在按弹性失效设计准则进行内压厚壁圆筒设计时,采用不同的强度理论会得到不同的结果,下列叙述错误的是:()
A.按形状改变比能屈服失效判据计算出的内壁初始屈服压力和实测值最为接近。
B.在厚度较大即压力较高时各种设计准则差别不大。
C.在同一承载能力下,中径公式算出的厚度最薄。
D.在同一承载能力下,最大切应力准则算出的厚度最厚。
A.按形状改变比能屈服失效判据计算出的内壁初始屈服压力和实测值最为接近。
B.在厚度较大即压力较高时各种设计准则差别不大。
C.在同一承载能力下,中径公式算出的厚度最薄。
D.在同一承载能力下,最大切应力准则算出的厚度最厚。
A.中径公式的适用范围仅限于薄壁圆筒即K<=1.2时。<br>
B.对单层厚壁圆筒常采用塑性失效设计准则或爆破失效设计准则设计。
C.常规设计中无需对圆筒的热应力进行校核计算
D.在厚壁圆筒的设计过程中,一般不考虑预应力的影响。
钢制内压薄壁圆筒(平均直径D0,壁厚t),在内压力作用下出现弹性失效的失效形式是______,此时对圆筒作强度计算可选用第______强度理论,它的强度条件可写作______;或选用第______强度理论,它的强度条件可写作______。
A.中径公式的适用范围仅限于薄壁圆筒即K<=1.2时。
B.对单层厚壁圆筒常采用塑性失效设计准则或爆破失效设计准则设计。
C.在厚壁圆筒的设计过程中,一般都考虑预应力的影响。
D.常规设计中需对圆筒的热应力进行校核计算。
钢制厚壁圆筒,内半径a=100mm,内压p1=30MPa,外压p2为零。[σ]=160MPa。试用第三强度理论计算壁厚。
A、工程设计中,根据Do/δe值的大小,将外压圆筒分为厚壁圆筒和薄壁圆筒;
B、关于厚壁圆筒和薄壁圆筒的界限,GB 150按Do/δe=20作为界限进行划分,即Do/δe<20时为厚壁圆筒,Do/δe≥20时为薄壁圆筒;
C、薄壁圆筒的外压计算仅考虑失稳问题;
D、厚壁圆筒则要同时考虑失稳和强度失效。
A.单项拉应力作用下:最大剪应力准则(第二强度理论);
B.任意应力状态的韧性材料:最大切应力屈服失效判据或第三强度理论;
C.任意应力状态的韧性材料:Mises屈服失效判据,形状改变比能屈服失效判据或第四强度理论;
D.对于径比K小于1.5的厚壁压力容器,仍可采用中径公式。
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;
A.中径公式是基于内压薄壁圆筒的平均直径(中径)处的薄膜应力导出的;
B.中径公式是根据弹性失效准则的第一强度理论导出的;
C.与其它几个强度理论计算式相比,在压力容器常用的径比范围(≤1.5)内,中径公式不仅形式最为简单,且偏于保守;
D.中径公式仅适用于中低压薄壁圆筒;
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