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艺减薄多发生在封头成形过程中变形量大的部位,如碟形封头的拐角过渡部位。
工艺减薄使封头各部位的厚度不均,不仅影响封头的应力分布,还可能因强度或稳定性不足危及容器的安全运行。
为了尽量降低工艺减薄造成的---影响,一方面要改进工艺减小减薄量,另一方面要根据制造工艺合理确定加工裕量,即采用增加钢材厚度的办法,弥补制造时的工艺减薄,---封头具有足够的强度与稳定性。
在高压容器中,---是直径较大的容器经常采用球形封头,因为球形封头在内压作用下两向应力相等,受力状况好。球形封头所需厚度往往比筒体厚度小很多,既可以节省材料又可以减轻负重。此时封头与筒体的连接形式通常有以下几种,
考虑到堆焊的焊材耗费与施焊难度---是筒体厚度与封头厚度相差较大时,通常采用d)、f)结构形式较多,都是通过对筒体削边,并把削边部分看作球形封头的一部分。在削边过渡区域,由于结构不连续性,使得该过渡区域成为容器的高应力区之一。
在不锈钢压力容器封头加工过程中,缺陷的产生不可避免,有些缺陷虽然超标,但进行修复后对其安全性能并无太大影响。本着节能降耗的原则,在---封头的前提下,应尽量进行修复。有些缺陷无法进行修复,或者修复后无法---封头的力学性能,就要进行报废处理了。裂纹缺陷可通过打磨消除。采用超声波无损检测确定缺陷位置及长度,然后用砂轮进行打磨,先从裂纹两端开始打磨,把缺欠位置打磨成u形槽,再进行表面探伤检查缺欠是否完全被清除,直到确认完全清除,打磨---超过钢材厚度5%或2mm时,应进行补焊。
封头的成形方式主要有冲压和旋压两种。而根据是否加热又有冷成形和热成形之分。封头的热旋压成形技术相对传统的热冲压成形有诸多方面的优势,它无需投入昂贵的模具费用,对于非标形状,非标尺寸的封头制作不会受到---,制作成本相对较低,旋压过程可以灵活多变,对于具有开裂倾向的材料把握性比较大。此外,旋压成形的封头尺寸精度也较高。金属材料的温度与强度成反比关系,随着温度升高,其强度会减弱。在600℃以下时,温度的改变对强度的影响并不是很大,当温度达到700℃时,材料的强度将会降低2/3左右,而当温度达到900℃时,其强度仅仅相当于常温时的1/10左右。
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