凡鐵磁性材料制作的承壓設備和零部件,應采用磁粉檢測方法檢測表面或近表面缺陷,確因結構形狀等原因不能采用磁粉檢測時,方可采用滲透檢測。當采用兩種或兩種以上的檢測方法對承壓設備的同一部位進行檢測時,應符合各自的合格級別;如采用同種檢測方法的不同檢測工藝進行檢測,當檢測結果不一致時,應以危險度大的評定級別為準,重要承壓設備對接焊接接頭應盡量采用x射線源進行透照檢測。確因厚度、幾何尺寸或工作場地所限無法采用x射線源時,也可采用r源進行射線透照,此時應盡可能采用高梯度噪聲比(TI或T2)膠片:但對于抗拉強度大于540MPa的**度材料對接煌接接頭則必須采用高梯度聲比的膠片。壓力容器可以用于儲存液態(tài)燃料,如汽油、柴油等。楊浦區(qū)工程壓力容器服務電話
很多工程人員對鋼制壓力容器分析設計和壓力管道應力分析既好奇又感覺神秘,甚至一些文獻將鋼制壓力容器與壓力管道應力分析的方法等同起來。事實上,兩者有相似的地方,但更多的是不同之處。近年來石化裝置的大型化,是我國和世界發(fā)展的一個重要趨勢,由此帶來了壓力容器和壓力管道的參數(shù)化,即向著大尺寸、高溫、高壓以及深冷的方向發(fā)展。在我國神華集團煤液化項目中,甚至出現(xiàn)了外徑達5500mm、壁厚達344mm、重約2000t的鍛焊加氫反應器,對于這樣的鋼制壓力容器,采用應力分析設計方法,具有明顯的經(jīng)濟效益。例如,一個單重1000t的加氫反應器按分析設計方法設計比常規(guī)方法設計可減輕設備重量約20%,節(jié)省投資1000~1200萬元.衢州工業(yè)壓力容器包含什么壓力容器可以用于儲存氣體或液體的浸泡和脫硅。
鍋爐壓力容器在現(xiàn)階段的應用中,常常是為了滿足一些特殊要求而設定的,為此,*憑上述的兩項技術,依然沒有完全的滿足需求。經(jīng)過探究,技術人員還研制出了一種名為馬鞍形焊機的設備。該設備能夠應對較多的特殊形狀或者是特殊功能的鍋爐壓力容器。***,該焊接技術,利用數(shù)控技術建立數(shù)學模型,保證設備的形狀和具體功能不會發(fā)生偏差。第二,主管與焊槍的同步運用,使得焊接的效率和質(zhì)量穩(wěn)步提升,并且有效的解決了兩直徑相近的相關結構焊接質(zhì)量問題,總體上的焊接效果比較理想。在今后的工作中,可將上述的三種焊接技術,廣泛應用與鍋爐壓力容器制造中,并深入研究,健全技術體系和應用方式,創(chuàng)造更多的效益。
靜力分析包括:(1)壓力、重力等載荷作用下的管道一次應力計算--防止塑性變形破壞;(2)熱脹冷縮以及端點附加位移等載荷作用下的二次應力計算--防止疲勞破壞;(3)管道對機器、設備作用力的計算--防止作用力過大,保證機器、設備的正常運行;(4)管道支吊架的受力計算--為支吊架設計提供依據(jù);(5)管道上法蘭的受力計算--防止法蘭泄露;(6)管系位移計算--防止管道碰撞和支吊點位移過大等。動力分析包括:(1)往復壓縮機(泵)管道氣(液)柱固有頻率分析--防止氣(液)柱共振;(2)往復壓縮機(泵)管道壓力脈動分析--控制壓力脈動值;(3)管道固有頻率分析--防止管道系統(tǒng)共振;(4)管道地震分析--防止管道地震應力過大;(5)沖擊載荷作用下管道的應力分析--防止管道振動和應力過大等。作為一家專業(yè)的壓力容器制造商,我們注重與客戶的合作和溝通。
壓力管道應力分析中各類應力的校核條件為:一次應力σI≤[σ]h;二次應力σII≤f(1.25[σ]c+0.25[σ]h)。[σ]c為冷態(tài)許用應力,[σ]h為熱態(tài)許用應力,f為應力范圍減少系數(shù),f的數(shù)值大小與循環(huán)當量數(shù)有關,f的取值一般為0.3~0.9。相對于壓力容器分析設計,以ASMEB31.3為**的工藝管道的應力分析校核條件具有以下主要特點:(1)一次應力校核條件只校核管道縱向的組合應力,它不遵循任何強度理論。二次應力校核條件實際上采用了比較大剪應力理論;(2)在工藝管道的應力分析中,不計算一次局部薄膜應力和一次彎曲應力,因此一次應力就是一次總體薄膜應力;(3)工藝管道二次應力的校核條件源于安定性條件,理論基礎與壓力容器一次應力+二次應力的校核條件完全相同,可防止低周疲勞破壞;壓力容器可以用于儲存氣體或液體的分離和凈化。閔行區(qū)工程壓力容器哪家好
壓力容器可以用于儲存氣體或液體的氧化和還原。楊浦區(qū)工程壓力容器服務電話
壓力容器應力分析及理論鋼制壓力容器分析設計和壓力管道應力分析分別采用了厚壁和薄壁模型,薄壁假設認為各應力沿壁厚均勻分布,忽略了彎曲應力,壓力容器的常規(guī)設計方法也是采用這種假設;厚壁假設認為各應力沿壁厚是可以變化的,有彎曲應力的存在。因而,利用厚壁假設進行應力分析更為精確和嚴密。根據(jù)ASMEB31.3的規(guī)定,當管道的公稱壓力大于42MPa時,薄壁模型已不再適用,應采用高壓管道的分析校核準則。
由于不同類型的應力對損傷破壞的影響各不相同,因此便出現(xiàn)了應力分類校核的方法,鋼制壓力容器分析設計和壓力管道應力分析都遵循等安全裕度原則。 楊浦區(qū)工程壓力容器服務電話