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相似文献
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1.
论述了GB/T9222—2008《水管锅炉受压元件强度计算》热挤压三通强度计算方法在实际工程中的运用。  相似文献   

2.
针对锅炉高温三通的结构特点,提出了评价其强度及寿命的有限元应力分析方法.强度评估采用应力分类原则并使用密赛斯当量应力,总体膜应力区域引入开孔减弱系数概念以避免分析模型复杂化;寿命中的疲劳损伤部分按弹性瞬态考虑,并采用应力指数法简化模型,以提高计算效率;蠕变损伤部分考虑材料的塑性及蠕变松弛作用.以一个实际锅炉三通为例,结合通用有限元软件ANSYS进行了其强度及寿命的计算,结果表明:该三通符合锅炉使用30年的预期,该方法可用于锅炉高温三通的强度及寿命计算.  相似文献   

3.
现行的两个锅炉受压元件强度计算标准GB/T9222—1988“水管锅炉受压元件强度计算”、GB/T16508—1996“锅壳锅炉受压元件强度计算”对于平盖板的强度计算均未作出明确的规定,然而在锅炉设计应用中比较多,例如中压、次高压锅炉用的面式、喷水  相似文献   

4.
锅炉强度可靠性对提高锅炉质量和市场竞争力具有重要意义,所以在介绍实际工程中汽包强度可靠性计算的同时,提出了一些具有普遍适用的确定重要随机变量设计参数的计算方法,以及封头直段和汽包环向焊缝强度可靠度计算方法;采用分析和论证的方法,提出了整台锅炉及其各受压件强度的目标可靠度,以及增加受压元件名义厚度与设计厚度之差有利于提高和保证强度可靠度;给出的计算方法适用于各种用途锅炉汽包强度可靠性计算。研究结果是对既有研究的补充、完善和发展,同时对锅炉受压元件强度计算标准中"名义厚度不小于设计厚度"的数值关系提出了强度可靠性要求。  相似文献   

5.
简要阐述了在锅炉强度计算中,当锅壳筒体上单个大孔开孔的加强计算,按照GB/T16508—1996(锅壳锅炉受压元件强度计算标准》的要求计算合格后,加强元件与被加强元件的连接强度如何进行计算,才能够更好地保证锅炉的安全性能。  相似文献   

6.
1975年总目录     
双革、工艺高温高压大口等径热拔三通Fll与15CrMo和Fll与nll异种钢管焊接接 头高温爆破试验窄间隙气电焊在锅炉汽包环焊缝上的应用 设计、科研400吨/时燃烟煤再热锅炉直径为松6毫木的高压焊接三通强度试验超临界直流锅炉给水除盐设备调整试验小结锅炉热效率线算图沸腾床燃烧锅炉数字程序控制在水处理设备上的应用60万此燃谋锅炉炉膛空气模化试验 运行闺行发电厂功6700毫米回转式空气预热器的实践沸腾炉启动新方法 材料12MnMoV钢高温长期性能试验关于12Cr3MoVSITIB(nll)钢的几个质量问题 综述初评苏联1973年热力计算标准低氧化氮燃烧器…  相似文献   

7.
介绍了锅炉受压元件高温蠕变-疲劳寿命的设计计算方法.该方法建立在线弹性应力分析理论基础上,对我国锅炉制造业长期积累的锅炉受压元件寿命设计计算经验和方法进行了归纳总结,并参照了美国ASME等国际先进标准.它给出了电站锅炉高温受压元件蠕变、低周疲劳及交互作用条件下的寿命损伤计算方法和典型结构及材料的设计计算参数,可供水管锅炉高温受压元件寿命设计使用,在役元件的高温蠕变及高温蠕变-疲劳寿命计算也可借鉴.  相似文献   

8.
我国历次版本锅炉强度计算标准对筒壳中孔排加强计算方法多有变化,而且限制条件过于严格,表现为:30多年前,制定JB2194-77水管锅炉受压元件强度计算标准心时,由于担心如果接管(管接头)过厚,则刚度大,  相似文献   

9.
上次我们在本刊1986年第一期中已刊登了工业锅炉行业在标准执行过程中几个具有共性问题的处理意见,现续载如下: 11.JB3622—84《锅壳式锅炉受压元件强度计算》标准原规定1984年7月1日实施,但由于出版跟不上要求,一些部门与单位没有标准,无法贯彻。经机械工业部和劳动人事部商定,发出(84)联字2099号文,关于推迟实施JB3622—84《锅壳式锅炉受压元件强度计算》的通知,通  相似文献   

10.
新国家标准GB/T9222—2008《水管锅炉受压元件强度计算》中采用的弯管强度计算新方法及其主要公式的由来。通过与老标准的对比分析,指出新标准弯管强度计算方法在老标准基础上有重大改进。  相似文献   

11.
锅炉受压元件的疲劳强度计算高广安(哈尔滨工业大学)1.问题的提出我国国家标准GB9222—88(水管锅炉受压元件强度计算》[1]适用于额定压力不低于0.1MPa的固定式水管蒸汽锅炉和固定式水管热水锅炉,其强度计算是以承受稳定压力作用为理论基础的计算方...  相似文献   

12.
关于GB××××─××《锅壳锅炉受压元件强度计算》标准若干情况的介绍(一)刘复田(上海工业锅炉研究所)GB××××─××《锅壳锅炉受压元件强度计算》标准终放于1994年7月正式上报了,这是工业锅炉行业中的一件颇受大家关心的大事。很多厂来函来电河问该标...  相似文献   

13.
国家标准GB/T9222-2008《水管锅炉受压元件强度计算》(以下简称《08标准》),已于2008年7月开始实施。新标准较之GB/T9222—1988《水管锅炉受压元件强度计算》(以下简称《88标准》),在管子弯头强度方面有较大的改进,显然更加合理,更便于实施。  相似文献   

14.
锅炉受压元件强度计算的微机自动化   总被引:1,自引:0,他引:1  
指出了锅炉受压元件强度计算微机自动化的途径,并讨论了强度计算中重要技术参数的计算机自动处理。  相似文献   

15.
我国现行锅炉强度计算标准中,平板元件未反映平板属于双向弯曲具有的颇大承载能力,导致破裂安全裕度明显大于标准要求值.在国内多次试验结果与分析论证的基础上,提出新的计算方法,使壁厚有所减小,并且统一了各种平板元件的计算方法.  相似文献   

16.
何俊 《工业锅炉》1996,(3):23-23,27
关于燃油锅炉回燃室筒体强度计算中两个疑点问题的探讨及处理何俊(武昌锅炉容器厂)我厂自行设计的WNS6—1.25—Y湿背卧式内燃三回程全自动燃油蒸汽锅炉,其受压元件强度计算部分由笔者完成,在对回燃室筒体的强度计算中,其计算结果为:回燃室筒体:材料:20...  相似文献   

17.
锅炉的强度计算,是锅炉结构设计不可缺少的一环。锅壳式锅炉结构布置一般都比较紧凑,各元件之间的间距较小,这就不可避免地造成加工过程中产生局部应力。而且锅炉运行时,各元件的受热还不一样,也会产生一定的温差应力。若某一元件上同时产生了上述应力的叠加,就会造成锅炉设备的过早损坏。因此,锅炉的强度计算除了选用公式正确之外,还要考虑所计算元件的几何形状、扳边半径r、焊缝与开孔的间距等等,都应符合所取计算公式的“结构要求”。  相似文献   

18.
引言锅炉受压元件的强度,是指该元件在承受介值压力(包括附加载荷)作用下,在预定的工作寿命期限内不失效的能力。为防止因锅炉受元件失效引起严重后果,必须从多方面着手。它与材料的合理选择,准确的强度计算,锅炉结构的合理性,制造安装检修工艺质量的保证、合理的...  相似文献   

19.
强度计算是蒸汽锅炉设计的重要组成部分,为了让我国动力锅炉行业有关科技人员全面、系统地了解ASME规范,熟练地掌握和贯彻ASME规范,以适应市场经济条件下,来自各方面的不同需求,重点对比分析了ASME规范第Ⅰ卷规定的锅炉强度计算标准与我国锅炉强度计算标准GB9222《水管锅炉受压元件强度计算》和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的差异,并针对这些差异提出了相应的建议,作为采用ASME规范的引导和参考资料。  相似文献   

20.
动力工程学会于10月7日~11日在北京召开了锅炉和受压容器强度会议。劳动人事部、清华大学、核工业部设计二院、机械工业部上海发电设备研究所等30个单位的55名代表参加了会议。会议由动力工程学会理事、锅炉专业委员会常务秘书、北京锅炉厂厂长洪邦俊主持。西安交大顾逢时教授应邀作了关于锅炉受压元件设计应力的专题报告。 会议收到论文28篇,在大会上宣读了8篇。会议分电站锅炉和工业锅炉两大组进行讨论。武汉锅炉厂关于汽包翻边下降管座的报告,成都科技大学关于热应力场电模拟的试验研究等,引起了与会同志的极大兴趣。代表们对锅炉汽包设计寿命的计算及研究、温差应力的  相似文献   

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