Tabl. 3.3.1. Główne wymiary zbiorników cylindrycznych
Tabl. 3.3.2. Podział zbiorników na klasy
Klasa zbiornika |
Parametry zbiornika | |
l0. °C |
P0 , MPa | |
A |
- 40 $ '„ < 200 |
0.07 < P0 $ 2,0 |
B |
200 < '„ $ 300 |
2,0<Po$5,0 |
C |
300 < tQ $ 450 |
Po >5,0 |
D |
'«> >450 |
P0 > 0,07 |
E |
'o <-40 |
P„>0,07 |
NI |
to 5-40 |
Po* 0,07 |
N2 |
'„<-40 |
Po $0,07 |
Rys. 3.3.1. Wymiary den elipsoidalnych
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
Gatunek stali |
Rm MPa |
Re, MPa przy grubości |
g $16 I6<£$40 40<£$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 |
PRZYKLAP OZNACZENIA dna elipsoidalnego o średnicy wewnętrznej D,*.=600mm i grubości ścianki £=16mm: Dno elipsoidalne 1600x16 Phi 75/M-354 12
Tabl. 3.3.6. Obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego
Tabl. 3.3.5. Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej od 600 do 3000 mm
PN-75/M-35412
Dw mm |
Hw mm |
Ydn clipsoidal ncj części dna m3 |
Grubość dna g0, |
mm | |||||||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
<2 |
14 |
16 |
18 |
20 | |||
Długość walcowej części dna JJC, 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 |
Konstrukcja złącza spawanego |
■Z 1(2) |
Tabl. 3.3.7. Zależność | ||
Dwustronne złącze doczołowe |
1,00 Z<jop |
u- | ||
Jednostronne złącze doczołowe z podkładką |
0.95 Zdop |
II | ||
Jednostronne złącze doczołowe bez podspawania |
0,80 Z^op |
(j |
R | |
Złącze z obustronnymi spoinami pachwinowymi |
H | |||
z ukosowanicm |
1.00 |
1,00 |
$1.4 | |
Złącze z obustronnymi spoinami pachwinowymi |
1,025 |
$1.5 | ||
bez ukosowrania |
u,s5 Zaop |
1,050 |
$1.6 | |
Złącze z jednostronną spoiną pachwinową |
1,075 |
$U | ||
z ukosowanicm |
0,80 |
1,100 |
$1,8 | |
Złącze z jednostronną spoiną pachwinową |
1,125 |
$1,9 | ||
bez ukosowania |
u, /0 Zfop |
1,150 |
$2.0 |
Tabl. 3.3.8. Minusowe odchyłki grubości blach
Grubość nominalna mm
3.0 <gD$ 3,5
3.5 $ £a $ 4,5
4.5 $ Sb $ 5.0
5.0 $ go $ 7,0
7.0 $ Sn $ 25 25 <Sn < 30
Tabl. 3.3.9. Zależnoić yw^(H2/D2, u)
Dopuszczalne odchyłki minusowe mm
n2Dz |
0,18 |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,40 |
0,45 |
0,50 | |
u — 0,0 |
3,37 |
2,90 |
2,00 |
1,53 |
1,30 |
1,18 |
1,12 |
1,10 | |
u = 0,5 |
3,37 |
2,90 |
2.00 |
1,65 |
1.42 |
1,30 |
1,23 |
1,20 | |
u =1,0 |
3,37 |
2,90 |
2,30 |
2,00 |
1,81 |
1,70 |
1.63 |
1,60 | |
w = 2,0 |
3,92 |
3,68 |
3,21 |
2,92 |
2,69 |
2,50 |
2,33 |
2,20 | |
u - 3,0 |
4,87 |
4,61 |
4,10 |
3,77 |
3,52 |
3,32 |
3,15 |
3,00 | |
w-4,0 |
5,78 |
5.53 |
4,99 |
4,58 |
4,28 |
4,04 |
3.86 |
3,70 | |
w = 5,0 |
6,77 |
6,50 |
5,90 |
5,41 |
5.03 |
4,76 |
4,52 |
4,35 |