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發布時間:2021-07-28 09:48  






碟形封頭
是一不連續曲面,在經線曲率半徑突變的兩個曲面連接處,由于曲率的較大變化而存在著較大邊緣彎曲應力。二步法是封頭毛坯在壓鼓機和操作機上壓成球冠形,然后在旋壓機上翻邊成封頭產品,一步法比二步法有如下優點:1、占地面積小,廠房、基建投資少。該邊緣彎曲應力與薄膜應力疊加,使該部位的應力遠遠高于其它部位,故受力狀況不佳。但過渡環殼的存在降低了封頭的深度,方便了成型加工,且壓制碟形封頭的鋼模加工簡單,使碟形封頭的應用范圍較為廣泛。
錐殼
結構不連續,錐殼的應力分布并不理想,但其特殊的結構形式有利于固體顆粒和懸浮或粘稠液體的排放,可作為不同直徑圓筒體的中間過渡段,因而在中、低壓容器中使用較為普遍。 次數用完API KEY 超過次數限制

碳素鋼、低合金鋼及不銹鋼等“真正意義上”的壓力容器鋼標準中的S、P等有害雜質的含量大幅降低,標準水平與某些發達國家標準相當;
封頭專業化制造已經成熟,成形裝備、成形能力強,冷成形封頭質量穩定。有鑒于此,GB/T 150.4參考ASME規范等,對冷成形的封頭、圓筒等受壓元件成形后是否需要恢復材料性能熱處理,依變形率(纖維伸長率)等作出了較為詳細的規定。
封頭成形為雙向拉伸(見圖15.7.3-4),除變形量計算與筒節存在差別外,其恢復材料性能熱處理的條件及方法與圓筒相同。
其變形率(%)公式為:75δ[1-(Rf/Ro)]/Rf(δ為板材厚度,即鋼材厚度,mm;Rf為成形后中面半徑,mm;Ro為成形前中面半徑(對于平板為∞),mm。
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變形量的控制
奧氏體不銹鋼的屈服強度比一般為30%~45%。當變形量達到10%~12%,屈服強度比為70%~75%,隨著變形量的增加,其彎曲率大可達85%~90%,但材料的韌性在同時下降。
一般采用10%~12%范圍內的數值來控制奧氏體不銹鋼在冷加工后的塑性和延性儲備,作為奧氏體不銹鋼冷變形的控制值。在變形比控制值小時,就可以使奧氏體不銹鋼的塑性和韌性達到標準。如果變形比控制值大,就會降低其塑性和韌性,