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文 献 综 述1.1 研究背景和意义:随着近年来石化、冶金、船舶等行业的发展,压力容器广泛地应用于各行各业。
而压力容器制造水平的高低、制造技术的成熟与否一定程度上代表着该国重工业的发展状态。
由于压力容器规模的逐渐扩大以及压力容器的重要地位,人们越来越关注其运行的安全性。
对于直径较大,总长较长的压力容器,考虑到载荷、施工以及运行维护的因素,很难将其设计为立式容器,故大型容器中卧式容器应用较多[1]。
卧式容器的大型化发展也逐渐成为一种趋势。
在小型卧式压力容器发展时期,用于支撑该容器的一种结构称之为鞍座,因原有容器承载范围不大,故一般双鞍座结构就能满足该容器的支撑,极其特殊的情况可能用到三鞍座[2]。
然而随着大型卧式压力容器尺寸的增加,容器自身重量不断增加,储存的介质越来越多,原有的鞍座数量远远不够。
近年来,焊接技术和大型化工设备的发展使得大型多鞍座卧式容器得到了广泛应用[3]。
多鞍座卧式容器总长较长,直径较大,如何保证其安全运行一直是人们关注的课题,典型的多鞍座支撑卧式容器和鞍座结构示意图如图1-1所示。
由于鞍式支座与筒体之间的结构不连续性,鞍座与筒体之间会产生很高的峰值应力,从而造成卧式容器的局部疲劳失效。
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