所谓整体补强就是增加壳体厚度,以补强容器开孔后壳体被削弱的强度。当封头上开孔采用整体补强结构时,封头的小厚度就是满足开孔补强需要的厚度。5由接管载荷而产应局部应力的影响在压力容器设计中,封头上有些重要工艺管口需要校核由接管外载而产生的壳体局部应力,当接管外载比较苛刻时,会增加封头厚度来降低接管载荷应力的影响,以达到校核通过的目的,这时封头的小厚度就是满足局部应力校核合格时的厚度.6卧式容器封头起加强作用时的影响在卧式容器设计中,容器支座反力与鞍座接触的筒体上产生周向压缩应力,在支座截面筒体低处,周向压缩应力大,在没有加强圈的情况下,此处筒体容易发生失稳,同时筒体截面处的切向剪力在筒体径向截面产生周向弯距!
影响确定封头小厚度的因素1刚度的影响封头在承受压力的同时本身应具备一定的刚度,以免发生变形破坏!因此,GB150规定,对碳素钢、低合金钢制容器不包括腐蚀裕量的小厚度应不小于3mm;对高合金钢制容器不包括腐蚀裕量的小厚度不小于2mm。2压力载荷的影响封头是承受一定压力的受压元件,首先必须满足的条件是压力载荷,无论承受内压或者外压载荷的封头都可通过GB150第3章有关计算公式得到封头计算厚度,其中,计算厚度腐蚀裕量=设计厚度,这个设计厚度是单从压力载荷方面得到的封头需要的小厚度.
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不锈钢封头是一种用来封堵不锈钢管道的产品!是管道到头了之后或者在一段圆管的两头焊上两个封头做容器用的一种产品!与之类似的产品有盲板、管帽、堵头等!不锈钢封头的其他叫法:不锈钢无直边封头、桶体旋边、椭圆封头、碟形封头、浅形封头、各种大小头旋边、不锈钢大小头旋边、平底、半球形旋边、球形封头等.不锈钢封头大多数的使用要求是长期保持建筑物的原有外貌!不锈钢封头在确定要选用的不锈钢类型时,主要考虑的是所要求的审美标准、所在地大气的腐蚀性以及要采用的清理制度.
3内压失稳的影响内压作用下,标准椭圆封头的应力分布如图1!由应力分布图可以看出,在封头底边处产生周向压缩应力,此处封头容易发生周向失稳!为防止椭圆封头在内压作用下失稳,GB150规定,对于Di/2hi≤2的椭圆形封头的有效厚度应不小于封头内直径的0.15%,对于Di/2hi>2的椭圆形封头的有效厚度应不小于封头内直径的0!30%.上述虽然限制的是有效厚度,但其实也间接限制了封头成形的小厚度!4开孔补强的影响压力容器常见的开孔补强方式有:锻管补强、补强圈补强、整体补强!
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8处于材料厚度临界值时的影响GB150规定,计算厚度是指按各章公式计算得到的厚度;设计厚度是指计算厚度与腐蚀裕量之和的厚度;名义厚度是指设计厚度加上钢板厚度负偏差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;有效厚度是指名义厚度减去腐蚀裕量和钢板厚度负偏差的厚度!对于封头而言,其毛坯厚度等于设计厚度成形减薄量圆整量至材料标准规格厚度,其成形后小厚度不得小于设计厚度。其中,设计厚度=计算厚度腐蚀裕量!
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在鞍座设计中,应尽量使鞍座底板中心距封头切线距离A≤0!5Ra,使封头对筒体起加强作用,用于平衡筒体的周向压缩力及弯距,此时封头的小厚度就是满足鞍座应力校核合格时的厚度。其中:Ra-筒体的平均半径7压力试验应力校核时的影响GB150规定,如果采用大于3所规定的试验压力进行压力试验时,在耐压试验前,应校核各受压元件在试验条件下的应力水平,满足校核条件!当压力容器需提高试验压力而进行压力试验应力校核时,封头试验工况应力可能超过允许的应力值,这时会增加封头有效厚度来满足试验应力校核条件,此时封头的小厚度就是满足压力试验应力校核合格时的厚度。
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