Однослойные сосуды высокого давления

ГОСТ 25215-82

(СТ СЭВ 3027-81)

Группа Т02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Сосуды и аппараты высокого давления

ОБЕЧАЙКИ И ДНИЩА

Нормы и методы расчета на прочность

High pressure vessels and apparatuses.

Shells and s. Norms and methods of strength calculation

Предисловие

РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения

В.И.Лившиц, канд. техн. наук (руководитель темы); В.Г.Татаринов, канд. техн. наук; П.Г.Пимштейн, канд. техн. наук; Р.М.Романова

ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

Член коллегии А.М.Васильев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 апреля 1982 г. N 1551

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 17.04.90 N 907 с 01.11.90 и опубликованное в ИУС N 7, 1990 г.

Изменение N 1 внесено юридическим бюро “Кодекс” по тексту ИУС N 7, 1990 г.

Настоящий стандарт распространяется на однослойные обечайки, плоские и выпуклые днища сосудов и аппаратов кованых, ковано-сварных стальных, а также однослойных сосудов и аппаратов, изготовленных из стального листового проката, работающих при статических нагрузках под действием внутреннего избыточного давления свыше 10 до 100 МПа в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, и устанавливает нормы и методы расчета на прочность однослойных обечаек, плоских и выпуклых днищ.

Требования настоящего стандарта действительны при условии, что расчетная температура не превышает значений, при которых в расчетах на прочность учитывается ползучесть материалов. В случае отсутствия точных данных о температуре, настоящий стандарт применим при расчетной температуре, не превышающей 380 °С для углеродистой стали, 420 °С для низколегированной и среднелегированной сталей и 525 °С для аустенитной стали.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3027-81.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Расчетная температура, рабочее и расчетное избыточные давления (далее – рабочее и расчетное давления) – по ГОСТ 14249-89.

Условные обозначения величин в соответствии с приложением 2.

1.2. Значение пробного избыточного давления (далее – пробного давления) при гидравлических испытаниях следует определять по “Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, утвержденным Госгортехнадзором СССР.

1.3. Допускаемое напряжение при расчете по предельным нагрузкам конструктивных элементов из углеродистых, низколегированных и среднелегированных сталей вычисляют по формуле

. (1)

Коэффициенты , в зависимости от условий нагружения следует определять в соответствии с таблицей.

Условия нагружения

Коэффициент запаса прочности

Рабочие условия

1,5

2,4

Условия испытания

1,1

1.4. Если значение пробного давления больше значения, определяемого по формуле 1,35 , то следует проводить проверку на прочность конструктивных элементов сосудов и аппаратов, подставляя в соответствующие формулы значение пробного давления. При этом коэффициент выбирают в соответствии с таблицей.

1.5. В формулы для расчетов на прочность элементов сосудов и аппаратов, имеющих сварные соединения, необходимо вводить коэффициент , учитывающий снижение прочности сварного шва по сравнению с основным металлом. Для сосудов и аппаратов, изготовленных из стального листового проката с продольным сварным швом, значения коэффициента – по ГОСТ 14249-89. Для сосудов и аппаратов кованых, кованосварных стальных коэффициент принимают равным 1.

1.6. Значение прибавки к расчетным толщинам конструктивных элементов сосуда или аппарата – по ГОСТ 14249-89. При расчете выпуклых днищ, изготовленных штамповкой, технологическая прибавка для компенсации утонения учитывается во всех случаях.

1.7. Расчет на усталостную прочность цилиндрических однослойных обечаек и днищ, а также других конструктивных элементов сосудов и аппаратов не производится, если число циклов нагружения не превышает 1000 и обеспечиваются следующие условия:

Читайте также:  Как вылечить лопнувшие сосуды в глазу

скорость подъема температуры стенки сосуда или аппарата при выводе на режим или во время рабочего процесса не превышает 30 °с/ч;

температура стенки внутри сосуда или аппарата, не имеющего наружной теплоизоляции, не более 200 °С;

температура стенки сосуда или аппарата, при использовании аустенитных сталей в качестве защитного слоя для корпуса, выполненного из углеродистой и низколегированной сталей, не превышает 200 °С независимо от наличия наружной теплоизоляции.

1.8. Если расчетное число циклов нагружений превышает 1000 или не выполняется какое-либо из требований п.1.8 настоящего стандарта, то кроме расчета по данному стандарту следует выполнять проверку на усталостную прочность. При выполнении условий п.1.8 настоящего стандарта и колебании нагрузки от действия давления, не превышающем 15% расчетной, проверку на усталостную прочность не проводят.

Раздел 1. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОДНОСЛОЙНЫХ ОБЕЧАЕК

2.1. Расчет применим для цилиндрических обечаек при условии

.

2.2. Толщину цилиндрической однослойной обечайки следует рассчитывать по формулам:

, (2)

. (3)

2.3. Расчетный коэффициент толстостенности следует рассчитывать по формуле

. (4)

Значения выбирают по справочному приложению 1.

2.4. Допускаемое давление следует рассчитывать по формуле

, (5)

. (6)

3. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПЛОСКИХ ДНИЩ

3.1. На черт.1-3 приведены расчетные модели плоских днищ. Чертежи не определяют конструкцию плоских днищ и приведены для указания расчетных размеров.

Плоское днище с коническим переходом

Однослойные сосуды высокого давления

Плоское днище с радиусным переходом

Однослойные сосуды высокого давления

Плоское днище с проточкой

Однослойные сосуды высокого давления

Черт.3

3.2. Расчет применим для плоских днищ при условии

.

3.3. Толщину днищ с коническим и радиусным переходами следует рассчитывать по формулам:

, (7)

. (8)

3.4. Расчетный диаметр определяют по формулам

для днищ с коническим переходом (черт. 1)

, (9)

для днищ с радиусным переходом и днищ с проточкой (черт. 2 и 3)

(9a)

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5. Допускаемое давление для днищ с коническим и радиусным переходами

. (10)

3.6. Коэффициент ослабления днища неукрепленными отверстиями для плоских днищ всех типов следует определять по формуле

, (11)

в случае одиночного центрального отверстия по формуле

. (12)

3.7. В случае несквозного отверстия в формулы (11) и (12) подставляют значение расчетного диаметра , определяемого с учетом глубины отверстия.

Источник

%îµg…‹0#B[°JðøÜ=p@£þÇ ËªË ¿”#Gv]´{Võ«ÉQ$S‰³-e-KdSe‹ûL6G3’|Ü}³Sl/®îW®Î…M¤ý¦yã¤Úàñv¶q¨xÈ Ø¡ƒ endstream endobj 80 0 obj> endobj 81 0 obj> endobj 82 0 obj> endobj 83 0 obj>stream H‰¬W»Žä6Ìç+îâ’M6)ƒ œZÙÁÁÌÜî8rpåOðϹ›/ñ¡ÑÎÆBF+u±»«ª©Ï¿þ®¦o~ZOŸ×UMjZßN &It2èÅb&çŒPFêiýó$§o§Y )¥ŸÖ;ýœÎôW f¡ãFÇý²~çxãX(Üú3?|?½LŸâš€ñßÆÛW¥°*½Ë˜ó劅½Ÿ½N1M|ÍZÝ)ã³-žÂi¡q¿Ð’D×ú•Ž+¯0’I¿ùx£kD:ë6%…×O¥ð•æ‡¾œ+t-yxî-q¿ü±þVa¡@‡Oa…T]J5ÄÊ©òœFº6é]ZN˜çtzõÒéÌÀœÊ -¦VàQ:J¿Dª†+Eµ&²’Y¹¢ÑocGÛ´Œ°º¡ÎNffñ_¡ç«s6±}¯(¶²(“©Æõ÷ñȽ çû¸@Þ«wJ_¸É´çíFZý6 ¼#Ú¥)²¾W}ˆ мÇÕºZQû,}OJý¼~Y™¨úk¹³tò°Bº#)ÎÊ Š`§YÑê$BÉâ㬴OÜEßrw3QM&JÅtÒ,&ºäD6øÑ’Û?ÈJt±EµxAáÎÜÐÁÜDZ:èZq•°H2I°”‹:;Å`xp(Û $èƒÿ/QVm*™8[1ˆë/f~O$Ùi`/eòÛçÇÖhMÀÔ~/KúèRo©˜l*:ý¬œ»LU2yÉË!¿Áïú‰§TV=ò†é£ß›>N8õt‹”:>Ý0Bû£îól$Ê’lmHŸÝÕÏY-5·T_dû¸ö î²3 m¶øíN›e¹-D&¤Ñð‰`ïá[J&#èJ€X&Håµè¤¯°k©v®¨Sl°ªÛevÉ›Ž¶Ì±ûã-]ØHuS¨Õû·æÍÈ’}¹e ¶Aiœï7ü8t˜ÎòábÕJ÷RûCwlß ëÑК=§xL-›âfü{¾ßÓÌÊã´1Å-nÀ©?,›b¨DA¬s6_ÓÊ9ï9™~;3·ÃÝð¥j’1}&àjk”-¤8­yãþåe+§OÌØY[±,a@ìö÷K¨€E%,É[j§LšY,|¥Ë0K£n/6ÖëF’q¯uÌf0eÏ…9Kyqºg©RÇ5¯&Rß0J0³åñ{OZÓkÅlŸÎ×ê|ÅćÙdéšòp:=ÛåCE_Ž]gÛG4µK~›•Çx¢ßbV¾«Lÿ>-ƒ,±þ’z¯¦2Áæó/0,ÉÞ>yN7″ì±²úÐq½|¤=ÌÜÀ2Óv²¶Ü¼´GK”ËÝcð±_”µéeêšmû=Mj#NŸÃÇÕÜœ«ÏNÚðØp‡è=H›9ÝËì~®=*I3´+’ç]” ÒµíI¤ö?a†Ì´©÷Y;à_Èõ’#Óv¥ÏÚ½c r½×j€wœ]ùdèd”v ‘ofÖ‹ðѳ”ª¨ëròº‹¬…۶܆¨X¢õ4FnåÚG”%b5þ7=wê¶aaƒã³0DZújL{ÏMÁ/ëéß èU,« endstream endobj 84 0 obj> endobj 85 0 obj>stream H‰TP;oà Þý+nlÕC¢>$‹%]Âxð¿/ꨜî{pGNíkkt òî­ì0À¨ò¸ØÕK”‘m€2PZ†Òå[Ήæn[έ-4ME>”¹¿Á]ßê{ o^¡×fŠÈ’}~E¤[ûÁM€8…cENgá.bF ÙxûÍ!°ÜÓ2Û*œè…™ššOåyà€FýçÿÃ(¿…¯Š¬a”>ò*ª¾«®¦Û£O/©i]ÔW>I+ØcËÕûø£¼§œ;%Ö÷U:ëR¸tª_ ;Ix¡ endstream endobj 86 0 obj>stream H‰ÔV{æŠAî%†^bsr¹FŒKTkLƒÁ˜ifäÖ)3Gºm’ÐÖV$¹­”Š¶‹B­EErZÚ¶]B¥(g¥SØwÐîÖ9g÷¿sö¼Ïçý¼ïïö¼¿çý}ßç8 €È àº2ÈÇkû`è LÓ€ÎF]c$ ‹éBØ›ÅH¤t¨”-ÄðÎzóè ,n€t?&!5š°¬õ ÁG ؈å°6ÞÞdÍ G€ÅÛÄb ¢ú8 ¦E˜l˧D¼¤¨crö=”>›…z>ÀEÌ®Cã±Ró.k¬Äâ0$’Åãä³à.-9S äâsÖÜÀ} µÓ˜nfÈž@'{j’™Kg+”ꤒ̲¼³^+ãäðERxLƒÇáÐyP‰,?kÁ”H F’)æd’µÅãˆE0 Ò~£¡ëgPãÌ`€( | 8@ŒÝβ’ç#ªÎkõ*Í¥LÈuùØ=*AŠ¤š-¡/»ñª«v.ÿLº-zr½èS­õN@å_òıt$ÇÐEPL&R4æ‡p”Ü nL”Â&‰Äˆ?GœÌÆ£ -ÌAQcÞ{â”ȶDiÐlÖ°ø×H.ƒ‰Y71 â7sÙ$Ï£Ë }ÖÛÜŸøú¬póñõa®EV¸»{0=VÒ¶©-òá7 þe;[hÒá̾@.ƒ(´¥/µ¶³¶ÿó/@RøÛŽ#’d/ößwá%p×ÝB³°”PÏÏ-)žWSí ºŸÔ׺Ôìl׸BIJ±’9S JwzuÃ/¶Žï

`, ŽíbÿœepìqtÜ©ÖáþÞõc æÐt¶Ýù’T!7&V,C9’ÚaéÇeù”~´qç-¨>¤Î:k}háYb.?5€‹fCûW»ŒIâX¾+NÛšPBÛ¹®¦C”¾ÿýQ”Và¯8¼ò×5)>-®ØküéÄT¾ï‰óSG‹ç-kŠ¿(ÎŽ¤Çw¸mL}Qµ¹•ÙóêÙ’,jvaftÍõø´¨ÅÝzŽUp¹CM чÇ~rèŽ=­AéØ’W=)ÎËh&våÃ>uëËT©;œÌª’n9i’ìûäPíF‡ÃTTÞH³°bp¿¹ö€ÓçlÍÈ0§PÏ6pÇë²”=jve4Ø3óüOM-¥ñÄþÕÚm & 4”k[·Z]Î1d:âmI4E¾´S:ò•Ã†ù’dbÏxý©Œü©ÓíÛºËt”ëo•?akÈÛ[kdíßÏ5i9″œ”‘búqDÉa(9˜¡qG0Â[¼f«æY¿}Ó7ÿûõ”þÆ ²æ)6î;¨mýüÎè~²ÚغHzá1śΤý;³[í^† +òj‰y÷÷6‡ð &wʈçÒÚVù´å;t¯S¡ª ®nJ¡Ím|wǽO-a›à;UØ©-oªãwOòeÆ#BmÄ?Î|×ú’ãÓÈüª-`¢>Ó=*Ÿ½õÂÁë_ÚÒúÓúË”û6;q.W;mv?Z¡^n§×kýC•Ø_îAl _ºužRüÙÝ{LÏvjp© WÝ~Ǥ²ΔŒZ±³Á™¹³Aœâ!F#xX©ÖußõpyýÀŸ’ Æ-,¿Ù[£(v€¡¤Uœ!øŸ©/óx(×6Ž?³’]-Æ-ÑX²4ž±Ž}0Ö¡ÌXÚ41‰Ñ¼-3§h™¢Í’•e$­Œ¤ÐGŠcP’-DQYSŽèœyŸ¡ÅiùœÿÞ÷ÓóϽ?Ï}?÷ïú^×…D+À©¾P^ÔWð§E‡A>- }G”uŠ)ˆ­ ¡G0#éŸv&ñ£ý蘢Àù›câ@­ùc¨.¡C~r”·ïCt€¨ý-&Ò”šˆÏÑ$§’o»$(cvtÖJ­nÜ81bÎkü¯oæÂÌ-¸™¦vC¿‹òjœM*é4 PV­oñfÇåržI`IŽ¤Ô¤¬”¦ZZ”>’Õεw¸ëÚ n Ó3Ÿ»E´eÚ>EÝ-¤®:g¼©%…æÈw£¸Ëb®xtÎ×’bèåmמT”He{WFÿ’±:[žÆ»¸û¢-·&Y^`šÒ-mEg:5˜U»>q½Pc…#oÒOo6Ûy§¯liX¯¦qÊTæ¡jw,£²yÀÉ&ª§¿³ì/+uM7Ù£YÆFÎØóP|s™QzH½{Q½):pâ¶úÚß󯈟1rèEÓO% À€¹xSC©ŒTÔ_U­¢ÅtäZNà¯ïúšðõÒfËA•ÏáH©¥€/¥ªDÀaA@seçbl‰Pñ=˜9wž×ѯrË¿µºüjœï¼Õ2pòªÞÉ^9Óù½{-èË»¯Ü¹òÝ4lPÛ£º+©sµ¸ÍÛem÷oDìæ(9Ñ£×1ÚÛ™±Ê]öÊà}Zzlì³YíG÷#ý(GøêV¶Üë#§Óxê+Mʹ¯nú hÝIwsššªWwÜÞŸgãä-:VWÉ-ùõN=È7à´k’ó©5zéQ…ùÛÔf){¹×9…üK[Š- Ñ7HÃ…eC%_díl´k×>=âtðàˆvÚºš•þ2éØØŸP-2Rݧxòµjû) %ÁìÝÐÜÄÍÍÍ,Dô3…àg¥;¢&Èáÿ¯bò#3BüàeÿFͪ¶‡/ þàI×Y±ôäyØnluö>¯ÿÆ­Y•4B­·]Œ Žµõ4e^Ÿ~hÔ3¹»‹28zPîÚ¸aJâ”dªÆøEK^匤†u´n©¿a”~¾RWéyÜ)û5ˆ}ÙuQUšCf›”S›xV`Ÿú£kÑO…cÝ…ÕJ¤í*:¸{Bæ •øî­ëÞÄ¢âõ§oú5¥;‰ï¢î6ʺxP…¼Ì8÷´ÁbtìôP˜0ë&ÿœxÇÄ ìRz@Ô5ˆÿp´sY¨öïÆwÍ^ôO­vK­´¾«ôðU’-Vfß0ñÑ5Fqaöбž»* Y’Ï’ßEᦔ7Þ^-7nË«8Ÿ¼Q÷reÚ}S,Ç!9|””ò]îðÙÿ^~`¸‹¶ª‰$’ ]žMÞ/©-Sº`Ö6|ħ÷Ìe^QáQ¯q‹I fG‹ÌEd-¥à¡¯¬|‰æ¸ÊôP×è)Å”÷Ee­3EVU}#¦|;‹²ŠóN¬æ’Ôµª…¡ö‹”©­DÇòµ ÇM6‹û4ŠÄŠÒOíp¦Æªe=È}b1îºçÏ(û+jÊ D=¾by-W¦ø”ÁuC%zÏ!ûm’·º&Žÿ)Y£%Á3¶¼.jÝž†{VÖ‹ùµ’;mX ¼¼g[ÐL›Q=³wYzÖzLÞ™=¶…y¼’ Ã,Ö0T¾à÷gˆ)ÿe(ù­·dH¶ö¾{SòÒ¡QTs”¹]É”ú°y©ãäá¤ü‰œ»8¹ó^‰z™º5aïírqÃÙ×Ò¢Êp9’Ÿ|ÿ€·Z|þZáЭæq¦@ÅÏ>s9Œ †€®š’ò¤o’ …-ø8CB»ÿÒ’$È€G• Õ~^ˆ$,FÊÑžî2?Ó#±Œ!Hö_brv/˜/EH ÿ”GNñ( ˆ B€h ¡2*× L¨DBuG¨¾ C5¨ °¡š4­`Ìõ`S € È×MÑþ¨û¸¸¸¯tÏŽb†²hQañ_GH.H¬I¯kôy±>|R¡’½-#=àZW®ñž”ÙÝÛ ìe$-«›z»(¿€|,Þù%ÙT}ÝÅ»jbÅÖáÃå­WÕ~r£|’ä€Yq~†Eüþn’æ»É·qFR-b1‡.œÑw8×:ÕÌ ³)= ­•},㔪.ëÓ”¦cúüY®‡…-±78éñ¦äcµ¸”v²E˧.›9¬¸Æó¹1[+K§¶ÍÐë’ø’Òט§D)’o÷f™™’í.§NïÈØ·Vki¾µ!ciùèˆãLŒžÏЫe¶½K-v¼ž¹*NHñ°˜ìÁ`^ÞCô•åîÞ¥¦}‡› 7v”Ï…{‘¸ë-KD¸pK¨Ë|Nôe šsÈ”¬ìÂbˆ”†¥°b¢ÙXr;ŽÉ ‘,•æ,ói’Ö-2O0 æp_V2″ ±²iQ”µú†°bÁ!s¤#˜&ó³ ÉÞXO7G7O7J ÖHtö¡8;‰¬”ë?¿-OˆXÏÜ|Ø»ª~†øL”ý•äAÌBmK~nˆÁ iAdEá$X˜«Ì ìèki_lÞos‰>¸Ò¶XÛ”‘Qñ=ñ²¦tê1ň!Nfq_*#Õϵ”èwð””gðÙôÀ¤å*aëXo/8ÕñV…õy®µm¦ãoóU”ün¡µ2×#ÜSQ»O[‘ž:±s9I>£55²#7eP7GììÄmµW}áþ™µ-­ÉuU$’ü~y»W•3E;!Ñ|0ì%J« »uÀ¡`]éƒ÷›ÿåºJ ¢¼®ðwßûß “jÜppQ DÅ-0 **žc Š·è1îh¢¨•DƒkZhÒà CÝp§j£MP$DkÅ*”Z¢žž¨­y½Œ=MÒ¹çŸyó¿ûî~¿ûÿ‡’~ó¤áAÝËÊ9Uî555ÿêàÒz{úûÞiÓƒ#ZÆ/æz¨pÙ;=|Ùfýñ¼gŸ¿Û8èâè$¹ ¼dÅå¬ 8kRhdú®G©Û¾óe•ãd(!9Sœ†Ô.Î^ÿʽ˜&Ú’ÂMšÏmXúájJÁ­ùkÄÜ9s¹©-ºQÍr&P¸ÙŸNÙ@Zëæ]õ[tUI®«³Ü†N€¾ÇW-_uÎaÍg`uÎÔÕ²ëìþúúï’ kÑuÈÇ9¤á[!OobòEêáä(ò@¬ŽdxcðfzãJÀ À(ìA7«öˆÁGØKCô#¬A%e¡OA6ô@%ê»d}œu ±»È]yǃ¬úKX€q7 ”j/KIf蛣#”Buge€[‰Ø‡3¨¥õTj(H~¹y·Élý¢ÔM÷£ú¢¾/æßÇR‹`#A? uéîí&Ãy÷3Ãmò¥HOD°®4,G’b±};I˨Hzêö¦2± Õ´˜J…¿º©žé¥hËþE°¥¹(à7·¨gi 4FÎvFë’ Îb0âYÓZ|€¯8rç™.Rkò§¡,ùOt‡îÉ9ò!Kþ xQeÑJ-²UŸ¦5ú(ÙCËŠqþ‡(l4’Ïîï‹•b•AÆS¥/À”0æÍÆ-ì×UT⯜¯A7ÄJyX} -±½a˜Á^¬ÅœÀsRäN-é ²P8õcÏ-Q)Ý]”UŒ-“e’Ú¤-èÍðçZIãA33’ƒu8ŽrÔ Ô’O†ñÉhJ¦Í´….Šr9N¦Ê|Ãfä…Æy£QµQçÎjŽz³œ·0′) Ó°”c]Ât·HR’òcIƒiKJ§i´œòèÚOé]¢kôˆžÒ¿…¯Ø$¶‰SâÏ¢\”]d/i-¿-e†¿qËøÉ®à:×Ý]Õâçà’2q5u`‹º’•zP{7ŽÆÓû”K[©€¾¦{TK¢¥èÆÔKôÃDªÈE£ôV#Ëíò;ùÊX¢ú0ª£ê™©ÖàVÖ¸»éŽÎ,g¾s·ŽäZ4qåµãž‹àñžÈ6Žü|¦÷°ˆ -2åp1ý§peûrTá¶ËÞfzÄ™øMp’à|*rczmû[œ™8®-šÊ¹}MË(›6ЦÝô;ÚÇñ­ 晴îÒ}zÎ>A”Š1″=JESºÈkÄFq”骸!ªDx%½dÙUöñrº/s¥C’ßËëF c$³ŒKF{ž¨†ªt•©6ª}j¿:¯¾QµJ›¶š>3•˜êÌæ¾ædóóó̷̧ÍÚ­×Ó¶¾’~þl¥‰F˜È#-JØï³b¡üVl£Â_p@å²S.Jäñéò

ø׆’º ¿ºO!Î’:JdÉ3Ôž§¡’WÕžìƒi>[Ñšýh’7B¤sK+d,KVl1clÑo4p@ÿ¨~’áüÄöfhHp¯žA=º[»ù[ºúuéÜ©c_ŸöÞo´kÛÆ«µg«–‰·&dX#К˜Úüß:‰oLúŇ…o%üšÇaÉp±Y~ÍicÎiÿÇi{Íiû’yYaPhˆ%Þjq±[-%”2z,Ž×z”kçZ·âµ¿?°Äûΰ[“a‰w$,š’ŸagqÅ->ñŠÜZ±QŽŽV{¼£ƒÕÞlCÄOšâH=>ÞÞÉßBhˆƒâ2­”°Æ:Z»XçRã0Å9Ì.5-¬fo°ÑRRš»©Ä”3′[þ‡õjâºÂgîÌή©Ákó°MØe±½6ñ+”Û‹¼ü€ìº´]cã Ô’-ÒP’ah¢&¤EEM¦ c’JŒE’#¤¤ýú£2J”Gy I•TUªxú»3ËÚ¸…VµüùÜsÎ}œ{îwÏ·Ú[7ELµ5Êk¤±n•9ýûï͸¥bòŒÊÈ¡do¶jTÏØæcÕ0ùÌÓ ‘d¯ŸÿF£˜cEn8f”±ôQ$±¾É‡ÕÄÁhÄTbIï”wßß-@5[bÛ}fJ`e`«±=†£É2LjÜëïÏÊ ³Þ¦¬jŸÑ øÍåÙhkUNß=d4î}afÈ7s¬§¸¨Ï›Olß”4»’:9¹±%á”-Ù[õ‰Ì*Q “0}m>D `O¥ügK)m¥è†Ÿ¨’Qf;Nd›™R3¼ålçñ¦+×ðŸ¸q}¬¥Õ¶è¹Þω›Ì”ÕàwÚf0h2EÜ•8SÄøU©/-.Ú3 ž ìôú >ZܶFË ý~?ð’m†bv7Dâº6g÷ShA0jŠ{†Oæöt;žÄðX L~Ÿ’D™¦’/ñ›æ6µzk¹©Lûî-q}S ¾¡%â«6bvnë›ÇhqiÂg·Ì©•5[Ø-‘­J/H¹)Ñ™•Hª©åâW-¤np{ÀJiQ|aÓ«‰ÿNòûïrЀõ ‘âÖ0;L³£ /ÕP°-‘ê›[cÒ_È0Â_؈­V÷æ€Ï0Îás%ßØYsNtÀ)=M-‘s^”_Os¤_(¢2¶2Ú7¾È9QHZEÂÊš5üã¦÷teŸuK¯& RoPHÚ·y¥ ?Å|önÿh5=è¥ÍC0 ùÑ ½LÉá-pÐKgµ]dâ_ÉyÀ:üùc½-E,{i&ìßÑ£yè¿ú”ÈøìuÀ!`àÕÀj[Ö Ëy àæ(ày¤$zؽ‹6¹^#¯k#!€l´´wi¾^FM@P%ûNC{>|yîcT€~³ ¯G¿%,¡çi]´þ:´òœØGä v?Ö¿Ì1CVj¿¤’4²n ‡¹7alP=Fk!×A®ƒ}%ìk ‡1¦PôZ¯¡]…v¹YÍv¹÷.ÊÖbL=âlóuÑrø¦bÝtÈ@:ü™j>=§¤g ¿¦PªÜ7úÈ}o¼µ’ÈU2¦ À1r|Éà˜D™õ)ðð®[ímฒAÔ¦.¦ Èn Àó‹KØs#)ð-»¾ †‡¬/±¯÷€iZ;¥A¿†8/ÒRÖ)üz1}FkáêOÒ|Ø-ˆûÀ±š/~A¥z.¥`-è[tIî1Ú©çaANÖÞ§,øæy8óvž¼œè|¾ØŸõ1⸎> @sKò«¼XŸsÎgŸ®l7­kð}ø&öUÜÿ·Áᨃñ˜·ÂæaAB̽$Ìãð99ˆs”2{läÀãÀN ƒû`ÞBôgžtbÎjès˜Ì ÌÅçPgs’ü.‹ß™Ÿ!uÀ MÇݲ1}3ù¾0gå}Á]`>2·˜3Žd~KÞŸQ^æ}ò™’Él×jâäÞÁ­$™Ç

Читайте также:  Сосуд для газа 7 буквы

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа – сердца – и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion – сосуд; отсюда – ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Анатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. ВеныАнатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег – воздух, tereo – содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica , построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него – экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него – внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma – устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Анатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. ВеныАнатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. ВеныАнатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

Анатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

Читайте также:  Лимфатические сосуды и узлы стенок и органов грудной полости

Анатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит – воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы – вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен – клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные – одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

Анатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. ВеныАнатомия: Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, – аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это – крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это – внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник