При расчете оболочек по безмоментной теории их края рассматривались свободными. В реальных конструкциях машин и аппаратов края оболочек соединяются с другими оболочками или другими деталями (днищами, фланцами и т.п.). В таких узлах сопряжения возникают дополнительные, так называемые краевые нагрузки, вызывающие местные напряжения изгиба в материале сопрягаемых элементов. Вследствие закрепления края оболочки и ограничения свободной деформации возникают реакции заделки края оболочки: краевая сила Q0 и краевой момент M0 . Считают, что край оболочки нагружен равномерно распределенными по краю оболочки краевой силой Q0 и радиальным краевым моментом M0 .
Причинами возникновения краевых нагрузок являются:
– заделка края оболочки (рисунок 6.1);
– изменение геометрических размеров (рисунок 6.2а) или формы оболочки при переходе от одного сечения к другому
(рисунок 6.2б,в,г);
– изменение нагрузки или технологических параметров
(рисунок 6.3);
– изменение физико-механических свойств материала (модуля упругости, коэффициента линейного расширения, коэффициента Пуассона и др.) (рисунок 6.4).
а – соединение с толстым плоским днищем; б – соединение с трубной решеткой; в – соединение с фланцем; г – соединение с кольцом жесткости
Рис. 6.1. Примеры заделки края оболочек
а б
Рис. 6.2. Примеры изменения геометрических размеров (формы) оболочек
Рис. 6.3. Изменение нагрузки или технологических параметров
1 – обечайка из коррозионностойкой стали; 2 – обечайка из углеродистой стали
Рис. 6.4. Изменение физико-механических свойств материала
Определение усилий, моментов и напряжений, вызванных действием краевых сил и моментов, составляет цель краевой задачи.
Рассмотрим цилиндрический сосуд с коническим днищем, нагруженный внутренним избыточным давлением Р (рисунок 6.5а). Если представить, что коническая и цилиндрическая части сосуда под действием давления могут деформироваться свободно, то очевидно из рисунка 6.5б, что радиальные и угловые перемещения сопрягаемых частей сосуда будут различны:
а б
Рис. 6.5. Цилиндрический сосуд с коническим днищем
Однако, края оболочек жестко связаны между собой и не допускают относительного перемещения. Радиальные и угловые перемещения края цилиндрической части от действующих внешних и краевых нагрузок в силу условия совместности деформаций должны быть равны перемещениям края конической части.
В результате в месте соединения цилиндрической и конической оболочек на края оболочек действуют равномерно распределенные по окружности краевые нагрузки: краевая сила Q0 и краевой момент M0 . Кроме того, при соединении оболочек под углом, возникает распорная краевая сила Q , равная проекции меридиональной силы U на плоскость параллельного круга стыкового сечения и противоположно направленная (рисунок 6.6).
Рис. 6.6. Соединение цилиндрической и конической оболочек
Рассмотрим узел сопряжения сферической и цилиндрической оболочек сосуда, нагруженного внутренним избыточным давлением (рисунок 6.7).
Рис. 6.7. Соединение сферической и цилиндрической оболочек
(6.1)
Деформации, а, следовательно, и напряжения, вызванные краевыми нагрузками, имеют локальный характер и действуют в точках, близких к нагруженному краю.
(6.2)
Максимальное напряжение
Для узла соединения обечаек должно выполняться условие:
– допускаемое напряжение материала обечаек.
При конструировании аппаратов следует иметь в виду, что на величину краевых воздействий влияют конструкция узла и свойства материала. В жестких соединениях возникают большие краевые воздействия. С увеличением пластичности материала краевой эффект проявляется в меньшей степени вследствие большей податливости материала деформациям.
При расчете стальных оболочек с плавными переходами между сопрягаемыми частями толщину стенок можно определять по безмоментной теории, учитывая только мембранные напряжения. В случае применения сравнительно хрупких материалов, таких как чугун, или наличия в конструкции узлов с резкими переходами расчет следует проводить с учетом краевых напряжений. При этом увеличение толщины стенок имеет характер местного усиления в зоне действия краевых нагрузок.
В инженерной практике обычно стальные сварные сосуды и аппараты рассчитывают по безмоментной теории с последующей проверкой прочности тех узлов, где действуют краевые нагрузки.
Контрольные вопросы к лекции 6
1. Какие нагрузки называют краевыми? Каковы причины их возникновения?
2. Распорная сила и причины ее появления.
3. Цель краевой задачи.
4. Уравнения совместности деформаций.
5. Как определяют напряжения в краевой зоне?
6. Характер краевых напряжений.
7. Длинные и короткие обечайки.
Лекция 7. Тема "Общие требования к сосудам, работающим под давлением"
Рассматриваемые вопросы: Основные термины. Емкостные аппараты. Общие требования к конструкции. Общие требования к изготовлению. Требования к конструкции и изготовлению цилиндрических обечаек и корпусов из них.