A.對擬開橢圓孔的圓筒體,若橢圓孔的長軸方向與筒體軸線平行時,所產(chǎn)生的應(yīng)力集中系數(shù)最小
B.對擬開橢圓孔的圓筒體,若橢圓孔的長軸方向與筒體軸線垂直時,所產(chǎn)生的應(yīng)力集中系數(shù)最小
C.若在球體上開橢圓孔,不管橢圓孔的長軸平行還是垂直于球體軸線,所產(chǎn)生的應(yīng)力集中系數(shù)均相同
D.錐形殼體常在錐頂開孔,是因為錐頂?shù)膽?yīng)力水平最低,同時也便于物料的進出
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A.采用單面削薄或雙面削薄的方法,設(shè)法減小容器兩連接件的剛度差,減小不連續(xù)效應(yīng)的作用
B.在結(jié)構(gòu)不連續(xù)處盡量采用圓弧過渡或變徑段過渡,盡量降低不連續(xù)效應(yīng)
C.在局部載荷作用的區(qū)域,盡量進行局部區(qū)域的補強處理,以降低其局部應(yīng)力
D.通過設(shè)置波紋管膨脹節(jié)等熱補償裝置,釋放容器支座與接管處的約束,減小附件對容器殼體作用的載荷,以降低局部應(yīng)力
A.應(yīng)力集中系數(shù)Kt是殼體與接管連接處的最大彈性應(yīng)力與圓柱殼在未開孔狀態(tài)下的最大薄膜應(yīng)力之比
B.開孔系數(shù)表示了開孔大小與殼體局部應(yīng)力衰減長度的比值,是影響殼體局部應(yīng)力集中系數(shù)Kt的主要因素;開孔系數(shù)越大,Kt值越高,應(yīng)力集中越嚴重
C.工程實際中,通過增大接管壁厚以及殼體厚度、減小開孔直徑均有利于降低開孔接管處的應(yīng)力集中系數(shù)Kt
D.不任殼體的開孔與接管大小,都可以采用應(yīng)力集中系數(shù)曲線(法)來估算容器開孔接管處的局部應(yīng)力集中系數(shù)Kt值
A.基于經(jīng)典力學(xué)的理論分析方法僅對簡單結(jié)構(gòu)的容器(如球殼及其接管部位、園平板與圓柱殼連接部位等)適用,對于復(fù)雜結(jié)構(gòu)的容器往往難以求解
B.以電測法和光彈性法為代表的實驗應(yīng)力分析方法具有直觀性強的特點,適用面廣,在工程實際中已有廣泛的應(yīng)用
C.以有限元法為代表的數(shù)值分析方法適合于任何復(fù)雜結(jié)構(gòu)的容器局部應(yīng)力分析,它可以方便地通過改變結(jié)構(gòu)與載荷參數(shù),得到其應(yīng)力應(yīng)變的相關(guān)變化規(guī)律
D.對復(fù)雜結(jié)構(gòu)的局部應(yīng)力一般需要采用多種方法進行分析,為了確保其準確性,對其分析結(jié)果往往還需要進行相互驗證
A.由設(shè)備自重或管道支反力等局部載荷產(chǎn)生的局部應(yīng)力須與外載荷相平衡,因此,其產(chǎn)生的局部應(yīng)力是非自限的,它將隨著外載荷的增大而增大,直到破壞為止
B.由不連續(xù)效應(yīng)產(chǎn)生的局部應(yīng)力源于連接邊緣的變形不協(xié)調(diào),具有自限性特征,一般對結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生直接破壞,但局部的高應(yīng)力去會導(dǎo)致疲勞裂紋的萌生
C.對于采用韌性較好的材料制成的壓力容器,由于結(jié)構(gòu)局部的高應(yīng)力將導(dǎo)致應(yīng)力的再分配,高應(yīng)力得以緩解,結(jié)構(gòu)趨于安定,因此結(jié)構(gòu)局部的高應(yīng)力是允許的
D.容器的局部應(yīng)力是相對于容器整體應(yīng)力而言的。由于其影響的區(qū)域較小,對容器的整體強度幾乎沒有影響,因此,提出在容器的強度與結(jié)構(gòu)設(shè)計中不以考慮
A.外壓圓筒臨界壓力的解析計算方法與公式(如Bresse和Pamm公式等)不僅適用于彈性失穩(wěn),也適合于非彈性失穩(wěn)
B.外壓圓筒的臨界壓力是基于理想殼體的小撓度理論導(dǎo)出的,它是圓筒失穩(wěn)時所能承受的最大壓力。因此,外壓圓筒的設(shè)計許用外壓力必須在其臨界壓力的基礎(chǔ)上考慮一定的安全欲量
C.利用外壓圓筒臨界壓力解析計算公式進行設(shè)計時,由于擬設(shè)計的圓筒壁厚未知,因此其設(shè)計過程需要反復(fù)試差
D.圓筒的臨界長度Lcr是劃分圓筒屬性(長圓筒或短圓筒)的一個特征尺寸,對于確定的圓筒,臨界長度Lcr是確定的,圓筒屬性也是確定的
最新試題
操作介質(zhì)屬于容易發(fā)泡的物料,可以選擇板式塔結(jié)構(gòu)。
熱應(yīng)力于零外載平衡,是由熱變形受約束引起的自平衡應(yīng)力。
鋼材的力學(xué)性能中,常用的強度判據(jù)有抗拉強度、屈服強度、持久極限、蠕變極限和疲勞極限。
對于臥式攪拌容器,設(shè)計容積為筒體和左右兩封頭容積之和。
固定管板式換熱器中,在殼體上設(shè)置膨脹節(jié)可以降低由于管束和殼體間由于熱膨脹差所引起的管板應(yīng)力、換熱管與殼體上的軸向應(yīng)力以及管板與換熱管間的拉脫力。
對于不等直徑不等壁厚的塔設(shè)備,如果需要考慮高階振型,則一般需要計算第一到第三階振型的自振周期以及對應(yīng)的振型向量。
磁力傳動密封又稱為全封閉密封。
高壓密封的基本特點有三:(1)采用金屬密封元件;(2)窄面或線接觸密封;(3)自緊或半自緊密封。
對于薄壁外壓圓筒,使長圓筒失穩(wěn)的壓力(pcr)遠遠小于使長圓筒屈服的壓力(ps),即失穩(wěn)破壞后于強度破壞。
對薄壁徑向外壓圓筒,其計算長度指圓筒外部或內(nèi)部兩相鄰剛性構(gòu)件(如封頭、法蘭、加強圈)之間的最小距離。對橢圓形和碟形封頭,應(yīng)計入直邊段及封頭曲面深度的1/3。對夾套容器,指承受外壓的圓筒長度。