叔丁醇脱水催化精馏塔Word格式文档下载.docx
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mm
1000
塔板分段数
塔板型式
塔板层数
每层塔板上积液厚度
最高一层塔板高度
最低一层塔板高度
填料分段数
填料顶部高度
12900
19165
25430
31695
填料底部高度
7120
填料密度
250
集中载荷数
集中载荷
kg
700
集中载荷高度
50
集中载荷中心至容器中心线距离
30
塔器附件及基础
塔器附件质量计算系数
1.2
基本风压
N/m2
基础高度
500
塔器保温层厚度
100
保温层密度
350
裙座防火层厚度
防火层密度
管线保温层厚度
最大管线外径
3320
笼式扶梯与最大管线的相对位置
90
场地土类型
I
场地土粗糙度类别
A
地震设防烈度
低于7度
设计地震分组
第一组
地震影响系数最大值max
3.28545e-66
阻尼比
0.01
塔器上平台总个数
4
平台宽度
塔器上最高平台高度
13790
塔器上最低平台高度
5440
裙座
裙座结构形式
圆筒形
裙座底部截面内径
1200
裙座与壳体连接形式
对接
裙座高度
5100
裙座材料名称
裙座设计温度
℃
裙座腐蚀裕量
裙座名义厚度
16
裙座材料许用应力
MPa
189
裙座与筒体连接段的材料
裙座与筒体连接段在设计温度下许用应力
189
裙座与筒体连接段长度
50
裙座上同一高度处较大孔个数
裙座较大孔中心高度
900
裙座上较大孔引出管内径(或宽度)
450
裙座上较大孔引出管厚度
8
裙座上较大孔引出管长度
100
地脚螺栓及地脚螺栓座
地脚螺栓材料名称
16Mn
地脚螺栓材料许用应力
170
地脚螺栓个数
24
地脚螺栓公称直径
64
全部筋板块数
48
相邻筋板最大外侧间距
120
筋板内侧间距
筋板厚度
26
筋板宽度
盖板类型
分块
盖板上地脚螺栓孔直径
85
盖板厚度
46
盖板宽度
0
垫板
有
垫板上地脚螺栓孔直径
67
垫板厚度
垫板宽度
基础环板外径
1476
基础环板内径
956
基础环板名义厚度
计算结果
容器壳体强度计算
元件名称
压力设计
名义厚度(mm)
直立容器校核
取用厚度(mm)
许用内压(MPa)
许用外压(MPa)
5.492
第1段圆筒
1.938
第1段变径段
第2段圆筒
第2段变径段
第3段圆筒
第3段变径段
第4段圆筒
第4段变径段
第5段圆筒
第5段变径段
第6段圆筒
第6段变径段
第7段圆筒
第7段变径段
第8段圆筒
第8段变径段
第9段圆筒
第9段变径段
第10段圆筒
3.155
裙座
风载及地震载荷
0-0
A-A
裙座与筒体连接段
1-1(筒体)
1-1(下封头)
2-2
3-3
操作质量
32590.9
31331.3
28402.3
28371.5
最小质量
23392.8
22133.2
19204.2
19173.4
压力试验时质量
56712
55452.5
52523.5
风弯矩
1.072e+09
1.017e+09
7.763e+08
7.735e+08
Mca(I)
1.265e+08
1.209e+08
9.55e+07
9.519e+07
Mca(II)
顺风向弯矩
(I)
8.316e+07
7.883e+07
5.984e+07
5.962e+07
(II)
组合风弯矩
地震弯矩
注:
计及高振型时,此项按B.24计算
偏心弯矩
2.06e+05
最大弯矩
需横风向计算时
垂直地震力
应力计算
24.25
13.89
6.68
7.06
5.03
10.17
5.82
74.65
82.39
46.69
86.98
49.81
6.87
3.94
30.32
17.36
11.62
12.49
9.30
22.40
24.72
14.01
26.09
14.94
[]t
189.00
B
157.17
146.71
120.38
141.45
组合应力校核
(内压),
(外压)
101.06
57.87
许用值
226.80
81.32
89.45
51.72
93.85
53.74
188.60
176.06
144.45
169.74
49.54
28.37
310.50
34.02
37.21
23.31
32.97
18.88
160.20
164.58
129.06
187.35
84.76
48.54
校核结果
合格
注1:
ij中i和j的意义如下
i=1操作工况j=1设计压力或试验压力下引起的轴向应力(拉)
i=2检修工况j=2重力及垂直地震力引起的轴向应力(压)
i=3液压试验工况j=3弯矩引起的轴向应力(拉或压)
[]t设计温度下材料许用应力B设计温度下轴向稳定的应力许用值
注2:
A1:
轴向最大组合拉应力A2:
轴向最大组合压应力
A3:
液压试验时轴向最大组合拉应力A4:
液压试验时轴向最大组合压应力
:
试验压力引起的周向应力
注3:
单位如下
质量:
kg力:
N弯矩:
Nmm应力:
MPa
基础环板抗弯断面模数
mm3
2.60131e+08
基础环板面积
mm2
993245
基础环板计算力矩
Nmm
7600.39
基础环板需要厚度
16.38
基础环板厚度厚度校核结果
合格
混凝土地基上最大压应力
4.44
地脚螺栓受风载时最大拉应力
3.89
地脚螺栓受地震载荷时最大拉应力
0.71
地脚螺栓需要的螺纹小径
37.7268
地脚螺栓实际的螺纹小径
57.505
地脚螺栓校核结果
筋板压应力
25.38
筋板许用应力
96.02
筋板校核结果
盖板最大应力
91.84
盖板许用应力
170
盖板校核结果¦
裙座与壳体的焊接接头校核
焊接接头截面上的塔器操作质量
焊接接头截面上的最大弯矩
7.73479e+08
对接接头校核
对接接头横截面
55417.6
对接接头抗弯断面模数
1.66253e+07
对接焊接接头在操作工况下最大拉应力
41.50
对接焊接接头拉应力许可值
136.08
对接接头拉应力校核结果
搭接接头校核
搭接接头横截面
搭接接头抗剪断面模数
搭接焊接接头在操作工况下最大剪应力
搭接焊接接头在操作工况下的剪应力许可值
搭接焊接接头在试验工况下最大剪应力
搭接焊接接头在试验工况下的剪应力许可值
搭接接头拉应力校核结果
主要尺寸设计及总体参数计算结果
裙座设计名义厚度
16
容器总容积
3.33193e+10
直立容器总高
30006
壳体和裙座质量
10798.5
附件质量
2159.7
内件质量
保温层质量
3806.22
平台及扶梯质量
5928.32
操作时物料质量
9198.15
液压试验时液体质量
33319.3
吊装时空塔质量
12958.2
直立容器的操作质量
直立容器的最小质量
直立容器的最大质量
空塔重心至基础环板底截面距离
13768.2
直立容器自振周期
s
1.29
第二振型自振周期
0.23
第三振型自振周期
0.09
临界风速(第一振型)
5.90
临界风速(第二振型)
雷诺系数
2819166.58
设计风速
26.88
风载对直立容器总的横推力
N
61195.2
地震载荷对直立容器总的横推力
操作工况下容器顶部最大挠度
99.3189
容器许用外压
注:
内件质量指塔板质量;
填料质量计入物料质量;
偏心质量计入直立容器的操作质量、最小质量、最大质量中。
上封头校核计算
计算单位
计算所依据的标准
GB150.3-2011
计算条件
椭圆封头简图
计算压力Pc
1.00
设计温度t
150.00
C
内径Di
1300.00
曲面深度hi
500.00
材料
Q345R(板材)
设计温度许用应力t
189.00
试验温度许用应力
钢板负偏差C1
0.30
腐蚀裕量C2
3.00
焊接接头系数
压力试验时应力校核
压力试验类型
液压试验
试验压力值
PT=1.25Pc
=0.8692(或由用户输入)
压力试验允许通过的应力t
T0.90s=310.50
试验压力下封头的应力
T=
=52.08
校核条件
TT
校核结果
厚度及重量计算
形状系数
K=
=0.6150
计算厚度
h=
=2.12
有效厚度
eh=nh-C1-C2=6.70
最小厚度
min=3.00
名义厚度
nh=10.00
结论
满足最小厚度要求
重量
192.22
Kg
压力计算
最大允许工作压力
[Pw]=
=3.15451
下封头校核计算
0.50
=29.92
=1.06
eh=nh-C1-C2=11.70
nh=15.00
290.66
=5.49153
内压圆筒校核
筒体简图
Q345R(板材)
试验温度下屈服点s
345.00
=
=1.72
e=n-C1-C2=6.70
n=10.00
7868.36
Kg
液压试验
PT=1.25P
=0.8692(或由用户输入)
压力试验允许通过
的应力水平T
试验压力下
圆筒的应力
T=
=84.76
TT
压力及应力计算
=1.93816
设计温度下计算应力
t=
=48.76
t
t≥t
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