Pevnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN



Podobné dokumenty
Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu

Uplatnění prostého betonu

pedagogická činnost

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Příloha-výpočet motoru

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Příklad - opakování 1:

KONSTRUKČNÍ NÁVRH VERTIKÁLNÍHO VÝMĚNÍKU TEPLA

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN bunkry sila

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

VY_32_INOVACE_C 07 03

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTX PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Kapitola vstupních parametrů

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Requirements for marking

Smykové trny Schöck typ SLD

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání)

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXD PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

PRUŽNOST A PLASTICITA I

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Posouzení plošného základu Vstupní data

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Únosnost kompozitních konstrukcí

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN t 1 45 mm

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE

1 Použité značky a symboly

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

Potrubí a armatury. Potrubí -slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Transkript:

evnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN 69000 SV K kontrolní výpočet podle nové ČSN (původní výpočet byl proveden v /987 podle staré ČSN) říklad na ZSVZ. Hoffman; /000 Náčrt stavebnicového trubkového výměníku pára kapalina brýda, pára inerty φ x4 φ 8x, roztok roztok φ 9x4, 7 φ x 4000 φ 8x, kondenzát racovní podmínky tlakové nádoby: Název tlakové nádoby: Stavebnicový trubkový výměník pára kapalina L 4 m Číslo výkresu sestavení: 0-CZ-09 Výrobce: Cukrovarnický průmysl, koncern, raha lakový prostor parní šťávní ruh pracovní látky sytá pára / brýda cukerné roztoky Výpočtový přetlak / podtlak (Ma) 0,4 / - 0, 0,4 Nejvyšší pracovní přetlak / podtlak (Ma) 0,4 / - 0, 0,4 Zkušební přetlak vodou (Ma) 0, 0, o zkušební teplotě ( C) 0 0 eplota pracovní látky nejvyšší ( C) 90 eplota pracovní látky nejnižší ( C) 0 řídavek na korozi (mm) řídavek na výrobní tolerance (mm) 0, Součinitel hodnoty svarových spojů 0,7 Objem tlakového prostoru 48 8 očet najíždění na pracovní přetlak a teplotu (cyklů) 000 Velikost, druh a výkon pojistného zařízení: opis nádoby Jištěno v potrubí Výměník pro ohřev šťáv a sirobů vakuovými nebo tlakovými parami. Válcový plášť N 0 vnitřní přetlak (pracovní tlak 0,4 Ma) Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 atum tisku: 0.0.0

vořený bezešvou trubkou φ 9x4,; vnitřní průměr 0 mm, délka L 4000 mm, dovolené namáhání válcové skořepiny [σ ] 0 Ma, součinitel hodnoty svaru ϕ. řídavek na korozi a výr. tolerance c, mm. odle části 4.. čl... je výpočtová tloušťka stěny pláště bez přídavků p 0,4 0 s 0, mm p 0 0,4 rovedená tloušťka stěny pláště s s + c 0, +,,4 mm rovedená tloušťka stěny je s 4, mm... vyhovuje Kontrola pro zkušební přetlak se nemusí provádět pokud platí p Z p, [ σ 0 ] 0, 0,4,/0 0,4 Ma... vyhovuje. Válcový plášť N 0 vnější přetlak (pracovní podtlak 0, Ma) Jedná se o maximální teoretický pracovní podtlak v mezitrubkovém prostoru. p 0, Ma; t 0 C;,0 Ma; [σ ] 0,8 Ma odle čl... je výpočtová tloušťka stěny pláště s Max K s s + c 0, ; p ro K L / 4000/0 6,7 a K (n U p) / (,40-6 ) (,40,) / (,40-6,0 ) 0,48 kde n U,4... souč. bezpečnosti proti ztrátě stability v mezích pružnosti (podle části 4.) určíme z diagramu : K 0,8 otom bude K 0-0,800 -, mm,p / [σ ],0,0 / 0,8 0,06 mm Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 atum tisku: 0.0.0

s Max {,; 0,06}, mm s, +,,4 mm... provedená tloušťka s 4, mm vyhovuje ovolený vnější přetlak se určí podle čl.... [ p] + [ p ] kde dovolený přetlak v plastickém oboru je ( s c) 0,8 (4,,), 6Ma + ( s c) 0 + (4,,) a dovolený přetlak v elastickém oboru je 0,8 0 00 ( s c) n B L U 00 ( s c) kde je n U,4... souč. bezpečnosti proti ztrátě stability v mezích pružnosti pro provozní podmínky (část 4..) B Min,0;9,4 Min,0;9,4 L 00 ( s c) 0 4000 0 00 (4,,) B otom bude {,0;0,4} 0, 4 0,8 0,0,4 0,4 0 4000 00 (4,,) 0 00 (4,,) 0 [ p ], 04Ma Maximální dovolený vnější přetlak je + [,6] [,6] [,04],9 Ma > p provozní 0, Ma Z hlediska vnějšího přetlaku plášť výměníku vyhovuje. Kontrola dovoleného vnějšího přetlaku podle zjednodušeného vztahu a použitím diagramu Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 atum tisku: 0.0.0

[ p] K K K 0,4 kde pro parametry n U 00 ( s c) 00 (4,,) 0 L 4000 6,7 0, určíme z diagramu K 9,9. ato hodnota leží nad čerchovanou čarou 0 [ ] σ 0 0,8 0,6,0 a proto lze použít výše uvedený zjednodušený vztah. otom je 9,9 0,0,4 [ p],4, 08Ma > p provozní 0, Ma. Kontrola vyztužení otvorů V plášti φ 9x4, je hrdlo přívodu páry N ( φ x4). Výpočet je proveden podle části 4.. Určíme výpočtový průměr osamoceného otvoru, který nevyžaduje vyztužení ani provedení pevnostní kontroly vyztužování. d s c 0,8 ( s ) s kde značí 0 c s 4, mm c, mm 0 mm s provedená tloušťka stěny pláště přídavky na korozi atp. vnitřní průměr pláště výpočtová tloušťka stěny pláště a) ro vnitřní přetlak jsme v kap. určili s 0, mm otom bude 4,, d 0 0,8 0 (4,,) 60mm mm 0, Otvor se z hlediska vnitřního přetlaku nemusí vyztužovat. b) ro vnější přetlak jsme v kap. určili s, mm Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 4 atum tisku: 0.0.0

otom bude 4,, d 0 0,8 0 (4,,) 8mm < mm, Z hlediska vnějšího přetlaku musíme provést kontrolu vyztužení otvoru trubkou hrdla N. s φ d Výpočtové délky, které se účastní vyztužení určíme ze vztahů: s s φ l l 0... hrdlo je zároveň s vnitřním pláštěm l {, ( d + c ) ( s c )} Min l; S S kde c S, mm l 0 mm... přídavky na korozi atp.... délka hrdla { 0;, (0 +,) (4,,) } Min{ 0;,4}, mm l Min 4 l 0... hrdlo nemá výztužný prstenec ani vyhrdlení ovolený vnější přetlak je [ p] [ p ] + Kde dovolený vnější přetlak v plastickém oboru je K ( s c) ϕ + ( s c) v pro válec je K a souč. zeslabení je l v Min ; ( s c ) κ S d + 0, + l d l 0 s κ + l ( s cs c l ( s c) d + cs ϕ l + K ϕ l S ) κ a dále platí že d 0 0,4 ( s c) ; ϕ (bezešvá trubka); provedená šířka vyhrdlení nebo výztužného prstence l 0 (není vyhrdlení ani výztužný prstenec) κ Min l ; κ Min l ; κ Min l ; Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 atum tisku: 0.0.0

okud předpokládáme, že je hrdlo i plášť ze stejného materiálu a mají stejnou provozní teplotu, budou stejné i hodnoty dovolených napětí vnější části hrdla [σ], výztužného límce [σ] a vnitřní části hrdla [σ]. otom budou součinitele κ κ κ 0 a následně součinitel zeslabení v. ozn.: V ČSN 69000 části 4. je uvedena řada vztahů potřebných pro určení součinitele zeslabení v (v závislosti na konstrukčním řešení hrdla. Jak je zřejmé ze vztahu na předchozí straně, ovlivňuje souč. zeslabení hodnotu dovoleného přetlaku [p] p jen málo. rotože ve vztahu pro určení souč. zeslabení se bere minimum z vypočtené hodnoty a, musí být tato hodnota. okud zvolíme jsme vždy na straně bezpečnosti (pro v < vychází dovolený vnější přetlak vyšší než pro v ). Např. pro náš případ vychází pro v 0 dovolený vnější přetlak [p] p,7 Ma. ro kruhová hrdla kolmá na stěnu pláště je výpočtový průměr hrdla d d + c S 0 +,,4 mm otom je dovolený vnější přetlak v plastické oblasti (4,,) 0 0 + (4,,) [ p], 60Ma ovolený vnější přetlak v elastické oblasti byl určen v kap. [p],04 Ma otom je povolený vnější přetlak na hrdlo N vyztužené trubkou hrdla [ p] [ p] [ p] [ p],60,9ma > provozní přetlak 0, Ma,60 + +,04 Vyztužení hrdla trubkou (trubková výztuha) vyhovuje i na vnější přetlak. 4. rubkovnice vevařená do pláště Výpočet je proveden podle části 4.. Nejprve určíme podle čl... geometrické charakteristiky trubkovnice. rubky jsou umístěné do rovnostranného trojúhelníku čemuž odpovídá součinitel rozložení trubek Θ,. s mm tloušťka stěny trubek K 0 mm vnitřní φ pláště d mm vnější průměr trubek s K 4, mm tl. stěny pláště n 7 počet trubek d 0,6 mm φ otvoru pro trubku t 47 mm rozteč trubek s 0 mm provedená tl. trubkovnice [σ] 7, Ma [σ], Ma dovolené namáhání trubek dovolené namáhání trubkovnice Výpočtový průměr otrubkované plochy se určí podle čl... Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 6 atum tisku: 0.0.0

n 7 t 4, π Θ π, mm Šířka neotrubkovaného okraje H 0, b,4mm kde H K Bezrozměrná šířka neotrubkovaného okraje je λ B b,4 0,97, Výpočtová rozteč trubek n 7 t t 4 4, 0mm n Θ 7, ro jednochodý výměník je výpočtový počet trubek n n Součinitele vlivu přetlaku na trubkovnici η η π d 4 t π d 4 π 4 4,0 0,44 s t π 4 4,0 evnostní charakteristiky se určí podle čl... ro vevařenou trubkovnici je síla od šroubů F B 0. Výpočet provedeme pro přetlak v mezitrubkovém prostoru p 0,4 Ma a tlak v trubkovém prostoru p 0 (nepříznivý případ, že v trubkách nebude roztok a v mezitrubkovém prostoru bude pára). fektivní přetlak p p η p η (při vakuu je příslušné znaménko p či p záporné. Součinitel zeslabení trubkovnice (bez drážek pro přepážky) 0,6 ϕ d t ; d s [ ] σ lv + e + d s d Max d 0 s s l V 0 e s mm délka zaválcování délka svarového spoje trubky s trubkovnicí (podle obr. v ČSN) Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 7 atum tisku: 0.0.0

ro [σ] / [σ] > se bere 0 + + d Max,6 ; Max{ 0,6;8} 0, 6mm 0 ϕ 0,6 0, 4 fektivní přetlak p 00,6 0,40,44-0,8 Ma ovolené zatížení trubek namáhaných tahem podle čl... + [ q ] Min [] q ;[] q { } S kde [] q ϑ γ ( d s ) ( s c ) ( ) ( 0,) ϑ π π t 4 0,006 c 0, mm součet všech přídavků k výpočtové tloušťce trubky s mm tloušťka stěny trubky ro výměník s pevnými trubkovnicemi platí γ ( d s ) p p ( s c ) ( ( ) 0 0,4 0,) 7, 0,976 [] q 0,006 0,976 7, 4, 00Ma ro přivařené trubky platí [] q S 0,7 π d a Min t { ; } kde a mm.. rozměr svarového švu. otom bude [] {,;7,} Min q S 0,7 π 8, 88Ma 4 + [ q ] Min{ 4,00;8,88} 4, 00Ma Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 8 atum tisku: 0.0.0

ovolené namáhání trubek namáhaných na vzpěr [ q ] Min [] q ϕ ;[] q { } S kde [q] 4,00 Ma je určeno podle čl... pro p 0 (viz výše) Součinitel vzpěrnosti ϕ + 0,8 n U d l s edukovaná délka trubky l Min { 0, l ; Max { 0,7 l l } ; kde l 4000 mm celková délka trubky l l 000 mm délka trubek mezi přepážkami a trubkovnicí ( přepážka v mezitrubkovém prostoru) { 0, 4000; Max{ 0,7 000;000 } Min{ 000;000} mm l Min 000 Součinitel bezpečnosti proti ztrátě stability n U,4 (jako v předchozím). otom bude ϕ 7, + 0,8,4,04 0 000 0,69 a [ q ] Min{ 4,00 0,69;8,88} Min{ 0,69;8,88} 0, 69Ma ro výměník s pevnými trubkovnicemi a trubkovnicí vevařenou do pláště určíme tloušťku trubkovnice podle vztahu s s + c kde s 0,4 H + H L + H L p p rotože v trubkovém svazku není žádné vybrání pro vstup páry, jsou rozměry oválu vepsaného do maximální neotrubkované plochy H 0 a L 0 (s vychází 0), takže se výpočtová tloušťka trubkovnice počítá podle vztahů pro neotrubkovaný okraj. Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 9 atum tisku: 0.0.0

ro tloušťku trubkovnice v neotrubkovaném okraji platí p p 0 0,4 s 0,70 b 0,70,4 0, mm, rovedená tloušťka trubkovnice s 0 mm byla zvolena z technologických hledisek (výroba, svařování, montáž atp.) a z pevnostního hlediska vyhovuje. Kontrola pevnosti trubek - [q - ] - p - λ B (p p ) [q + ] - p - λ B (p p ) - (- 0,8) 0,97 (0 0,4) 0,97 Ma - [q - ] - 0,69 Ma 0,97 Ma [q + ] 4,00 Ma 0,97 Ma... trubky pevnostně vyhovují Kontrola pevnosti pláště π + [ F ] [ p ( + λ ) + p λ ] [ F ] 4 odle části 4.. rovnice (4) je dovolená osová tlaková síla (vzpěr) [ ] [ F] F [ F] [ F] + ovolená osová síla v plastické oblasti B B [ F] π ( + s c) ( s c) π (0 + 4,,) (4,,) 0, N 07086 ovolená osová síla v elastické oblasti [ F ] Min{ [ F] [ F] } ; [ F] 0 0 00 ( s c) n U 00 ( s c) 00,0 00(4,,) 0 00(4,,) [ F] 0 997N,4 0 Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 0 atum tisku: 0.0.0

[ F] π ( + s c) ( s c) nu π λ K,8 L,8 4000 kde štíhlost λ K K 7, 84 a redukovaná délka L K 4000 mm. + s c 0 + 4,, π (0 + 4,,) (4,,),0,4 π 7,84 [ F] 77N [ F] Min{ 997 ;77} 77N 07086 [ F ] 994N 07086 + 77 odle části 4.. rovnice () je dovolená osová tahová síla Vypocet tlakove nadoby podle CSN 69000 atum tisku: 0.0.0