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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,外压容器的失稳实验,实验前的预备知识,:,外压容器失稳实验是过程装备与控制工程专业的主要实验之一。所谓失稳是指承受外压载荷的壳体,当外压载荷增大到某一数值时,壳体会突然失去原来的形状,被压扁或出现波纹,载荷卸去以后,壳体不能恢复原状,这样的现象称为外压壳体的失稳或屈服。对于壁厚与直径比很小的薄壁回转壳,失稳时器壁的压缩应力通常低于材料的比例极限,这种失稳称为弹性失稳,本实验就属于弹性失稳的情况。,外压容器失稳实验中失稳的试件,一、实验目的:,1,、观察薄壁容器在外压作用下丧失稳定的现象。,2,、测定圆柱形薄壁容器在外压作用下丧失稳定的临界压力,并与理论值进行比较,以验证临界压力公式。,二、实验原理:,圆柱形容器在受内压作用时,当容器的应力超过极限强度时,便引起容器的破坏。对于在某一外压作用下的容器,往往强度能满足要求,既容器内的压应力还未达到材料的极限强度时,壳体突然失去原形而出现被压瘪的现象,此时壳体横截面由原来的圆形被压瘪呈现几个波形。薄壁容器在失稳前所能承受的最大外压力称为临界压力,,临界压力与波数决定于容器长度与直径的比值及壁厚的直径比值。(对于给定外直径,D,0,和壳壁厚度,t,的圆柱壳,波纹数和临界压力主要决定于圆柱壳端部边缘或周向上约束形式和这些约束之间的距离,既临界压力与圆柱壳端部约束之间距离和圆柱壳上两个刚性元件之间距离,L,有关。),按照失稳情况,受外压的圆筒形外壳体有长圆筒、短圆筒之分,长圆筒失效时变形波数为,2,,短圆筒试失效时变形波数大于,2,。我们用理解长度来划分长短圆筒,当其长度大于临界长度则属于长圆筒范围,反之属短圆筒范围。临界长度公式为,:,刚制长圆筒临界压力公式为:,刚制短圆筒临界压力公式为,变形波数,:,以上诸公式中:,So,圆筒的壁厚,(,cm,),D,圆筒中径,(,cm,),L,圆筒的长度,(,cm,),泊松比,碳钢,=0.3,(关于以上公式的推导请详细参阅,过程设备设计,中第二章、压力容器应力分析,,2.4,节壳体稳定性分析中的内容,),三、实验装置:,(,a,),ADS801,型压力变送器,(,b,),WAQ2-30V3A,直流稳压电源,(,c,),数据采集卡,(,d,),游标卡尺,测厚仪,四、实验步骤:,1,、准确测量试件的长度,直径和壁厚,每隔测量一次取其平均值。,2,、将试件放入实验装置的受压缸中,放入支撑管,将垫圈紧扣在试件边缘用压盖紧固以达到密封的作用。,3,、将压力变送器引出线与数据采集卡连接(这里一定要保证连线的正确,否则将损坏实验仪器),开机调试。,4,、均匀缓慢的升压,观察压力表上的读数,指针下跌时压力既是该容器的临界压力,同时观察计算机所绘的压力,时间曲线图。,5,、打印实验结果,关闭仪器,卸压后取出试件,观察试件失稳现象,五、实验报告要求,1,、分析整理记录数据。,2,、按公式计算临界长度,从而确定容器类型。,3,、计算临界压力的理论值,并与实验比较,计算其误差大小,并分析其原因。,4,、对计算机输出的,P-t,图形与理论图形比较,进行简单的分析。,本实验结束,
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