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5!如要求封头成形厚度不得小于名义厚度δn减钢板负偏差C1,则投料厚度:δs=δn+C1+C3+△2=8+0+5+0!5=10mm,而成形后的较小厚度为5mm!如采用封头成形厚度不小于设计厚度δd(应取δe值),则投料厚度:δs=δd(δe)+C3+△2=8mm,而成形后的小厚度为5mm、且大于有效厚度δe、更大于设计厚度δd和计算厚度δ!从以上可看出,两种不同要求,使该封头的投料厚度有2mm之差,而重量相差有300kg之多!
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封头的品质直接关系到压力容器的长期安全可靠运行。材料分析容器内径Di=4000mm、计算压力Pc=0!4MPa、设计温度t=50℃、封头为标准椭圆形封头、材料为16MnR(设计温度才材料许用应力为170MPa)、钢材负偏差不大于0。25mm且不超过名义厚度的6%、腐蚀裕量C2=1mm、封头拼焊的焊接接头系数?=1!求椭圆封头的计算厚度、设计厚度和名义厚度.KpDi计算厚度δ=----------------=73mm2[σ]tΦ-0。
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这种厚度的定义和标注是截止2013年国际压力容器界的流行方法,有其合理性,但在我国现行标准中有以下两个问题需解决!产地GB150-1998厚度的定义、计算厚度δ是按各章公式计算得到的厚度。需要时,尚应计入其他载荷所需厚度。设计厚度δd是计算厚度δ与腐蚀裕量C2之和!名义厚度δn是设计厚度δd加上钢材厚度负偏差C1后向上圆整至钢材标准规格的厚度!即标注在图样上的厚度。有效厚度δe是名义厚度δn减去腐蚀裕量C2和钢材厚度负偏差C1的厚度各种厚度的关系投料厚度(即毛坯厚度)根据GB150---1998和各种厚度关系图:δs=δ+C1+C2+Δ1(厚度滴一次设计圆整值)+C3(加工减薄量)+(厚度第二次制造圆整值)基本要求编辑我国现有的封头标准,是按结构型式(椭圆形、碟形、锥形)、成形方式(冲压、旋压)的不同,而分别制订的,这不仅造成不同标准封头质量要求不完全一致的不合理现象,同时也给标准封头的选用、标准的修订带来某些困难.
近年来由于采用旋压制造工艺,为制造大直径椭圆形封头带来了方便!椭圆封头因综合性能较好,被广泛用于中低压容器。封头是指用以封闭容器端部使其内外介质隔离的元件,又称端盖。圆筒形容器的封头一般都是迥转壳体!按封头表面的形状可分为凸形、锥形、平板形和组合形!凸形封头是指外表面形状为凸面的封头,如半球形、椭圆形、碟形和无折边球形封头等!有的气瓶采用凸面向内的组合形底封头,既可保证强度,又能满足安全使用的需求!
封头是石油化工、原子能到食品制药诸多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件!封头是压力容器上的端盖,是压力容器的一个主要承压部件。所起的作用是密封作用!一是做成了罐形压力容器的上下底,二是管道到头了,不准备再向前延伸了,那就用一个封头在把管子用焊接的形式密封住!和封头的作用差不多的的产品有盲板和管帽,不过那两种产品是可以拆卸的!而封头焊好了之后是不可以再拆卸的!与之配套的管件有压力容器、管道、法兰盘、弯头、三通、四通等产品。
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滴以往的封头标准都是仅与GB150《钢制压力容器》配套的,即只考虑了按规则设计的封头的制造、检验与验收要求,而我国早在1995年就完成GB150与JB4732了压力容器基础标准的双轨制(与《钢制压力容器分析设计标准》),缺少与分析设计相配套的封头标准,不能不说是我国压力容器标准化工作的一大缺憾!第二,GB150属强制性标准,而根据GB150编制并与之配套的封头标准却是指导(推荐)性的,这显然是不合理的,也难以保证封头这一重要受压元件的质量。
河南省巨强封头制造有限公司主营:封头等等产品,涉及铸造等等行业。 公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 多年来致力于铸造,拥有众多的专业人才,并通过多年以来不断的积累,在业界形成良好的口碑。 售后方面也赢得了用户的一致好评。您的满意是我们一直前进的动力。
厚度定义GB150及有关封头标准的厚度定义不甚合理,主要体现在容器和封头成形后的厚度要求上,对凸形封头和热卷筒的成形厚度要求不得小于名义厚度减钢板负偏差(δn-C1),由此可能导致设计和制造两次在设计厚度的基础上增加厚度以保证成形厚度。为此,曾经提出了小成形厚度的概念:"热卷圆筒或凸形封头加工成形后需保证的厚度,其值不小于设计厚度"!也就是说设计者应在图纸上标注名义厚度和小成形厚度(即设计厚度δd),这样使得制造单位可根据制造工艺和原设计的设计圆整量决定是否再加制造减薄量。
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现在大规模实行城乡结合,在中国各地兴起许多城镇,大力发展工业,在配件器材的发展上也有了很大的进步,这样就给了封头行业的发展提供了条件。在现在城市化的建设中离不开各种地下设施的的建设,而此时新型材料封头的出现,为地下建设与地面建设之间的相辅相成提供了非常优越的条件,使得城市化建设更加顺利。相反的城镇化建设也大大推动着封头行业的发展进步,使得它的前景非常可观。评价一个工业产品是否有发展前景,就要看它的功能是否丰富多样,适用范围是否广泛,有没有随环境变化而改变的特性,恰好封头满足这些特点,存在着十分可观的发展潜质。封头的功能丰富多样,防腐蚀能力强,抗压承重能力非常强大,制造的成本低,材料本身没有任何的回收价值,可以防止被偷盗,这些特点都是封头在多年来一直发展前景的原因。多年来封头经过多次实验,更换多种组成材料,从而得到好的发展。事实的确如此,如今封头的发展非常顺利,并且发展的趋势也是十分叫好的。封头不同于以往的的井盖,从本质上,也就是建造材料的选择上就存在着本质的差别,封头选用的是新型,硬度高,质量轻,材质坚韧,防腐蚀的高分子材料,经过多次的高温高压锻造而生产出来,其质量非常让人放心。
碟形封头承受压力问题 蝶形封头是封头产品比较常见类型,而用在压力容器的锅炉中的封头,需要承受的压力是可想而知的,而且设备在运行的过程中,对蝶形等封头产生的压力肯定也会有变化的。那么对于封头来说,承受的这些不断变化的压力后,它又有什么改变吗?了解碟形封头的结构大家知道,这个形状产品它主要是由球面部分、直边段以及过渡区三部分组成的,大家可以看到碟形封头过渡区的两端经线曲率半径是出现变化的,而过渡区与球...
碟形封头承受压力问题 蝶形封头是封头产品比较常见类型,而用在压力容器的锅炉中的封头,需要承受的压力是可想而知的,而且设备在运行的过程中,对蝶形等封头产生的压力肯定也会有变化的。那么对于封头来说,承受的这些不断变化的压力后,它又有什么改变吗?了解碟形封头的结构大家知道,这个形状产品它主要是由球面部分、直边段以及过渡区三部分组成的,大家可以看到碟形封头过渡区的两端经线曲率半径是出现变化的,而过渡区与球面部分连接和直边段就会出现边缘应力。 因此可以看出碟形封头边缘应力的大小,其与过渡区半径与球面半径的比值有关的,而且比值越小,曲率半径突变的就越厉害,产生的边缘应力也就越大。所以为了降低这种边缘应力,蝶形封头设计的时候,考虑到这种情况,就设置的过渡区。
蝶形封头是容器的一个部件根据几何形状的不同可分为其中球形 椭圆形、碟形、蝶形封头又统称为凸型封头。运用于各种容器设备,可分为球形、椭圆形、碟形、球冠型、锥壳和平盖等几种。如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。 蝶形封头与筒体组焊后,要及时清理焊缝、热影响区及周围的焊渣污染物,并进行PT检查和表面酸洗防止不锈钢蝶形封头表面的磕碰划伤,禁止露天存放,防雨淋,水压试验用水...
蝶形封头是容器的一个部件根据几何形状的不同可分为其中球形 椭圆形、碟形、蝶形封头又统称为凸型封头。运用于各种容器设备,可分为球形、椭圆形、碟形、球冠型、锥壳和平盖等几种。如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。 蝶形封头与筒体组焊后,要及时清理焊缝、热影响区及周围的焊渣污染物,并进行PT检查和表面酸洗防止不锈钢蝶形封头表面的磕碰划伤,禁止露天存放,防雨淋,水压试验用水氯离子含量不得大于 25mg/L ,试验后要及时吹干,不锈钢酸洗不能用酸性液体等还原酸。 1。蝶形封头与筒体组焊后并进行 PT检查和表面酸洗。要及时清理焊缝、热影响区及周围的焊渣、飞溅、污染 物。 2。防止强制组焊。结构设计要防止拘束应力过大。 3。防止与碳素钢直接接触。 4。不在露天存放,防雨淋。不锈钢酸洗不能用酸性液体等还原酸。 5。水压试验用水氯离子含量不得大于 25mg/L试验后要及时吹干。 6。防止不锈钢蝶形封头表面的磕碰划伤防止铁离子污染。
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