





提高主缸封头有效容积,锥体封头加工,可以降低染液浴比。目前这种结构优化设计主要表现在以下几个方面。 1)筒子纱芯杆的分布。采用不完全同心圆分布,可以在相同范围内,比同心圆分布多设置一些纱芯杆。 2)主缸底部封头的形式和空间的利用。主缸底部封头采用的有椭圆形封头和碟形封头二种。从压力容器受力的角度来分析,椭圆形封头优于碟形封头,但碟形封头的容积要小于椭圆形封头。结于相同直径的椭圆封头和碟形封头,受力的差异,对于强度计算后的厚度影响不是很大,因此,目前采用碟形封头型式较多。如果将热交换器外置,那么染笼还可以向下移一部分,充分利用了封头内部空间。 3)主缸体的长径比 若主缸染液液面淹没顶层纱的顶面高度一定,那么顶部染液量与缸径的平方成正比。也就是说,相同容量的主缸体,直径大而高度低的比直径小高度高的浴比要大(筒体上端和底部封头部分染液的容积差)。
封头广泛应用于锅炉,化工,太阳能行业等重工业上,封头的发展可谓是在这些行业中起到举足轻重的作用。我们把其安装在压力装置之上就能起到密封的效果已保证我们的压力装置的安全和稳定运行,这样我们对于封头的要求就不仅仅是局限在耐久性这样的一个方面之上了,锥体封头厂家报价,我们往往更需要看重的是封头的稳定性。什么是锥形封头的稳定性呢?
可是,在现实之中封头的这样的两种属性往往是重合的,也就是封头的稳定性往往是决定着封头的耐久性,而封头的耐久性也是我们的封头的稳定性的反映。而对于不锈钢封头这种特殊的封头来说这两点属性是能得到好的发挥的。
锥形封头的稳定性,其实就是说我们的封头在使用的过程之中发生意外情况的概率,一般我们刚刚购买的封头只要是正确的进行了配置都是不会出现不稳定的现象的,但是在经过了长期的使用之后我们的封头可能是会经历很多的不同的环境,而这些不同的环境能对于我们的封头和压力容器产生不同的影响,考验封头的稳定性应当是在一个长期的时间段之上而不是在一个短期的时间段之上。可见在这个时候封头的稳定性是和丰体偶的耐久性重合的。而关于封头裂缝造成的原因,这些都是因为封头的耐久性不够造成的。我们在使用封头和选购封头的时候应当是充分的考虑到这些方面的内容,尤其是在我们选购封头的时候,如果我们不考虑这些内容的话就不能保证我们自己选购的封头是适合自己的需要的。但是往往考虑这些内容是需要相关的知识支持的,我们应当多多的了解这些内容,只有是这样我们才能选择到一个适合自己的封头。
锥形封头
锥形封头是应用于化工设备的底盖,便于收集与卸除这些设备中的固体物料。有些塔设备上、下部分的直径不等,也常用锥形壳体将直径不等的两段塔体连接起来。 对应于无折边和折边封头,有下面两种不同的设计计算方法。无折边锥形封头或锥形筒体适用于锥体半顶角a≤30°。 锥体大端与圆筒连接时,应按以下步骤确定连接处锥壳大端的厚度: 确定锥壳大端连接处的加强图 以p/([s]tj)与半顶角a的值,查确定锥壳大端连接处的加强图:当其交点位于曲线之上方时,不必局部加强;当其交点位于曲线下方时,则需要局部加强;无需加强时,锥体大端壁厚按式(4-36)计算;需要增加厚度予以加强时,不锈钢锥体封头批发,则应在锥壳与圆筒之间设置加强段,锥壳和圆筒加强段厚度须相同,新疆锥体封头,加强段计算壁厚计算式中 Q-应力增值系数,与p/([s]tj)与a值有关,由锥壳大端连接处的Q值图查出,锥壳大端连接处的Q值图中间值用内插法。加强区长度,锥壳加强段的长度L1不应小于;圆筒加强段的长度L不应小于。
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