168

168



168

3.3. TABLICE DO OBLICZEŃ ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH


Tabl. 3.3.1. Główne -wymiary zbiorników cylindrycznych z dnami elipsoidalnymi


BN-64/2221-08


600 ~; 800 1 1000 [ 1200


Dt

1400


1600 1800 |2000 12400 2800


0,25

1130

(0,32)

1380

0,40

1630

(0,50)

1880

1230

0,63

2380

1480

(0,80)

1730

1330

1.0

2230

1580

1,25

2730

1830

1,6

2330

2,0

2830

2,5

3680

3,2

4580


5.0

6,3

8.0 10 12,5 16 20 25 32 40 50


1680

2180

2680

3180

4180

4680


2530

3030

3530



2380

2880

3630

4380

5380


2980

3480

4480

5480


2580

3080

3580

4580

5580

7080


4280

5280

6280

7780

9280


5020

6020

7020

9020


Tabl. 3.3.2. Podział zbiorników na klasy

Klasa

zbiornika

Parametry zbiornika

to, °C

Po , MPa

A

-40200

0,07 <P„i 2,0

B

200 < f0 $ 300

2,0 < P0 $ 5,0

C

300 <ta<. 450

Po >5,0

D

t0 > 450

Po >0,07

E

t0<-40

P0> 0,07

NI

ta 5-40

Po « 0,07

N2

fo<-40

Po $0,07


Tabl. 3.3.3. Wybrane stale stosowane w budowie zbiorników ciśnieniowych

Wyrób

Gatunek

stali

PN

Blachy

St3S, St4S

1

Odkuwki

St3S, St4S

Śruby

St4S, St5

PN-88/H-84020

Nakrętki

St3S, St4

Rury

R55, R65

PN-80/H-74219


Rys. 3.3.1. Wymiary den elipsoidalnych

Tabl.



Tabl. 3.3.4. Własności wytrzymałościowe wybranych stali

Gatunek

stali

R-m

MPa

Rc

MPa przy grubości

g $16

16<£<40 40<g$60

St3S

375:415

235

226 216

St4,St4S

415:510

255

245 235

St5

490:610

294

284 275

R55

540

295

R65

640

380


PRZYKŁAD OZNACZENIA dna elipsoidalnego o średnicy-wewnętrznej U«,=600mm i grubości ścianki P=16mm:    Dno elipsoidalne 1600x16 PN 75/M-3Ó412


Tabl. 3.3.6. Obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego


3.3.5.

Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej od 600 do 3000 mm

PN-75/M-35412

Dw

mm

Hw

mm

Vdn

elipsoidal nej części dna m3

Grubość dna ga,

mm

4

5

6

7

8

10

12

14

16 _

18

20

Długość walcowej części dna Hc, mm

40

60

Orientacyjna masa dna, kg

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


Konstrukcja złącza spawanego

Dwustronne złącze doczołowe

1,00 ^dop

Jednostronne złącze doczołowe z podkładką

0,95 -Zdop

Jednostronne złącze doczołowe bez podspawania

o

oo

o

f

Złącze z obustronnymi spoinami pachwinowymi z ukosowanicm

1,00

Złącze z obustronnymi spoinami pachwinowymi bez ukosowania

0,85 Zdop

Złącze z jednostronną spoiną pachwinową z ukosowaniem

0,80 Zdop

Złącze z jednostronną spoiną pachwinową bez ukosowania

0,70 Zdop


Tabl. 3.3.7. Zależność

0=f(/8)

{p=D,/Dv)

a

P

1,00

51,4

1,025

51,5

1,050

51,6

1,075

51,7

1,100

51,8

1,125

51,9

1,150

52,0


Tabl. 3.3.8. Minusowe odchyłki grubości blach

Grubość

nominalna

mm

Dopuszczalne odchyłki minusowe mm

3,0 $ Pa $ 3.5

0,3

3,5 $ Pa $ 4,5

0,4

4,5 $ Pa $ 5,0

0,5

5,0 $ Pa $ 7,0

0,6

7,0 $ Pa $ 25

0,8

25 $ Pa $ 30

0,9


Tabl. 3.3.9. Zależność yw={Hz/Dz, co)

H

>r

0,18

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Cm)

= 0,0

3,37

2,90

2,00

1,53

1,30

1,18

1,12

1,10

Cm)

= 0,5

3,37

2,90

2,00

1,65

1,42

1,30

1.23

1,20

Cm)

= 1,0

3,37

2,90

2,30

2,00

1,81

1,70

1.63

1,60

Cm)

= 2,0

3,92

3,68

3,21

2,92

2,69

2,50

2.33

2,20

Cm)

= 3,0

4,87

4,61

4,10

3,77

3,52

3,32

3.15

3,00

Cm)

= 4,0

5,78

5,53

4,99

4,58

4,28

4.04

3.86

3,70

Cm)

= 5,0

6,77

6,50

5,90

5,41

5,03

4,76

4,52

4,35



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1683.3. TABLICE DO OBLICZEŃ ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Tabl. 3.3.1. Główne wymiary zbiorników
1683.3. TABLICE DO OBLICZEŃ ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Tabl. 3.3.1. Główne wymiary zbiorników
kurmaz168 168 3.3. TABLICE DO OBLICZEŃ ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Tabl. 3.3.1. Główne wymiary zbiornik
168(1) 168 3.3. TABLICE DO OBLICZEŃ ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Tabl. 3.3.1. Główne wymiary zbiorników
89463 P1010895 (2) SPIS TABLIC I WZORÓW tabuct wsKŁcn^NKOw do obliczani* przekrojów żelbetowych TabL
lewar 4 obliczenia przewód AB: Obliczenie równań do obliczeń strat ciśnienia dla poszczególnych odci
loniowy współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanegoTABLICE DO OBLICZEŃ ZBIORNIKÓW
>    Pion G2, IV piętro, „B”, PGW Obliczenie odzysku ciśnienia od głównego kurka
5. Filipczak G., Troniewski L., Witczak S: Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych apara
72224 P1010917 WZORY I TABLICE DO OBLICZANIA ŁUKÓWTablica 61Wzory do obliczania luków trójprzegubowy
Celem teorii przepływu przez maszyny przepływowe jest dostarczenie wzorów do obliczania zmian ciśnie
gazownictwoi 12 AGHOkreślenie oporów miejscowych projektowanego gazociągu Do obliczania strat ciś
nomogram1 Q0,m3/h Rysunek 7.22 Nomogram do obliczania strat ciśnienia w gazociągach średniego i wyso

więcej podobnych podstron