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关于容器紧螺栓的问题? 法兰紧固时如何确定螺栓的载荷及其扭矩,对于大家来说,可能都是一个比较感兴趣的话题。本人就此抛砖引玉,希望大家分享更多的经验和知识。首先提出两个问题: * 对于m36以下的螺栓,知道螺栓荷载,如何求对应的扭矩值? * 对于可以进行液压拉伸的螺栓,不进行法兰计算,如何查取对应的螺栓荷载? 大家在进行法兰设计时或查阅法兰的计算报告,都能找到法兰预紧和操作时的螺栓拉力。对于m36以下的螺栓,一般可以采用扭矩扳手。现在知道螺栓荷载,如何求对应的扭矩值呢?大家可以查阅gb/t16823.2-1997《螺纹紧固件紧固通则》或者相关的资料就能够找到相应的扭矩值。对于可以进行液压拉伸的螺栓,大家可以查阅相应的垫片生产厂家的数据,即可以知道螺栓的荷载。更简单的可以直接取螺栓材料45%的屈服强度来计算每个螺栓的载荷。 这是我计算出来的螺栓加载扭矩:采用力矩扳手、垫片为缠绕垫片(用钢圈垫可以类推),仅供参考。 根据gb150-1998《钢制压力容器》p94中‘9 法兰’的规定,求得垫片压紧力,再根据力与力矩的关系,算出每条螺栓的力矩。高压法兰尺寸为:dn6’ pn1500class(缠绕垫片密封),其法兰预紧力具体验算如下: 1、查hg20592~20635-97《钢制管法兰、垫片、紧固件》中hg20631-97法兰密封面外径d=216mm; 2、查hg20631-97中dn6’ pn1500class d型缠绕垫片缠绕垫内径d2=171.5mm,缠绕垫外径d3=209.6mm,垫片密封宽度n=19.05mm ,d3<d。 3、按照gb150-98 p91表9-1中1a垫片基本密封宽度b0=n/2=19.05/2=9.525mm>6.4mm。 4、按照gb150—98 p94中9.5.1.1垫片有效密封宽度b=2.53 =2.53 =7.81mm。 5、按照gb150-98 p94中9.5.1.2垫片压紧力作用中心圆直径dg=d3-2b=209.6-2*7.81=193.98mm。 6、查gb150-98 p93表9-2中缠绕垫片的垫片系数m=3.00,比压力y=69mpa。管线的设计压力为15.85mpa,操作压力为14.4mpa。 7、按照gb150-98 p94中9.5.1.3中预紧状态下需要的最小垫片压紧力fg=fa=3.14dgby=3.14*193.98*7.81*69=328236.4n。 8、按照gb150-98 p94中9.5.1.3操作状态下需要的最小垫片压紧力fg=fb=6.28dgbmpc=6.28*193.98*7.81*3.00*14.4=411009n。 9、按照力与力矩的关系式n=0.2fd,该法兰用紧固件螺栓为m36*3,用紧固件螺栓12对,螺纹实际作用力直径为d=33。 10、预紧状态下每条螺栓加载扭矩na=0.2(fg/12)d=0.2*(328236.4/12)*(33/1000)=180n.m。 11、操作状态下每条螺栓加载扭矩np=0.2(fg/12)d=0.2*(411009/12)*(33/1000)=226n.m 以上是按照gb150的法兰要求算出来的每条螺栓需要加载的力矩,应用到实际工作中,采用力矩扳手完全可以满足要求,不过在实际工作中,力矩扳手按照30%、50%、100%的预紧力矩进行操作。在100%的预紧力矩作用下,多紧几次,就可以完全解决问题。 一 关于力矩的确认 1 先说载荷和力矩的换算,力矩扳手制造商有着对应表可以查,从理论力学教科书上也有公式,公式中一个系数是一个范围,需要根据实际情况来确定。 2. 做过实验,对螺栓帖上应力片来验证载荷的变化,结论是:系数在推荐的范围内,但变化比较大。这与螺栓螺纹加工精度、润滑程度、螺母表面与法兰表面的光洁度、螺母与螺栓啮合的匹配状态等有着紧密的联系。 3 因此从理论计算和实际结果是有着大的差别的。 4 当然,采用力矩扳手比传统方法还是进了一大步。 二 关于螺栓上紧过程相邻螺栓受力变化效应 1 规律:螺栓上紧过程各螺栓受力影响分析无论采用何种垫片,为了保证密封效果均需有相应的密封比压,在螺栓上进过程中,由于螺栓受力是渐紧上升,因此密封比压产生的轴向力不均匀分配在各螺栓中,在紧固某个螺栓时其相邻螺栓的受力将减小。 2. 实践例子:在螺栓按照规定的力矩旋紧过程中,对某一个螺栓加载,则其相邻螺栓的载荷立即下降。 3 当载荷达到规定值仍因为某种原因再要加载,则加载的动力必须要远超过阻力,我们的试验结果平均在120%以上。 4. 比较有效的方法:在旋了数圈后,对相隔螺栓加大载荷(超过理论载荷)进行旋紧,而后对相邻螺栓按照理论载荷旋紧,这样对于一个法兰来说,各螺栓的载荷形成一条相对均匀的载荷曲线。 查看更多
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简介
职业:北京吉星工程项目管理有限公司 - 实习生-操作员
学校:西南民族大学 - 化学与环境保护学院
地区:浙江省
个人简介:一件事实是一条没有性别的真理。查看更多
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