부 하중은 용기 및 부속품의 무게, 내부 압력 및 외부 압력, 외부 하중 (풍하중, 지진 하중) 및 외부 토크 (인계 토크)를 포함합니다.

1 차 응력은 외력, 내부 힘 및 굽힘 모멘트의 균형, 즉 하중 하에서 용기의 부품을 균형 잡히기 위해 용기에 요구되는 힘으로 특징 지워진다. 자체 제한이없는 자체 크기 제한을 위해 자체 산출량 한도에 의존 할 수는 없습니다. 1 차 응력이 재료의 항복 한도를 초과하는 경우, 손상은 변형 경화 성능에 의해 완전히 결정됩니다.

(2) 2 차 응력은 인접한 부분의 구속 또는 구조물 자체의 구속, 특히 외부 하중하에있는 컨테이너의 다른 변형 부분에서 조인트의 부분에 의해 야기되는 응력을 말하며 변위 연속 조건 추가 막 응력 및 굽힘 응력 중.

2 차 응력의 한 가지 특징은 변형 협응 조건에 의해 야기되는 응력이며 자기 평형의 힘을 구성한다는 점입니다. 또 다른 특징은 1 차 응력보다 작고 지역 특성을 갖는 영역을 분배한다는 것입니다. 이 두 특성으로 인하여 2 차 응력의 응력 강도는 항복 한계에 도달한다. 즉, 소성 변형이 발생하면 컨테이너 국부 영역 만이 나오게되고 인접 영역은 여전히 ​​탄성 상태가되고 컨테이너는 즉시 피해를 입히지 마라. 둘째, 2 차 응력은 변화에 의한 변형에 기인합니다. 따라서 응력이 항복 한계와 항복에 도달하면 변형이 더 자유롭게되고 제한이 크게 줄어들어 수율이 올라가고 간헐적으로 증가하지 않을뿐만 아니라 어느 정도의 용이함.

(3) 피크 응력은 필름 응력 및 굽힘 응력 (응력 및 2 차 응력 포함)에서 공제되고, 응력의 비선형 분포 벽 두께를 따라 피크 응력이라고 부른다. 피크 응력은 전이 필렛의 작은 반경, 즉 응력 값에서의 국부 비 침투에서 발생합니다.

피크 응력의 특성은 분포 면적이 작고 명백한 변형이 없으며 피로 손상 (저주기 피로)의 원인이 될 수 있으며 취성 변형이 될 수 있습니다.

응력 집중 구역의 응력은 벽 두께를 따르는 최대 응력 분포와 접합부 (내부 전이 필렛 또는 전이 필렛)가있는 접합부의 선형 분포 부분의 응력 분포입니다.

(4) 압력 용기의 벽 두께는 압력 용기의 내부 또는 외부 압력에 의해 결정된다. 용기가 외력에 의해 또는 다른 부분을 인계 할 때, 용기 외피는 필연적으로 국부 응력을 발생시킬 것이다. 둘째로, 용기 홀더는 전체 용기와의 접촉, 용기 자체의 중량 및 용기 쉘상의 베어링 반응을 통한 기억 매체의 중량으로 쉘에 의해지지되므로, 큰 국부 응력을 발생 시키므로, 대형 컨테이너, 특히 대형 탱크의 설계는 이러한 국부적 인 스트레스의 영향으로 간주되어야합니다.





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