A.基于经典力学的理论分析方法仅对简单结构的容器(如球壳及其接管部位、园平板与圆柱壳连接部位等)适用,对于复杂结构的容器往往难以求解B.以电测法和光弹性法为代表的实验应力分析方法具有直观性强的特点,适用面广,在工程实际中已有广泛的应用C.以有限元法为代表的数值分析方法适合于任何复杂结构的容器局部应力分析,它可以方便地通过改变结构与载荷参数,得到其应力应变的相关变化规律D.对复杂结构的局部应力一般需要采用多种方法进行分析,为了确保其准确性,对其分析结果往往还需要进行相互验证
多项选择题关于容器的局部应力的产生及其对容器的影响,以下()描述是正确的。
A.由设备自重或管道支反力等局部载荷产生的局部应力须与外载荷相平衡,因此,其产生的局部应力是非自限的,它将随着外载荷的增大而增大,直到破坏为止B.由不连续效应产生的局部应力源于连接边缘的变形不协调,具有自限性特征,一般对结构不产生直接破坏,但局部的高应力去会导致疲劳裂纹的萌生C.对于采用韧性较好的材料制成的压力容器,由于结构局部的高应力将导致应力的再分配,高应力得以缓解,结构趋于安定,因此结构局部的高应力是允许的D.容器的局部应力是相对于容器整体应力而言的。由于其影响的区域较小,对容器的整体强度几乎没有影响,因此,提出在容器的强度与结构设计中不以考虑
多项选择题关于外压圆筒临界压力的解析计算,下面正确的说法是()
A.外压圆筒临界压力的解析计算方法与公式(如Bresse和Pamm公式等)不仅适用于弹性失稳,也适合于非弹性失稳B.外压圆筒的临界压力是基于理想壳体的小挠度理论导出的,它是圆筒失稳时所能承受的最大压力。因此,外压圆筒的设计许用外压力必须在其临界压力的基础上考虑一定的安全欲量C.利用外压圆筒临界压力解析计算公式进行设计时,由于拟设计的圆筒壁厚未知,因此其设计过程需要反复试差D.圆筒的临界长度Lcr是划分圆筒属性(长圆筒或短圆筒)的一个特征尺寸,对于确定的圆筒,临界长度Lcr是确定的,圆筒属性也是确定的
单项选择题有一台真空蒸馏塔设备,塔体材质拟采用为S30408不锈钢材料。设计过程中,发现圆筒的临界压力远小于其设计外压力。请问,面对这种情形,你会采用哪种有效方法来提高圆筒的临界压力?()
A.牺牲工艺要求,改变筒体结构尺寸,降低筒体总长度,以提高其临界压力B.直接增加筒体壁厚,以提高其临界压力(该方法简单便捷,但成本大幅提高)C.通过增设碳钢加强圈,降低筒体的计算长度,以提高其临界压力D.采用强度更高(如S31608等)的高强材料,以提高其临界压力
多项选择题关于外压壳体的屈曲(失稳)问题,以下()描述是正确的。
A.外压壳体的屈曲是指外压载荷增加到一定值时,壳体突然失去原有的形状而呈现出有规则的波纹,外压载荷卸除后,壳体不能恢复原有形状的一种现象B.屈曲现象仅发生在承受外压的壳体中,内压壳体在任何情况下是不可能发生屈曲现象的C.外压壳体的屈曲失效机理与初等力学中的压杆失稳机理是相同的,只是前者为三维结构,后者为一维结构D.外压作用下的壳体,屈曲失效是其主要的失效形式。但在一定的条件下,外压壳体也将发生强度破坏
多项选择题圆平板在压力容器中有广泛的应用。关于圆平板的受力与变形,下面()的描述是正确的。
A.周边简支与周边固支支承是圆平板周边支承的两种极限情形,工程实际中的圆平板周边支承条件往往介于这两种支承形式之间B.受均布载荷圆平板中的应力分布与纯弯梁相似,均是沿板(梁)的厚度方向呈线性,在板(梁)的上、下两个表面有最大值C.周均布载荷的圆平板,其最大的挠度及最大的弯矩均发生在圆平板的中心,且与周边支承方式无关D.从提高圆平板的刚度和强度考虑,工程上应尽可能使平板的周边支承条件接近与固支支承条件