Расчет сосудов для вакуума

Системы создания вакуума и избыточного давления имеются на большинстве вакуум- и пневмоформовочных машин, а также на машинах, предназначенных для комбинированного формования. Вакуум-системы используют, как правило, лишь для создания перепадов давления, обеспечивающих формование изделий. Пневмосистемы часто используют и для создания давления формования, и для вспомогательных целей. К последним относятся питание пневмоцилиндров, обеспечивающих привод различных узлов формовочных машин, питание пистолетов воздушного охлаждения и т. и.

Вакуум-система включает вакуум-насос, ресивер, клапаны, трубопроводы и вакуумметр. Для вакуум-формования используют так называемые насосы низкого вакуума, т. е. насосы, которые создают при нулевой производительности минимальное давление во всасывающем патрубке 4-10 3—1,3-10 5 МПа (30-0,1 мм рт. ст.). К насосам этого типа относят поршневые одно- и двухступенчатые, ротационные пластинчатые, двухроториые и винтовые насосы.

При периодическом процессе вакуумного формования целесообразно устанавливать вакуум-насос такой производительности, чтобы, работая непрерывно, он в период вспомогательных операций создавал разрежение в ресивере, а в завершающий период формования, отключаясь от ресивера, отсасывал бы воздух из форм. В таком случае часовая производительность насоса должна быть лишь несколько больше воздушного объема формы, помноженного на число циклов в час.

Для расчета объема ресивера и удельного давления формования с достаточной точностью можно воспользоваться законом Бойля-Мариотта. Обозначим (рис. 7.7): ро — остаточное давление в ресивере; pt — давление в форме до начала вакуумного формования, равное атмосферному; р2 — давление в форме и ресивере в начальный момент формования, когда заготовка еще не деформирована; р3 — давление в ресивере в конце вакуумного формования; рп и рк — начальное и конечное давление формования; К = Vp/V — отношение объема ресивера к объему формы.

Расчетная схема вакуумной системы

Рис. 7.7. Расчетная схема вакуумной системы

Для упрощения расчетов допускаем, что при открытии клапана весь воздух из формы отсасывается в ресивер так, как будто насос в это время не работает.

Исходя из равенства количества воздуха, заключенного под листом в форме и в ресивере в начальный и конечный момент формования, составляем равенство:

Расчет сосудов для вакуума

Для некоторого момента времени, когда лист займет промежуточное положение (на рис. 7.7 показан пунктиром) и из формы будет вытеснен объем воздуха V., можно составить равенство:

Расчет сосудов для вакуума

Решая совместно уравнение (7.22) и (7.23) получим формулу (7.24), которая позволяет проследить изменение давления в форме в течение всего цикла формования

Расчет сосудов для вакуума

Деформация заготовки происходит под действием давления формования р’., которое определится как разность между атмосферным давлением и давлением внутри формы:

Расчет сосудов для вакуума

или

Расчет сосудов для вакуума

В начальный момент формования, когда V. = 0, давление формования ри будет иметь значение

Расчет сосудов для вакуума

Соответственно в конечный момент формования, когда V. = V, получим

Расчет сосудов для вакуума

Если принять остаточное давление в ресивере ро = 0, атмосферное давление рх = 0,1 МПа, то по формулам (7.27) и (7.28) можно определить значение начального давления формования

Расчет сосудов для вакуума

и конечного давления формования

Расчет сосудов для вакуума

Таким образом, формование изделий происходит под переменным давлением, причем перепад между максимальным и минимальным давлением формования может быть определен по формуле

Расчет сосудов для вакуума

при р{> = 0 и р{ =0,1 МПа

Расчет сосудов для вакуума

На рис. 7.8 показано изменение начальногорп, конечного рк давления формования и перепада давления Ар в зависимости от соотношения объемов ресивера и формы, вычисленных по уравнениям (7.29), (7.30) и (7.32) при= 0,1 МПа и ро = 0. Анализ полученных результатов показывает, что величина давления формования с увеличением К сначала быстро растет, а разность между начальным и конечным давлением формования уменьшается. При дальнейшем увеличении К приращение давления формования невелико, и увеличение объема ресивера будет приводить к неоправданному росту габаритов и веса вакуум-формовочной машины. Принято считать, что рациональное соотношение объема ресивера и формы лежит где-то между значениями К = 6-8.

Зависимость начального р и конечного р давлений формования от соотношения объема ресивера и формы

Рис. 7.8. Зависимость начального рн и конечного рк давлений формования от соотношения объема ресивера и формы

Пользуясь формулами (7.27) и (7.28), можно вычислить значение начального и конечного давления формования с учетом остаточного давления в ресивере ро. Анализ соответствующего графика (рис. 7.9) подтверждает сделанный ранее вывод о целесообразных соотношениях объема ресивера и формы. Из этого же графика можно видеть, что в определенных пределах недостаточную глубину вакуума можно компенсировать увеличением значения К. Так, например, одинаковое конечное давление формования 0,065 МПа может быть достигнуто при остаточном давлении в ресивере ри = 0,001 МПа и К = 3 или при остаточном давлении ри = 0,01 МПа и К = 4.

Зависимость конечного давления формования р от остаточного давления в ресивере

Рис. 7.9. Зависимость конечного давления формования рк от остаточного давления в ресивере

Ресиверы вакуум-систем представляют собой сварные оболочки из тонколистовой стали, состоящие из цилиндрической обечайки и эллиптических днищ. Ресиверы рассчитывают на устойчивость как сосуды, работающие под внешним давлением.

Наружный диаметр ресивера Д чаще всего изготовляемого из стальной трубы, выбирают из следующего ряда: 133; 159; 168; 219; 273; 325; 377; 426; 480; 530; 630; 720; 820; 920; 1020; 1120; 1220; 1320; 1420 мм.

Читайте также:  Древние сосуды для лекарств

Толщину стенки гладкой цилиндрической обечайки, нагруженной наружным давлением, выбирают большей из двух, рассчитанных по формулам

Расчет сосудов для вакуума

с последующей проверкой по формуле (7.35). В уравнениях (7.33) и (7.34) [о] — допускаемое напряжение (для материалов ресиверов принимается равным 140-150 МПа); с — прибавка к расчетной толщине стенки:

Расчет сосудов для вакуума

где v — скорость коррозии (г-1 = 1 мм/год); тк — срок службы ресивера (равен сроку службы формовочной машины). Формовочные машины обычно проектируются на 7 лет.

Коэффициент К.2 определяют по номограмме, приведенной на рис. 7.10. Пример использования этой номограммы для расчета приведен на рис. 7.11. На этих рисунках р — величина внешнего давления (при расчете вакуумных ресиверов р принимается равным 0,1 МПа); Е — модуль упругости первого рода стали, из которой изготовлена цилиндрическая обечайка ресивера, при комнатной температуре (Е = 2105МПа).

Номограмма для расчета на устойчивость в пределах упругости цилиндрических обечаек, работающих под наружным давлением

Рис. 7.10. Номограмма для расчета на устойчивость в пределах упругости цилиндрических обечаек, работающих под наружным давлением

Примеры использования номограммы на рис

Рис. 7.11. Примеры использования номограммы на рис. 6.8:1 — определение расчетной толщины стенки; II — определение допускаемого наружного давления; III — определение допускаемой расчетной длины (/); о — начало отсчета; • — промежуточные точки; х — конечный результат

Допускаемое наружное давление определяют по формуле

Расчет сосудов для вакуума

Допускаемое давление из условия прочности определяют по формуле

Расчет сосудов для вакуума

Допускаемое давление из условия устойчивости в пределах упругости определяют по формуле

Расчет сосудов для вакуума

где В, — меньшее значение из двух, вычисленных по формулам
Расчет сосудов для вакуумапу — коэффициент запаса устойчивости, равный 2,4.

Расчетная длина 1 = L + I, где L — длина собственно цилиндрической обечайки; Iл – длина, учитывающая влияние на устойчивость цилиндрической обечайки примыкающих к ней элементов (в данном случае эллиптических днищ); / = Я/3, где Я — высота днища без отбортовки (Я = 0.25D).

Если полученное по номограмме (см. рис. 7.8) значение К.2 лежит ниже соответствующей штрихпунктириой линии, то значение р может быть определено по формуле

Расчет сосудов для вакуума

Толщину стенки эллиптических днищ, нагруженных наружным давлением, принимают равной большему из двух значений, рассчитанных по формулам

Расчет сосудов для вакуума

где коэффициент Kt при приближенных расчетах можно принять равным 0,9; R — радиус кривизны в вершине днища (R = D).

Формулы (7.40) и (7.41) применимы для расчета эллиптических днищ при соблюдении следующих условий:

Расчет сосудов для вакуумаI

Все машины в зависимости от вида пневмосистем можно разделить на два вида: машины, имеющие собственный компрессор и ресивер, и машины, рассчитанные на питание сжатым воздухом от цеховой магистрали. Как правило, все формовочные машины потребляют сжатый воздух с давлением 0,4-2,5 МПа. Наибольшее распространение в формовочных машинах имеют винтовые компрессоры. В одном агрегате может использоваться различное давление сжатого воздуха (например, на формование и на привод), поэтому в таких случаях на каждой из магистралей пневмосистемы устанавливается редуктор давления. Установка компрессоров различного давления не практикуется.

Ресиверы сжатого воздуха по конструкции мало отличаются от вакуумных, но рассчитываются на работу под внутренним давлением. Исполнительную толщину тонкостенной гладкой цилиндрической обечайки такого ресивера рассчитывают по формуле

Расчет сосудов для вакуума

где р — внутреннее давление, на которое рассчитывается ресивер; D — диаметр его обечайки; ф — коэффициент прочности сварного шва (см. табл. 7.1).

Таблица 7.1. Коэффициент прочности сварных швов (ф)

Вид сварного шва

При контроле

100% длины шва

При контроле от 10 до 50% длины шва

Стыковой или тавровый с двухсторонним сплошным проваром, выполненный автоматической или полуавтоматической сваркой

1,0

0,9

Стыковой с подваркой корня шва или тавровый с двухсторонним сплошным проваром, выполненный вручную

1,0

0,9

Стыковой, доступный сварке только с одной стороны и имеющий в процессе сварки металлическую подкладку со стороны корня шва

0,9

0,8

Тавровый с конструктивным зазором свариваемых деталей

0,8

0,65

Стыковой, выполненный автоматической или полуавтоматической сваркой с одной стороны, с флюсовой или керамической подкладкой

0,9

0,8

Стыковой, выполненный вручную с одной стороны

0,9

0,65

Формула (7.43) применима при следующих условиях: для обечаек с D > 200 мм должно соблюдаться условие (sc)/D 0,1, а для обечаек с D 200 мм — (sc)/D

Толщину стенки эллиптического днища определяют по формуле

Расчет сосудов для вакуума

Если длина цилиндрической отбортовки /?, у эллиптического днища больше 0,8[D(s – с)]|/2, то толщина днища должна быть не меньше толщины обечайки, рассчитанной при

Для днищ, изготовленных из целой заготовки (без сварочной операции) коэффициент (р = 1. Для сварных днищ этот коэффициент определяют по табл. 7.1.

В качестве запорной арматуры в вакуумных системах на машинах с полуавтоматическим и автоматическим управлением используются вакуумные клапаны с электромагнитным управлением, а на машинах с ручным управлением — одноходовые и многоходовые краны. Вакуумные коммуникации внутри машины выполняют из бесшовных стальных труб, вакуумных резиновых шлангов и медных трубок.

Для внутренних пневмопроводов используют сварные стальные трубы, резиновые шланги, рассчитанные на работу под внутренним давлением, и медные трубки. В машинах-автоматах и полуавтоматах используются электромагнитные запорные клапаны, в машинах с ручным управлением — краны.

Читайте также:  Чистка сосудов петрушкой чесноком

При расчете производительности компрессоров пневмосистем полный расход сжатого воздуха на один цикл формования определяется по формуле

Расчет сосудов для вакуума

где V” — объем сжатого воздуха, идущего на пневмопривод подвижных частей (перемещение нагревателя, подъем и запирание зажимной рамы, перемещение пуансона и т. д.). V — объем сжатого воздуха, идущего на формование изделия V или на предварительную пневматическую вытяжку заготовки V” . При чисто пневматическом формовании

Расчет сосудов для вакуума

при вакуумном формования с предварительной пневматической вытяжкой

Расчет сосудов для вакуума

V0 — объем воздуха, идущего на отрыв изделия от формы (при съеме изделия).

Количество воздуха, идущего на пневматическое формование, равно объему формы и верхней пневмокамеры, создающей над формой замкнутое пространство. Объем воздуха, идущего на предварительную пневматическую вытяжку заготовки можно предварительно рассчитать как

Расчет сосудов для вакуума

Количество воздуха, идущего на пневматический привод подвижных частей, рассчитывается как сумма объемов воздуха, расходуемая в каждом из приводных цилиндров.

Источник

Шаг 1: для начала расчета задайте давление

Расчетное давление р = МПа

Расчетная температура Т = ºС

Шаг 2: задайте диаметр и толщину обечайки

Внутренний диаметр обечайки D = мм

Толщина стенки обечайки s = мм

Шаг 3: выберите материал обечайки

Марка стали обечайки

Допускаемое напряжение [σ] = МПа

Шаг 4: уточните прибавки к толщине стенки

Прибавка на коррозию c1 = мм

Компенсация минусового допуска c2 = мм

Технологическая прибавка c3 = мм

Шаг 5: уточните коэффициент сварного соединения

Коэффициент запаса прочности обечайки

Толщина стенки:  

Результаты расчета цилиндрической обечайки

Суммарная прибавка к толщине стенки обечайки:

c = c1 + c2 + c3 =

Расчетная толщина стенки обечайки:

sр = p * D / (2 * [σ] * φр – p) =
=

Расчетная толщина обечайки с учетом прибавок:

sр + c =

Допускаемое внутреннее избыточное давление:

[p] = 2* [σ] * φр * (s – c) / (D + (s – c) ) =
=

Расчет на прочность выполняется в режиме он-лайн с использованием технологий JavaScript.

Внимание!

Если расчет не проводится, значения допускаемых напряжений не вычисляются автоматически – попробуйте включить в браузере JavaScript. Инструкция здесь

При расчете обратите внимание на допускаемые напряжения сталей:

1. При расчетных температурах ниже 20°С допускаемые напряжения принимают такими же, как и при 20°С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.

2. Для промежуточных расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяют линейной интерполяцией с округлением результатов до 0,5 МПа в сторону меньшего значения.

3. Для стали марки 20 при Re20e20 / 220.

4. Для стали марки 10Г2 при Rр0,220р0,220 / 270.

5. Для стали марок 09Г2С, 16ГС классов прочности 265 и 296 по ГОСТ 19281 допускаемые напряжения независимо от толщины листа определяют для толщины свыше 32 мм.

6. При расчетных температурах ниже 200°С сталь марок 12МХ, 12ХМ, 15ХМ применять не рекомендуется.

7. Допускаемые напряжения для поковок из стали марки 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т умножают на 0,83 при темепературах до 550°С.

8. Допускаемые напряжения для сортового проката из стали марки 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т умножают на отношение Rр0,2 / 240 при темепературах до 550°С, где Rр0,2 – предел текучести материала сортового проката определен по ГОСТ 5949.

9. Допускаемые напряжения для поковок и сортового проката из стали марки 08Х18Н10Т умножают на 0,95 при темепературах до 550°С.

10. Допускаемые напряжения для поковок из стали марки 03Х17Н14М3 умножают на 0,9.

11. Допускаемые напряжения для поковок из стали марки 03Х18Н11 умножают на 0,9, для сортового проката допускаемые напряжения умножают на 0,8.

12. Допускаемые напряжения для труб из стали марки 03Х21Н21М4ГБ умножают на 0,88.

13. Допускаемые напряжения для поковок из стали марки 03Х21Н21М4ГБ умножают на на отношение Rр0,2 / 250, где Rр0,2 – предел текучести материала поковок определен по ГОСТ 25054 (по согласованию).

Примечания:

1. Расчет толщины стенки обечайки проводится по методике ГОСТ-34233.2-2017.

2. Значения полей, выделенных цветом заполняются автоматически из внутренней базы данных, при желании можно вводить свои значения.

3. Допускаемые напряжения определены согласно ГОСТ-34233.1-2017.

ВАЖНО:

4. Используя данный сервис Вы подтверждаете, что используете программу на свой страх и риск исключительно в ознакомительных целей. Администрация ресурса ответственности за результаты расчета не несет. Назначение программы – предварительные расчеты для последующего самостоятельного расчета но действующим Нормам расчетов прочности.

Количество посетителей, выполняющих расчеты On-line:

Методика расчета по ГОСТ 34233.2-2017:

5.1 Расчетные схемы

5.1.1 Расчетные схемы цилиндрических обечаек приведены на рисунках 1 – 4.

Примечание. Рисунки 1 – 4 не определяют конструкцию и приведены только для указания расчетных размеров.

5.2 Условия применения расчетных формул

5.2.1 Расчетные формулы применимы при отношении толщины стенки к диаметру:

(s – c) / D ≤ 0.1 для обечаек и труб при D ≥ 200 мм;

(s – c) / D ≤ 0.3 для труб при D

5.3 Гладкие цилиндрические обечайки

5.3.1 Обечайки, нагруженные внутренним избыточным давлением

5.3.1.1 Толщину стенки вычисляют по формуле

s ≥ sp + c,

где расчетную толщину стенки вычисляют по формуле

5.3.1.2 Допускаемое внутреннее избыточное давление вычисляют по формуле

Читайте также:  Проверка сосудов в обнинске

5.3.1.3 При изготовлении обечайки из листов разной толщины, соединенных продольными швами, расчет толщины обечайки проводят для каждого листа с учетом имеющихся в них ослаблений.

Возникли вопросы, пожелания? Оставьте свой отзыв!

Роман (07.07.2020)

Просто лучшие! Спасибо

Геннадий (19.06.2020)

Программа супер. Можно еще добавить расчет чугунных сосудов по ГОСТ 26159-84

Наталья (26.06.2019)

жаль нет расчета торосферических днищ

овсепян (23.11.2018)

превосходно

Антон (20.11.2018)

Трубы считает хорошо, а вот с обечайками беда. Непонятно откуда берутся допускаемые напряжения для сталей. Открываем ГОСТ 34233.1-2017 или иной другой и видим табл.”Допускаемые напряжения для рабочих условий” значение в гостаи и у вас разнятся. И еще, ГОСТ-52857.2-2007 отменен с 2018 года.

Евгений (06.08.2018)

Подскажите, необходимо рассчитать гофрированный металлорукав (подобрать толщину стенки)под избыточным внутренним давлением. Можно ли пользоваться данной методикой (расчет прочности обечайки)? Спасибо!

Антон (25.06.2018)

Добрый день…как произвести расчёт под вакуум .Спасибо

Дмитрий (06.04.2018)

Очень понравилось

Сергей (06.03.2018)

Прекрасный инструмент для работы! Спасибо большое)!

Алексей (08.02.2018)

Требуется расчёт под наружным давлением. Когда ожидать?

Сергей (07.02.2018)

Сделайте вакуум

андрей (07.07.2017)

молодцы, хорошая работа

Двигатель ресурса:

ФОРУМ:

Актуальные темы:

Выборка тем:

Основные определения:

Источник

Сертификация продукции
Сертификат соответствия
Пожарный сертификат
Протокол испытаний
Строительство
Составление смет
Проектные работы
Строительные работы
Строительная экспертиза
Обследование зданий
Оценка недвижимости
Контроль качества строительства
Промышленная безопасность
Тепловизионный контроль
Ультразвуковой контроль
Георадарное сканирование
Скачать базы
Государственные стандартыСтроительная документацияТехническая документацияАвтомобильные дороги
Классификатор ISO
Мостостроение
Национальные стандарты
Строительство
Технический надзор
Ценообразование
Экология
Электроэнергия

Расчет сосудов для вакуума СТП 10-04-02

Расчет на прочность сосудов и аппаратов. Том 1. Расчет вертикальных и горизонтальных сосудов

Обозначение: СТП 10-04-02
Обозначение англ: STP 10-04-02
Статус:организационно-ограниченного применения
Название рус.:Расчет на прочность сосудов и аппаратов. Том 1. Расчет вертикальных и горизонтальных сосудов
Дата добавления в базу:01.09.2013
Дата актуализации:01.02.2020
Дата введения:01.01.2005
Область применения:Стандарт устанавливает методы расчета на прочность и устойчивость сосудов и аппаратов, работающих под внутренним избыточным давлением, вакуумом или наружным избыточным давлением или без давления (под налив), а также под действием внешних нагрузок.
Оглавление:Введение
1 Условные обозначения
2 Общие требования
3 Цилиндрические обечайки
4 Выпуклые днища
5 Плоские днища и крышки
6 Сферические неотбортованные днища и крышки
7 Конические переходы
8 Конические днища
9 Прочность от воздействия опорных нагрузок
10 Прочность укрепления отверстий
11 Прочность и герметичность фланцевых соединений сосудов и аппаратов
12 Прочность и герметичность фланцевых соединений арматуры и трубопроводов
13 Прочность и жесткость мест врезки штуцеров
14 Сосуды с рубашками
15 Расчет элементов сосудов и аппаратов, работающих в коррозионно-активных сероводородсодержащих средах
16 Расчет сосудов и аппаратов методои конечных элементов
17 Нормативно-технические документы
18 Приложение 1 Допускаемые напряжения для сталей
19 Приложение 2 Механические характеристики сталей
20 Приложение 3 Свойства болтов (шпилек) для расчета фланцевых соединений сосудов и аппаратов
21 Приложение 4 Коэффициенты для расчета фланцевых соединений
22 Приложение 5 Свойства болтов (шпилек) для расчета фланцевых соединений арматуры и трубопроводов
Разработан: ООО НТП Трубопровод
Утверждён:30.12.2004 ООО НТП Трубопровод (11)
30.12.2004 ЗАО ИПН (11)
Расположен в: Техническая документация
Экология

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объемные гидроприводы и пневмоприводы

Цилиндры

Строительство

Стандарты

Производственно-отраслевые стандарты

Нормативные ссылки:
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ 27772-88 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия»
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ Р 51273-99 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий»
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ Р 51274-99 «Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность»
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ 24755-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий»
  • Расчет сосудов для вакуумаРД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»
  • Расчет сосудов для вакуумаОСТ 26-01-64-83 «Зажимы. Конструкция и размеры»
  • Расчет сосудов для вакуумаРД 26-15-88 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений»
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках»
  • Расчет сосудов для вакуумаРД 24.200.21-91 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность элементов плавающих головок кожухотрубчатых теплообменных аппаратов»
  • Расчет сосудов для вакуумаРД 26-02-63-87 «Технические требования к конструированию и изготовлению сосудов, аппаратов и технологических блоков установок подготовки нефти и газа, работающих в средах, вызывающих сероводородное коррозионное растрескивание»
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ 25221-82 «Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность»
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ 25867-83 «Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность»
  • Расчет сосудов для вакуумаГОСТ 26202-84 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок»
  • Расчет сосудов для вакуумаПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»

Источник