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大型椭圆封头

椭圆形封头是由半个椭球面和短圆筒组成,直边段的作用是避免封头和圆筒的连接焊缝处出现经向曲率半径突变,以---焊缝的受力状况。由于封头的椭球部分经线曲率变化平滑连续,故应力分布比较均匀,且椭圆形封头---较半球形少的多,易于冲压成型,是目前中低压容器中应用较多的封头之一。
蝶形封头是带折边的球面封头,由球面体、过渡环壳和短圆筒三部分组成,从几何形状看,蝶形封头是一不连续曲面,在经线曲率半径突变的两个曲面连接处,由于曲率的较大变化而存在着较大边缘弯曲应力。该边缘弯曲应力与薄膜应力叠加,使该部位的应力远远高于其他部位,故受力状况不佳。但过渡环壳的存在降低了封头的---,方便了成型加工,且压制蝶形封头的刚模加工简单,使蝶形封头的适用范围较为广泛。

椭圆封头拼接的距离应有要求,大型椭圆封头出厂价,为大于3δ,且不小于100mm(焊接热影响区是个高应力区,并且在该区的化学成分会有烧损。碟形盖头的r处避免拼接,会减薄、高应力。拼接时焊缝方向要求只允许是径向和环向。以后大型盖头可能会取消此要求。凸形管帽包括:半球形管帽、椭圆形管帽、碟形管帽和球冠形管帽。从受力角度看凸形管帽中从半球形管帽逐渐不好,但从制造难度上看,逐渐好制造。 随着---的持续发展,各行业对封头的需求量逐年增长,国产封头产品不仅应用于炼油、化工、运输、食品、、家电、通用等一般压力容器上,而且已经进入航空航天、微电子、等特殊领域,并开始打入国际市场。在市场经济的推动下,各地区都建立了封头制造厂,封头制造企业覆盖------,在经济发达地区还形成了封头制造的中心。

对椭圆形封头进行应力分析,大型椭圆封头,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---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,大型椭圆封头定做,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[1,5,6],或者一些。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,大型椭圆封头生产厂家,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。
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