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1.
压力容器通常都是组合壳体,其中又有很多采用椭圆过渡段来联结。象图1所示的那种容器,其旋转椭圆过渡段形成椭球壳,如图2示。由于这种壳体是轴对称结构,可以采用薄膜解加上边缘弯曲效应的近似分析。这种分析不仅简单易行,而且较之有限元数值解,可以得到一些有规律的结果。  相似文献   
2.
本文为我国压力容器应力分析设计中球壳大开孔设计的理论基础。从文中可见1)由于解析解和有限元解的力学模型略有出入,故只有在稍离交接线处应力分布比较一致。交接线处的应力集中系数是至关重要的。本文只能按有限元解结果分析交接线处去掉峰值应力后的 K_t 值,和解析解无法比较。所以尚宜作实验应力分析,以相互印证;2)按有限元解,在交接线外各点按静力与静力矩等效原则进行线性化处理,略去了沿壁厚分布的峰值应力后(此法可能保守,但偏于安全),可得 K_t<3的结果,这在静载荷下(或循环次数不大时)是能保证安定性设计要求的。但是在交变载荷下,需作疲劳分析时,按本文提供的数据,应按 K_t=4.13而不是3进行疲劳分析。  相似文献   
3.
承受内压的化工容器,很多采用椭圆封头。而由于工艺的要求,常常需要在椭球封头上开孔,开孔以后使得柱壳与椭球壳相贯处出现了较大的应力集中。计算这种组合壳体通常采用壳体的薄膜解加上边缘弯曲效应的近似分析,利用相贯处的位移协调条件建立方程求解。但文的计算中,没有计及无矩位移,而略去这项位移会带来较大的误差。因此精确计算椭圆旋转壳的薄膜位移,实为计算这种组合壳体所必须。本文从壳体的无矩理论出发,计算了承受均匀内压的椭圆旋转壳的无矩位移,给出了具体计算式。至于文的计算误差在另文讨论。1.基本公式:  相似文献   
4.
本文针对常规侧钻井身结构复杂,分层开采难度大,射孔井眼小易出砂,内通径小处理井下事故难度大等问题,探讨了侧钻井的完井工艺技术,提出侧钻井防砂工艺技术可以采用复合树脂固砂剂防砂工艺和侧钻井砾石充填防砂工艺,通过现场实施取得了良好的应用效果。  相似文献   
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