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椭圆组成封头的各个结构件并没有什么问题,但是在进行焊接组装之后,大型椭圆封头定做,却出现了变形的问题。这其中的原因以及问题的解决方法我们都要掌握,这是为了能得到符合要求的封头,并用其发挥应有的作用。 尤其是椭圆形封头,在进行电阻焊之后,就出现超过允许变形量的变形,这势必会对封头的使用产生影响。分析后发现,大型椭圆封头,造成这类问题出现的原因是封头结构件上不均匀的局部加热和冷却,一般离焊缝越近,温度就会越高,出现的膨胀也会越大。 针对这种焊接情况需要对焊接后的封头进行校正和热处理,以缓解变形带来的不良影响。除了变形的问题之外,封头焊接后还存在氢的消极作用,导致焊缝产生裂纹。因此封头焊接后消氢处理是不必可少的,大型椭圆封头报价,以达到降低焊缝冷却速度使氢充分逸出的目的。
椭圆形封头开孔补强问题的分析
对椭圆形封头进行应力分析,认为封头失效时的强度取决于封头的顶部强度并非过渡区(即转弯处)。因此,封头的强度计算公式是以顶部为危险区而建立的,其结果对过渡区是安全的。故没有必要把椭圆形封头的开孔补强以0.8Di为界划分为中心部分和过渡区分别计算,只要统一中心部分进行计算即可。 一、问题的提出 在GB150-98标准中的椭圆形封头采用以0.8Di为界限,内外分开按不同形状系数计算壳体开孔处补强的计算厚度,于是同等情况下使得0.8Di界限内、外所需的补强面积(或厚度)不同。其中原因可能是认为椭圆形封头在过渡段(0.8Di之外区域)总应力大而封头强度弱的缘故。 椭圆形封头的总应力的大小与其长、短轴a和b的比值有关,在GB150-98标准中一般是(a/b)≤2.6,常用的是(a/b)=2.0,******总应力一般是产生在过渡段,******总应力与封头顶部薄膜应力之比大约为1.1-1.2[1,5,大型椭圆封头生产厂家,6],或者更大一些。但是,整个封头在受内压状态下的危险区——强度薄弱的区域是否在过渡区呢?据有关文献可知,看法有分歧,文南[1-3]认为,危险区是在封头顶部,******应力区未必是危险区;文献[4]中认为,封头危险区是在总应力******的过渡区;文献[12]认为,以******总应力的过渡区计算并把二次应力作为一次应力对待按1倍{ó}控制,封头强度有裕量,偏于安全。于是封头哪里要求******的厚度,看法不一。按封头开孔补强分区计算厚度似乎应属于过渡区要求厚度******的观点。
椭圆封头是在内压作用下趋圆外压作用下趋扁与和其连接的筒体恰好相反。也就是说在连接部位产生相反的径向位移,互相加强抵消了大部分径向位移使封头周向压缩(拉)应力筒体周向拉(压缩)应力减少椭圆封头和筒体连接时是没有凸变,它有弯曲半径是连续的,不产生应力,所以可以用在较高压力的容器当中,而碟形封头连接处是不连续的,产力应力,一般应用在低压容器当中;在制造上,特别是对冲压成形的、蝶形封头好加工的多,实践出真知。
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