Tabl. 3.3.1. Główne wymiary zbiorników cylindrycznych
Tabl. 3.3.2. Podział zbiorników na klasy
Klasa zbiornika |
Parametry zbiornika | |
t0, °C |
P0 , MPa | |
A |
-40$'„$ 200 |
0,07 <P0$ 2,0 |
B |
200 <'<,$ 300 |
2,0 < P<> $ 5,0 |
C |
300 < '<, $ 450 |
Po >5,0 |
D |
tQ > 450 |
Pa > 0,07 |
E |
'o <-40 |
Po >0,07 |
NI |
'o 2-40 |
Po $0,07 |
N2 |
'<,<-40 |
Po $0,07 - |
Tabl. 3.3.3. Wybrane stale stosowane w budowie zbiorników ciśnieniowych
Wyrób |
Gatunek stali |
Blachy Odkuwki Śruby Nakrętki Rury |
St3S, St4S St3S, St4S St4S, St5 St3S, St4 R55, R65 |
PN-88/H-84020
PN-80/H-74219
PN
Tabl. 3.3.4. Własności wytrzymałościowe wybranych stali
Rys. 3.3.1. Wymiary den elipsoidalnych
Gatunek
stali
St3S
St4,St4S
St5
R55
R65
Rm
MPa
375:415
415:510
490:610
540
640
Rc |
MPa przy grubości | |
8 $16 235 255 294 |
16<S$40 226 245 284 295 380 |
40< £ $ 60 216 235 275 |
PRZYKLAP OZNACZENIA dna elipsoidalnego o średnicy wewnętrznej Uw~600mm i grubości ścianki £=16mm: Ono elipsoidalne 1600x16 PN 75/M-Sb4 12
Tabl. 3.3.6. Obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego
Konstrukcja złącza spawanego |
z\0) |
Dwustronne złącze doczołowe |
1,00 Z<łop |
Jednostronne złącze doczołowe z podkładką |
0.95 Zdop |
Jednostronne złącze doczołowe bez podspawania |
0,80 |
Złącze z obustronnymi spoinami pachwinowymi z ukosowanicm |
1.00 |
Złącze z obustronnymi spoinami pachwinowymi bez ukosowrania |
0,85 Zfop |
Złącze z jednostronną spoiną pachwinową z ukosowanicm |
0,80 Z^ |
Złącze z jednostronną spoiną pachwinową bez ukosowania |
0,70 |
Tabl. 3.3.7. Zależność a=i{p) ((i=D,/Dw)
Tabl. 3.3.5. Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej od 600 do 3000 mm
PN-75/M-354I2
Dw mm |
Hw mm |
Vdn clipsoidal ncj części dna m3 |
Grubość dna g0, |
mm | |||||||||
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 | ||||
Długość walcowej części dna IIc, mm | |||||||||||||
40 |
60 | ||||||||||||
Orientacyjna masa dna, k |
8 | ||||||||||||
600 |
150 |
0,028 |
15,5 |
19,1 |
22,9 |
26,7 |
30,5 |
38,2 |
45,8 |
59 |
67,5 |
76 |
84 |
800 |
200 |
0,067 |
25,8 |
32,3 |
38,3 |
45,8 |
51,6 |
64,5 |
78 |
98 |
112 |
126 |
139 |
1000 |
250 |
0,131 |
39 |
49 |
59 |
68 |
78 |
98 |
117 |
146 |
166 |
187 |
208 |
1200 |
300 |
0,226 |
55 |
69 |
83 |
96 |
110 |
138 |
165 |
203 |
232 |
261 |
290 |
1400 |
350 |
0,36 |
74 |
92 |
111 |
129 |
148 |
185 |
222 |
271 |
309 |
348 |
387 |
1600 |
400 |
0,54 |
95 |
119 |
143 |
167 |
191 |
238 |
286 |
347 |
397 |
447 |
496 |
1800 |
450 |
0,76 |
120 |
150 |
180 |
209 |
239 |
299 |
359 |
434 |
496 |
568 |
620 |
2000 |
500 |
1.05 |
147 |
183 |
220 |
256 |
293 |
366 |
439 |
530 |
605 |
681 |
756 |
2400 |
600 |
1,81 |
- |
261 |
313 |
365 |
417 |
521 |
626 |
750 |
857 |
964 |
1070 |
2800 |
700 |
2,88 |
- |
352 |
423 |
493 |
564 |
704 |
845 |
1010 |
1150 |
1300 |
1440 |
3000 |
750 |
3,54 |
* |
403 |
484 |
564 |
645 |
806 |
967 |
1155 |
1320 |
1465 |
1650 |
Tabl. 3.3.8. Minusowe odchyłki grubości blach
a
fi
Grubość
nominalna
mm
3.0 $ go $ 3,5
3.5 $ £n $ 4,5
4.5 $ Sp $ 5,0
5.0 $ go $ 7,0
7.0 $ ga $ 25 25 <gn < 30
Dopuszczalne odchyłki minusowe mm
Tabl. 3.3.9. ZależnoŁ& yw=(Hz/Dx, u)
IIZ Dz |
0,18 |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,40 |
0,45 |
0,50 |
łj = 0,0 |
3,37 |
2,90 |
2,00 |
1.53 |
1,30 |
1,18 |
1.12 |
1,10 |
w = 0,5 |
3,37 |
2,90 |
2.00 |
1,65 |
1.42 |
1,30 |
1,23 |
1,20 |
03=1,0 |
3,37 |
2,90 |
2,30 |
2,00 |
1,81 |
1,70 |
1.63 |
1,60 |
u » 2,0 |
3,92 |
3,68 |
3,21 |
2,92 |
2,69 |
2,50 |
2.33 |
2,20 |
03 ■ 3,0 |
4,87 |
4,61 |
4,10 |
3,77 |
3,52 |
3.32 |
3.15 |
3,00 |
oj “4,0 |
5,78 |
5.53 |
4,99 |
4,58 |
4,28 |
4,04 |
3.86 |
3,70 |
o; " 5,0 |
6,77 |
6,50 |
5,90 |
5,41 |
5,03 |
4,76 |
4,52 |
4,35 |