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时间:2020-05-24
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1、本文由djt122贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。化工设备基础目录1筒体结构分类2焊缝与焊接接头3制造减薄与成品的最小厚度4坡口表面质量要求解释5焊缝余高6热处理7不锈钢力学性能8常压容器的应力腐蚀9氢腐蚀10固溶热处理和稳定化处理11设计使用寿命12耐压试验13低温压力容器界限问题1420g材料的解释15封头的种类及检测16金属材料的应力腐蚀17金属热处理基本知识11筒体结构的分类大家在进行设计时筒体大多是卷焊或锻焊结构,其实筒体的结构有很多种,由于有些结构应用不是很广泛或其它原因,所以没能纳入GB150中。现就筒体结构阐述如下,仅供参
2、考!1筒体结构的分类1.1整体结构1.1.1定义:为满足强度、刚度和稳定性要求所需要的厚度(不包括为防腐而设置的衬层)是由一整块连续钢制成的结构。1.1.2主要形式a)整体锻造:锻造的筒和筒之间用法兰或螺纹连接。主要用于超高压设备;b)单层卷焊(※):应用普遍;c)锻焊结构(※):总结了整体锻造和单层卷焊容器的优点,进行了有机的结合。质量好,适用于重要场合,如核工业、加氢反应器等;d)无缝钢管(※):公称直径较小容器;e)复合板结构(※):在一定厚度下很经济。注:带※为GB150-1998所管辖。1.2组合式结构1.2.1定义:为满足强度、刚度和稳定性要求所需要的厚度是由钢板对钢板、钢板对钢带
3、、钢板对钢丝制成的结构。内筒是板式结构。1.2.2主要形式a)多层包扎(※):最开始为美国专利,但现在已不存在专利了,南京大化机已研制成功。但此类设备制造工艺太复杂,生产工期长;b)热套结构(※):内筒和外筒的配合采用过盈配合。在安装时外筒加热冷却后很好地与内筒结合在一起。适用于超大容器,有时分3层或更多层进行套合;1c)绕板结构:是日本人发明的。自动化程度很高,先做内筒再用另一筒体搭接。虽然角焊缝受力不好、不好焊接且不易检测,但进行承压爆破试验效果很好。目前我国由于冶金能力有限,板长和宽度不太适合,所以采用较少;d)钢板对钢带:中国人的发明,ASME已承认其可靠性。内筒单层卷焊,外层缠绕。钢
4、带在缠绕时分左右两个方向,同时旋转方向相反。但缠绕后由于中间紧两端松,所以在承压能力上会低10%。在小化肥生产装置中有一些应用;e)钢板对钢丝:内筒单层卷焊,外层用高强度的不锈钢丝缠绕,同时给内筒一定的压应力,承受的外压甚至等于设计压力,使设备在操作工况时压力趋于0。世界上设计压力最高的设备1000Mpa就是采用此种结构;f)衬里容器:基层归GB150管辖,衬层GB150不管辖(不好制定制造、检验及验收的最低要求)。注:带※为GB150-1998所管辖。焊逢和焊接接头的区别焊逢和焊接接头是大家常见到的两个名词,希望能够准确的运用,以免出现错误。由于有图形只好上传。2焊逢和焊接接头2.1定义a)
5、焊逢:通常指焊肉,即熔敷金属;b)焊接接头:是一个组合名词,包括焊逢、融合线和热影响区。在焊接时采用等强度原则。但由于在焊接时焊逢区有些化学元素会被烧损,为补充烧损的化学元素,所以根据实践经验相应的焊接材料会添加一些化学元素,也就是说焊料要比母材品质好。焊逢的化学成分能得到补偿,而热影响区却没有得到补偿,而热影响区在焊接时也会有一些烧损,所以焊接接头中最薄弱部位是热影响区。通常的无损检测是焊接接头的检测,两个焊逢之间的距离指的是焊逢。22.2焊接接头的分类2.2.1习惯分类a)对接接头:易施焊、变形小、受力好、可控制、好检测;b)角接接头:受力不好。对接接头又分纵焊逢(主要承受切向力)和环焊逢
6、(主要承受轴向力)。但封头的焊逢不好区分纵、环焊逢,所以在实际中以严者来考虑。2.2.2按GB3375的分类方法GB3375与习惯分类方法相似,但也有不同。如:按习惯分法以上两种焊接接头都应是角接接头,但GB3375却进行了所谓的细化,二者出现了矛盾,在说法上又没办法统一,协调不了。2.2.3矛盾的解决为解决上述矛盾,GB150-1998采取了变通的说法,先考虑焊接位置再考虑结构,即分为A、B、C、D类四种焊接接头。所以检测等要求都以A、B、C、D来表示。3制造工艺减薄与成品的最小厚度工艺减薄是制造工艺中不可避免的,但要想办法去控制。为使设备能安全使用,必须要求成品的最小厚度。计算厚度:按第一
7、强度理论同时考虑制造、运输、安装等因素的影响而得出的厚度。满足了强度、刚度和稳定性的要求。设计厚度:考虑腐蚀裕度因素。此厚度在满足强度、刚度和稳定性的要求外,同时预期了设备的使用寿命。名义厚度:考虑了钢板的厚度负偏差,同时与材料的规格有关。有效厚度:名义厚度减去腐蚀裕量和钢材厚度负偏差。真正能可靠承压的厚度。3从以上几个厚度我们可以看出,成品的最小厚度大于设计厚度就可以了。但我国现状无法按此厚度来
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