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文档简介
1、GB/T16508.3锅壳锅炉第3局部:设计与强度计算目前我们需要掌握的主要内容:5.5 许用应力56页5.6 计算温度57页5.7 工作压力和计算压力58页6.3 锅壳和集箱筒体59页6.6 减弱系数及焊接接头系数60页6.7 附加厚度65页6.8 厚度限制66页7.3 圆筒形炉胆69页7.4 椭球形和半球形元件79页85页7.5 .2拱形管板83页9.3 有拉撑的平板和烟管管束区以外的平板9.4 烟管管束区以内的平板88页9.5 拉撑件所支撑的面积93页9.6 直拉杆和拉撑管94页9.7 斜拉杆96页13.3 筒体上孔的补强103页1、锅壳式锅壳的主要结构型式锅壳式锅炉最早的名称是火管锅炉
2、.与水管锅炉结构上的不同之处在于烟气在受热面管子内部流动,工质在受热面管子外部流动,而水管锅炉正与之相反.锅壳锅炉除了具有与水管锅炉相同的元件如集箱、封头,类似的元件如锅壳筒体,还有一些自己独有的元件,如烟管、炉胆、管板、拉撑件等.锅壳筒体、集箱、封头、开孔补强计算根本与水管锅炉相同,有些表述方式、有的符号、有的计算方法有所不同,炉胆、管板、拉撑的计算是水管锅炉没有的内容.为了更好的理解标准的内容,需要对锅壳锅炉的结构有一定的了解.1.1 水火管锅炉水火管锅炉是我国独有的一种炉型,源自50年代上海工业锅炉厂.之所以叫水火管锅炉是由于兼有了水管和火管两种锅炉的结构.水管局部是指炉膛中的水冷壁管,
3、火管局部是指锅壳中的烟管.锅炉本体由水冷壁管、筒壳、集箱、管板、烟管、下降管组成.烟气行程:燃料燃烧形成的火焰、烟气在炉膛与水冷壁、锅壳底部组成的辐射受热面进行换热后,由前向后流动,在后部转向进入两侧翼型烟道,由后向前冲刷翼型烟道中的第一对流受热面,在前部转向进入由烟管组成的第二对流受热面,然后流出锅炉本体.这种烟气流动方式叫做烟气三回程.水循环系统:锅壳、下降管、集箱、水冷壁管组成循环回路.水在水冷壁管中被加热,一局部水变为蒸汽,管内工质形成汽水混合物,下降管不受热,管中工质是水,汽水混合物重度小于水的重度,因此下降管中的水向下流动,水冷壁管中的汽水混合物向上流动,形成了自然循环.止匕外,由
4、于锅壳底部受热以及锅壳中布置了大量的烟管,锅壳中的水被加热蒸发,在锅壳中也形成了冷水下降,热水和蒸汽上升的自然循环,只不过这个循环过程是在锅壳这个大水容积中进行的.水火管锅炉最早用于小容量产品,进些年来开展到较大容量.该炉型曾是我公司主导产品,90年代之前几乎是唯一的炉型.目前仍是我公司主要炉型之一,是20t/h以下产品的首选,在40t/h热水炉也曾生产过该产品.1.2 卧式内燃锅炉卧式内燃锅炉用于燃油、燃气锅炉.锅炉本体由炉胆锥形炉胆、波形炉胆、锅壳、管板、回燃室管板、筒体、烟管、拉撑直拉杆、斜拉杆组成.烟气行程:燃烧机将油或气点燃并形成火焰喷入炉胆,火焰、烟气与炉胆组成的辐射受热面进行换热
5、后,由前向后流动,在回燃室转向,由后向前冲刷第一对流管束烟管,在前部转向,由前向后冲刷第二对流管束烟管,然后流出锅炉本体.烟气流动同样是三回程方式.水循环:在锅壳这个大水容积中形成了冷水下降,热水和蒸汽上升的自然循环.上述的炉型是三回程湿背式卧式内燃锅炉.所谓湿背式,是指回燃室处于锅壳中,回燃室后管板后背与锅壳后管板之间存在水夹层,回燃室后管板后背被水冷却,称之为湿背式.与之相对应的是干背式,如果回燃室不处于锅壳中,回燃室后背一般是用耐火材料砌筑的,没有水冷却那么成为干背.下列图为三回程干背式锅炉示意图.1:锅壳2:炉胆3:前管板4:后管板5:烟管6:耐火石专干背式锅炉回燃室后背用耐火砖砌筑,
6、在高温烟气冲刷下,很容易损坏,不得不经常停炉修理,因此只用于较小容量的产品.我公司生产的卧式内燃锅炉目前全部采用三回程湿背式结构.2、锅壳和集箱筒体计算厚度与水管锅炉锅筒和集箱筒体厚度计算公式相同.锅壳筒体计算厚度PDic2minP集箱筒体计算厚度PD0c2minP计算厚度P:计算压力Di:筒体内径D0:筒体外径min:最小减弱系数:许用应力2.1 计算压力PP0PaP:计算压力P0:工作压力Pa:设计附加压力2.2 工作压力P0PrPfPhP0:工作压力Pr:额定压力Pf:工质流动阻力,取最大流量时锅壳或集箱至锅炉出口之间的压力降Ph:元件所受液柱静压力,不大于0.03PrPaPf时,取Ph
7、等于零.2.3 设计附加压力标准第4条“符号和单位中,给出“Pa设计附加压力安全阀整定压力,标准的第1号勘误表改为Pa设计附加压力考虑平安阀整定压力".除此之外标准中再未给出Pa确实定方法,经向标准编写人咨询,Pa取为平安阀较低整定压力与额定压力之差,与GB/T16507.4的规定不一致.2.4 最小减弱系数min取纵向焊接接头系数、纵向孔桥减弱系数、两倍横向孔桥减弱系数2当2>1时,取21.00及斜向孔桥当量减弱系数d当d>1时,取d=1.00中的最小值.这些规定与GB/T16507.4无本质上的区别,在GB/T16507.4中,横向孔桥减弱系数已经包括了2倍,斜向孔桥
8、减弱系数就是本标准的斜向孔桥当量减弱系数.2.5 纵向焊接接头系数w根据焊缝形式及无损检测比例,按GB/T16508.1中的6.4.7选取.该条与GB/T16507.4表5略有区别,比GB/T16507.4表5表达的更明确具体,此外有1个系数值不同.2.6 孔桥减弱系数2.6.1 可不考虑孔间影响的相邻两孔的最小节距在什么情况下需要计算孔桥减弱系数,本标准也有与GB/T16507.4相同的规定,相邻两孔的节距小于可不考虑孔间影响的相邻两孔的最小节距,且两孔直径均不大于未补强孔最大允许直径时,应计算孔桥减弱系数.可不考虑孔间影响的相邻两孔的最小节距包,就是GB/T16507.4中的临界节距Sc.
9、sodm2:Didmdid2dm:相邻两孔直径的平均值,2:名义厚度2.6.2 未补强孔最大允许直径未补强孔最大允许直径d,按图50查取.与GB/T16507.4有所不同,GB/T16507.4给出两种方法,计算和按图查取,我们一般用计算确定.本标准只按图50确定.在查图前需计算筒体的实际减弱系数s,s就是GB/T16507.4中的筒体结构特性系数k,计算公式是相同的.对于锅壳筒体:PDis2Pe对于集箱筒体:PD02es2Pee:有效厚度当s00.4时,需要补强的孔已得到自身补强,无需另行补强.当s>0.4时,未补强孔的直径d不应大于按图50确定的未补强孔的最大允许直径d,且最大为20
10、0mm.如为椭圆孔,d取筒体纵截面上的尺寸.当未补强孔的直径d大于按图50确定的未补强孔的最大允许直径d时,应采取规定的补强结构予以补强.这些规定与GB/T16507.4根本相同,只是GB/T16507.4无“如为椭圆孔,d取筒体纵截面上的尺寸的规定,GB/T16507.4取的是长轴尺寸.2.6.3 纵向孔桥减弱系数sdmss:纵向相邻两孔的节距2.6.4 横向孔桥减弱系数sdmss:横向相邻两孔的节距,取筒体平均直径圆周上的弧长.2.6.5 斜向孔桥当量减弱系数K:斜向孔桥换算系数K11-b:斜向孔桥两孔间在筒体轴线方向上的距离a:斜向孔桥两孔间在筒体平均直径圆周上的弧长:斜向孔桥减弱系数s
11、dmss:斜向相邻两孔的节距,取筒体平均直径圆周上的弧长.对于凹座开孔、非径向开孔,公式中的dm以当量直径de代入,其计算方法与GB/T16507.4相同,此处不再详述.2.7 许用应力j:为GB/T16508.2表2?常用钢板的许用应力?和表4?常用钢管的许用应力?相应材料的选取值.这两个表与GB/T16507.2表2和表4不完全相同,尤其是表4,由于水管锅炉覆盖的产品更多,选用的材料更广,GB/T16507.2表4钢管品种更多.:修正系数,按表3选取.对锅壳和集箱筒体来说,表3与GB/T16507.4的表1是相同的.确定J时,需首先确定计算温度tc,按表4选取,表中tmave为介质额定平均
12、温度.表4与GB/T16507.4对应的表2、表3、表4有所不同.上述的八、tc查取步骤、方法与水管锅炉相同.3、锅壳和集箱筒体厚度附加量CC1C2C3C1:腐蚀裕量,一般取C1=0.5,>20mm时,取C=0C2:制造减薄量,锅壳筒体:冷卷冷校时,C2=0;冷卷热校时,C2=1mm;热卷热校日寸,C2=2mm.钢管制成的直集箱筒体:C2=0C3:钢材厚度负偏差,锅壳筒体:取钢板标准规定的厚度负偏差.按GB/T709?热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差?,规定为03mm.钢管制成的直集箱筒体:C3F,m:钢管厚度负100偏差的百分比值,可查GB3087?低中压锅炉用无缝钢管?标准
13、.从我公司进料情况看,一般外径<108mm,是冷拔管,查表3,外径n108mm,是热轧管,查表2.表2按钢管外径和管子壁厚与外径比值,分4档给出了偏差值.表3按管子壁厚分2档给出了偏差4、不绝热锅壳和集箱筒体最大允许厚度4.1 不绝热锅壳最大允许厚度不绝热锅壳最大允许厚度按表5查取,与GB/T16507.4表16相同.但GB/T16507.4表16有Pr02.5MPa的限定,本标准无此限定.4.2 不绝热集箱最大允许厚度Pr>2.5MPa时,不绝热集箱最大允许厚度30mm,与GB/T16507.4表17有所不同,表17按温度分成2档,本标准只有1个规定值.Pr02.5MPa时,不绝
14、热集箱最大允许厚度按表6查取,与GB/T16507.4表18相同.5、卧式平直炉胆厚度计算炉胆是卧式内燃锅炉主要受压元件,锅炉燃烧和辐射换热过程在炉胆完成.炉胆有平直、锥形、波形3种.平直炉胆形状简单,易于制造,但炉胆承受高温,有较大的热膨胀量,而平直炉胆柔性较差,不能吸收较大的热变形,因此对其长度有限制,应用范围很小.波形炉胆在轴向能吸收较大热变形,而且径向刚性也比平直炉胆大,因此应用较广.锥形炉胆实质上与平直炉胆没有区别,因结构设计上的需要而采用.炉胆与管板连接处收缩,为的是管板上布置烟管的需要与锅筒、锅壳等圆筒形元件不同,炉胆承受的是外压,而不是内压.因此平直炉胆的计算除了强度外还有稳定
15、,用强度和稳定公式同时计算.取以下2式计算的s和中的较大值.强度公式:0.12DmUPDmn1B2ReLt10m.15L稳定公式:0.4呈Dm0.6tPLn211.73Es:设计厚度Dm:炉胆平均直径u:炉胆圆度百分率200DomaxD°min)D0maxD0min般取u1.2D.:炉胆外径L:炉胆计算长度,有如下规定:(1)炉胆与平管板或凸形封头连接处,假设是扳边对接焊时,以扳边起点作为L的计算支点即L的起算点.;假设是坡口型角焊时,以角焊根部作为计算支点.护胆(2)L不应大于2000,如炉胆两端均为扳边连接,L可放大至3000.ni:炉胆强度平安系数,按表8选取.RteL:计算温
16、度时的屈服强度,按GB/T16508.2附录B表B.1山:炉胆稳定平安系数,按表8.Et:材料的弹性模量,按表9.6、锥形炉胆厚度计算锥形炉胆实质上与平直炉胆没有区别,因此厚度计算方法与平直炉胆完全相同.见图13,图13画的是立式锅炉,标准用此图表示锥形炉胆.从图中可以看出,炉胆大端连接下脚圈,小端连接炉胆顶.厚度计算公式采用平直炉胆公式,Di按以下计算:DiD_D2Di:小端内径Di:大端内径7、波形炉胆厚度计算波形炉胆在轴向能吸收较大热变形,而且径向刚性也比平直炉胆大,故其稳定性比平直炉胆大,在一定的波纹高度条件下,采用只考虑强度的简化计算公式PD02我公司卧式内燃锅炉采用波形与锥形组合炉
17、胆,波形局部的设计厚度按上式计算,锥形局部的厚度按平直炉胆厚度公式计算,其计算长度L取最边缘一节波纹的中央线至计算支点之间的距离.图16同时,由于与锥形炉胆相邻一节的波纹受载荷较大,故要求最边缘一节波纹的惯性矩Ii满足下式:11nlPH1.33106常用波纹如图14所示,其惯性矩Il可查表10.I:所需要的惯性矩L2:见图16,L2Ls2s:波纹节距Dm:波形炉胆平直局部的平均直径8、炉胆结构要求炉胆除了要求名义厚度不小于设计厚度,波形与平直组合炉胆最边缘一节波纹惯性矩不小于需要惯性矩外,结构上还有一些限制要求,例如:平直炉胆计算长度不应超过2000,如果两端均为扳边连接,那么计算长度可放大至
18、3000.超过上述规定时,应采用膨胀环或波形炉胆来提升柔性,此时,波纹局部的长度应不小于炉胆全长的1/3.炉胆名义厚度不应小于8,且不应大于22.其它要求可见标准7.3.5条.例题:校核我公司生产的WNS10.7Y(Q)炉胆强度.一、波形炉胆计算:Pr=0.7Pf0Ph0Po0.7+0+0=0.7平安阀较低整定压力,按GB/T16508.5表3,Po+0.03=0.7+0.03=0.73Pa0.73Pr=0.73-0.7=0.03PP0Pa0.70.030.73工作压力下的饱和温度,按绝对压力0.83查表,饱和温度为171.90查表4,取tmave171.90tctmave90171.90+9
19、0=261.90按波形炉胆图,炉胆材料Q345R10,按tc261.90查GB/T16508.2表2,j163.67查表3,0.6J0.6163.67=98.20按波形炉胆图,Do620s型1=320+1=3.302298.20二、波纹与锥形组合炉胆计算141、锥形炉胆厚度计算按锥形炉胆图,10Di=550Di=600DiDi550600Di=575DmDi57510585查表8,ni=2.5按锥形炉胆图,材料Q345R10,按tc261.90查GB/T16508.2附录B表B.1,*l=245.24确定L附图炉胆与回燃室前管板连接处L/2,LJ556炉胆与锅壳前管板连接处PDmn_0.735
20、852.52ReLt1Dm一2245.24秒515L156452.05取u1.2B120.12DmUB1Dm0.3L2.051=122.0510.125851.25850.3645=4.46查表8,n2=3.0按tc261.90查表9GB/T16508.2附录B表B.11Et186.81X1030.40.4二Dm0.6a1=5850.60.736453.016211.73E1.73186.8110取s=4.46和6.21中较大者,s=6.212、惯性矩计算按波纹炉胆图,s150W41Dm610I1=37.6X1044.95X104L2=皿3397.522按s150W41查表10,IPL2D3m
21、=0.73397.561031.331061.33106三、结论:波纹炉胆10>s2.05,且>8;锥形炉胆10>s6.21,且>8;最边缘一节波纹I1=37.6X104>I=4.95><104满足要求9、平管板厚度计算平管板在介质压力作用下将要弯曲,产生弯曲应力.为预防产生明显弯曲和过大的弯曲应力,平管板均用拉撑件予以加固,拉撑件有角撑板、拉杆等,烟管也起拉撑作用拉特如上图所示,管板上部有拉撑件角撑板,中部有烟管.管板在介质压力作用下将产生弯曲变形,斜线所示为向外弯曲变形较大区域.其变形特点是具有几个不变形点支撑点,斜线区域中央凸起相对最高.上图a表
22、示的是管板一区域的变形状况,斜线所示为凸起局部,de为通过拉撑件中央和虚线支点线三点画出的假想圆当量圆直径.上图b同样表示的是管板一区域的变形状况,斜线所示为凸起局部,de为通过拉撑件中央和虚线支点线两点画出的假想圆当量圆直径.可以看出,假想圆当量圆能近似表征管板变形的特点.水火管锅炉在90年代之前采用平管板,90年代之后,水火管锅炉采用椭球形管板、拱形管板取代了平管板.椭球形管板见图27,就是开有成排烟管管孔的椭球形封头,其计算与椭球形封头相同.管束区域开有成排管孔,但其受力情况与锅壳、锅筒上开有成排管孔不同,由于管束区域被烟管拉撑着,节距越小拉撑作用越大;而锅壳、锅筒上的成排管孔使承载面积
23、减小,节距越小孔桥处的应力越大.因此管束区的强度裕度较大而无需进行计算.这种管板由于存在非径向开孔问题已经很少采用了.目前水火管锅炉都采用拱形管板,见图28,拱形管板由管板区和拱形区两局部组成,管板区是平板形,拱形区是椭球形.管板区按平管板计算方法,拱形区按椭球形封头计算方法.卧式内燃锅炉采用平管板.平管板计算包括烟管管束区以外和烟管管束区以内两局部管板的计算.9.1烟管管束区以外的管板厚度计算计算公式:AKde.-P1P:取相连元件的计算压力:计算方法同前de:当量圆直径,当量圆是通过支撑点画出的假想圆K:系数,通过3个支撑点画当量圆时,K值按表14确定;通过4个或4个以上支撑点画当量圆时,
24、K值降低10%;通过2个支撑点画当量圆时,K值增加10%;支撑点型式不同时,K取各支撑点相应值的算数平均值.9.1.1 支撑点确实定可以作为支撑点的有:拉撑杆或拉撑管中央;管束区边缘烟管中央;角撑板的中线;支点线上的各点.9.1.2 支点线确实定见图29,图29a表示的是平管板与锅壳筒体或炉胆筒体扳边对接焊时,支点线确实定.图29b表示的是平管板与锅壳筒体或炉胆筒体角焊连接时,支点线确实定.9.1.3 当量圆的画法见图31,通过3个支撑点画圆时,支撑点不应都位于同一半圆周上;通过2个支撑点画圆时,支撑点应位于当量圆直径的两端.9.2烟管管束区以内的管板厚度计算9.2.1 计算公式:P、:与烟管
25、管束区以外的管板厚度计算相同K=0.47de:烟管最大节距9.2.2 结构要求(1)管板名义厚度不应小于8mm;如管板内径大于1000mm,管板名义厚度不应小于10mm.(2)扳边管板的扳边内半径不应小于2倍板厚,且至少应为38mm;扳边回燃室的扳边内半径不应小于板厚,且至少应为(3)管孔相邻焊缝边缘距离不小于6mm.(4)管孔焊缝边缘至扳边起点的距离不小于6mm.(5)与600c以上烟气接触的管板,烟管与管孔应采取消除间隙的举措,管端超出焊缝的长度不应大于1.5mm.这条要求是为了消除锅壳式锅炉平安运行的隐患.锅壳式锅炉在运行中出现较多的问题是管板裂纹,这个问题一度使锅壳式锅炉的使用受到了限
26、制.产生管板裂纹的主要原因是在高温烟气作用下,烟管与管孔的间隙中的水,周而复始地进行着受热汽化一汽化后逸出一低温水进入一受热汽化一汽化后逸出这样一个过程,在这个过程中,管孔处不断地被加热一冷却一加热一冷却,在热应力的作用下,产生低周疲劳,进而产生裂纹.此外如果管端超出焊缝的长度过大,管端不能被冷却,长期在高温烟气作用下管端产生裂纹,并由此开展到管板,管板也产生裂纹.采取消除间隙的举措,一般是在焊接烟管前进行预胀,通过预胀使管端膨胀贴紧管孔,消除间隙.限制管端超出焊缝长度,一般是在焊完烟管后,采用机械切削的方式,切去多余的长度,该工序称之为平头.例题:校核我公司生产的WNS151.25Q锅炉前管
27、板强度.Pr=1.25Pf0Ph0Po1.25+0+0=1.25平安阀较低整定压力,按GB/T16508.5表3,1.04P0=1.04X1.25=1.3Pa1.3Pr=1.3-1.25=0.05PP0Pa1.250.051.3计算压力下的饱和温度,按绝对压力1.4查表,饱和温度为195.04查表4,取tmave195.04tctmave50195.04+50=245.04按前管板图,管板材料Q245R18,按tc245.04查GB/T16508.2表2,j112.29查表3,0.85J0.85112.29=95.45烟管管束区以外的管板厚度计算:见计算附图de=287.60.430.430.
28、450.4521Kde0.40287.6115.04de=275.3K0.350.450.43041Kde0.41275.3112.87de=342.8K0.350.450.43041Kde0.41342.8140.55de=341.8K0.430.430.400423.Kde0.42341.8143.56取Kde中较大者计算Kde=143.56>KdeP1=143.56.1.3+1=17.751,95.45烟管管束区以内的管板厚度计算:de89K0.47"deP1=0.4789,1.315.88195.4518>17.75满足强度要求10、拉撑件本局部的内容包括拉撑件直
29、拉杆、斜拉杆、拉撑管结构要求拉撑件结构及与管板、锅壳连接结构,拉撑件强度计算.锅壳锅炉的结构特点是将主要受热面一炉胆、烟管置于锅壳以内,锅壳的端部采用管板将锅壳、炉胆、烟管连接在一起.锅炉运行时,炉胆的壁温高于锅壳,假设无管板约束时,二者轴向热膨胀量相差较大.以WNS151.25Q锅炉为例,额定工况时,在自由膨胀状态下,锅壳膨胀量约为11mm,炉胆膨月量约为17mm.由于管板连接的约束使炉胆不能得到充分伸长而产生压缩热应力,与此同时锅壳被拉伸长而产生拉伸热应力,管板必然因弯曲变形而产生弯曲热应力,热应力最大点为下列图所示连接点B、A.降低上述热应力的有效举措是将平管板上温度不同的相邻元件之间的
30、最小距离一呼吸空位加大,下列图中的l即为呼吸空位,l越大那么热应力越小.工/噌版加唐、版标准对各种元件之间的呼吸空位做出了规定,可见10.3条及图36.10.2拉撑件所支撑的面积拉撑件所承当的力是介质压力作用于管板上并传递给它的,所以拉撑件应尽量均匀布置,使每个拉撑件承当的作用力大致相同.拉撑件所分担的支撑面积应该是距离各支撑点等距离线一中位线所包围的面积.如下列图所示,角撑板与支点线之间的中位线为abcde曲线,由于这条线上各点距角撑板与距支点线是相同的:alal,b2b2,c3c3,d3d3,e3e3,为了简化,可用ae直线代替abcde曲线,二者偏差不大.基于以上简化,中位线可以近似地取
31、为3个相邻支撑点切圆中央和2个相邻支撑点切圆中央之间的最近连线.因此拉撑件所分担的支撑面积就是3个相邻支撑点切圆中央和2个相邻支撑点切圆中央之间的最近连线所包围的面积.对于直拉杆、拉撑管、烟管应将上述所画面积减去这些元件所占面积作为支撑面积,对于斜拉杆、角撑板那么不减去它们所占的面10.3直拉杆和拉撑管10.3,1直拉杆和拉撑管的最小需要截面积minFAFmin:直拉杆和拉撑管的最小需要截面积P:计算压力,取相连元件的计算压力A:直拉杆和拉撑管所支撑的面积:许用应力,确定方法同前.计算温度按表4选取,直拉杆按不受热考虑.10.3.2 直拉杆与平管板的连接结构直拉杆与平管板的连接结构见图38、3
32、9,常用结构是图39.该结构可用于烟温大于600c的部位,用于烟温不大于于600c的部位时,拉杆端头超出焊缝的长度可放大至5mm.直拉杆与平管板的连接采用图39c结构时,焊脚尺寸Kw应满足下式要求:Kw1.25Fmind:直拉杆直径直拉杆直径不宜小于25mm.长度大于4000mm的直拉杆中间应加支撑,以预防产生过大的挠度.10.3.3 拉撑管与平管板的连接结构拉撑管与平管板的连接结构见图40.用于烟温大于600c的部位时,管端超出焊缝的长度不应大于1.5mm,用于烟温不大于600c的部位时,管端超出焊缝的长度可放大至5mm.上述规定也适用于烟管.10.4斜拉杆10.4.1 斜拉杆的最小需要截面积minPAsinFmin:斜拉杆的最小需要截面积P:计算压力,取相连元件的计算压力A:斜拉杆所支撑的面积:许用应力,确定方法同前.计算温度按表4不受热选取.:斜拉杆与平管板的夹角10.4.2 斜拉杆与平管板、锅壳筒体的连接结构斜拉杆与平管板、锅壳筒体的连接结构见图41.与管板的焊接按图39标准10.6.4条是按图38,该结构可用于烟温大于600c的部位,用于烟温不大于于600c的部位时,拉杆端头超出焊缝的长度可放大至5mm.斜拉杆与锅壳筒体连接部
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