КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Некоторые значения температурных коэффициентов объемного и линейного расширения
Компенсация температурных расширений При эксплуатации любого оборудования с существующими в нем перепадами температур будут происходить температурные расширения его элементов или, в случае их закрепления, будут возникать механические напряжения в местах крепления и в самих элементах. Поэтому при конструировании эти напряжения должны быть учтены, иначе они могут привести к снижению надежности и разрушению оборудования. Обычно для оборудования существует два режима эксплуатации: - стационарный – характерен установившимся перепадом температур, давлений, т.е. это расчетный режим; - нестационарный – возникает в случае расхолаживания или разогрева оборудования, а также при аварийных ситуациях. Используемые материалы и теплоносители характеризуются коэффициентом температурного расширения: жидкости - коэффициентом объемного расширения (табл. 7.1); твердые тела – коэффициентом линейного расширения; газы – коэффициентом объемного расширения, который близок к значению b = 1/ 273=3,66×10-3К-1. Таблица 7.1
Приращение длины твердого элемента конструкции определяется по формуле . Приращение объема жидких и газообразных веществ определяется . Например для стержня из стали 20, L0 =1м, при нагреве его от 20 до 100°С, DL =0,93мм. Если этот стержень жестко закреплен с торцов, то в нем возникает механическое напряжение сжатия s, Мпа: , где Е – модуль Юнга, МПа. Для различных материалов он имеет следующие значения МПа: - сплавы алюминия - Е = 0,069-0,071; - сталь - Е = 0,19-0,22; - медь техническая - Е = 0,11-0,13. Для рассмотренного выше примера, если s»187 МПа, то сила при диаметре стержня 10мм составит 1,4Н или 0,14 кг. Для 1000 стержней возникающее сопротивление становится соизмеримым с прочностью стали. В теплообменном оборудовании при эксплуатации существуют значительные перепады температур между греющей, обогреваемой и окружающей средами. Так, например, греющая среда, протекающая внутри трубного пучка, имеет обычно температуру на 10-20 и более градусов больше, чем омывающая трубки охлаждающая среда. При этом по корпусу теплообменного аппарата, контактирующего снаружи с окружающей средой, даже при наличии тепловой изоляции также существует перепад температур. Таким образом, относительное удлинение корпуса и трубчатки не всегда равны. Известны случаи, когда в прямотрубных теплообменниках трубки за счет термических напряжений выдавливались из трубных досок.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1350; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |