Хотя причиной некоторых из этих несчастных случаев была преступная практика эксплуатации (например, перекрытие предохранительных клапанов), в большинстве своем они были вызваны отсутствием надлежащих расчетов при проектировании. Это достойно сожаления, поскольку рассчитать напряжения, возникающие в сосуде высокого давления, очень просто. Настолько просто, что, насколько мне удалось установить, никто не претендовал когда-либо на честь первооткрывателя этих расчетов[39], здесь достаточно самой элементарной алгебры.
Сферические сосуды высокого давления
Рассмотрение сосудов высокого давления любого рода (различные баллоны,
пузыри, трубки, желудочки, котлы, артерии) связано с анализом растягивающих
напряжений, которые одновременно действуют более чем в одном направлении.
На первый взгляд это может показаться сложным, но на самом деле здесь нет
поводов для беспокойства. Стенки любого сосуда высокого давления несут
две функции. Они должны удерживать жидкость и быть водо- или газонепроницаемыми
и в то же время выдерживать напряжения, возникающие за счет внутреннего
давления. Растягивающие напряжения в этих стенках почти всегда действуют
в плоскости этих стенок в обоих направлениях, то есть как бы параллельно
их поверхности. Напряжение в третьем направлении, перпендикулярном к поверхности,
обычно пренебрежимо мало, и им можно пренебречь. Рассмотрим в первую очередь
сосуд высокого давления сферической формы. Предположим, что стенки, или
оболочка, сосуда, изображенного на рис. 26, являются достаточно тонкими
и их толщина составляет, скажем, менее 1/10 от его диаметра. Радиус оболочки,
взятый до половины толщины стенок, обозначим через
Это стандартная инженерная формула.
Цилиндрические сосуды высокого давления
Сферические сосуды находят свое применение в технике, но более широко
используются сосуды цилиндрической формы, особенно в виде труб. Поверхность
цилиндра не обладает такой симметрией, как поверхность сферы, и поэтому
мы не можем предположить, что напряжение, действующее в направлении оси
цилиндра, и напряжение, действующее в направлении его окружности, одинаковы;
они и на самом деле неодинаковы. Обозначим
Из рис. 29 видно, что напряжение
Чтобы получить величину окружного напряжения
Таким образом, окружное напряжение в стенках цилиндрического сосуда
высокого давления равняется удвоенному осевому напряжению, то есть
Эти формулы постоянно в ходу не только в инженерном деле, но и в биологии. Их используют для вычисления прочности труб, котлов, воздушных шаров, куполов крыш с воздушной поддержкой, ракет и космических кораблей. Как мы увидим в гл. 7, с этим же простым разделом теории целиком связан вопрос о постепенном превращении амебообразных существ в удлиненные и более подвижные примитивные создания.