Przykład 2: Matenał na zbiornik ciśnieniowy
Teraz zajmiemy się doborem materiału na zbiornik ciśnieniowy w ktonm przechowywany będzie gaz pod ciśnieniem p Najpierw postaramy się zminimalizować masę zbiornika, a następnie jego koszt Poszukiwać bodziemy rozwiązania, które uchroni konstrukcję przed zniszczeniem przez ogóinc, plastyczne zniekształcenie Ale musimy być ostrożni konstrukcje mogą ulec zniszczeniu również przez nagłe pęknięcie w wyniku zmęczenia lub w w\mku korozji towarzyszącej zawsze innym czynnikom niszczącym Omówimy je w rozdziałach 13, 15 i 23. Tutaj przyjmiemy dla uproszczenia ze icd\n\:n problemem jest niebezpieczeństwo plastycznego odkształcenia
Zbiornik ciśnieniowy o minimalnej masie
Kadłub samolotu, kabina statku kosmicznego i zbiornik paliwa rakiet' ;o przykłady ciśnieniowych zbiorników, które muszą być możliwie jak najl/cjszc Naprężenie w ścianie zbiornika (rys. 12.5)
pr 21
Sfora
o promieniu r
(12 10)
Ry». Ul Cifnko4ci*tuiy, ircrywny
.b.amiU r. narzucony ;e« ptłK/ otnuńri „ rr^Jł, UJ ** /?‘/V' gd/,e *** "K^czy™,),
^•tąr*, p
m
^wujac wartoic / do równana (12 Mocrem^.
® *’- ;■ /”’**'* t> lx?e' ?
-równania (12 11) otrzymujemy vrvr3U*me aa tu*
MmS
R
*iwhO. * »b> 4biorn.k był rujlzejnzy stosunek **. swjsry w Ublicy 12 2 przedstawiono wj/toaci ^J?, t^cyd) do wyboru
tuuica u:
.V/ar»nj/v *o tbfrndk M
|M| <n *|
biłot (tut na
200
1000
Ł5
n
iow«)
IJt(299>
<O0(l!0C
n
s
nim
220
400
200
600
U
1.3
1.3
220 t**C>
1100 (2420) «40Q f|« 000)
M
M
13
****** * abionuk m>bton\ t CFRP jest «ąjUe»M* C *.MoPu aluminium i $uii stopowej
PU alumm,uni 1 $tai> stopowej ■: zbiorniki re zbrojonego betonu 'ub
Cl*ni<ni()w\ o minimalny" *»vv.vj*
W
^Jbkwf m*tcr,ału wynosi p iunto* |JoAaf\>»> * _",Xi _ _
%
5fi.
MA*
XIW
?JłI^
*.# 13
23»x32il
_