钢制压力容器制造检验与验收讲座PPT.ppt
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1、全国压力容器设计审批员培训考核班,钢制压力容器制造、检验与验收李景辰合肥通用机械研究所,钢制压力容器制造、检验与验收,1.总则1.1 筒体结构的适用范围 1.1.1 整体式结构满足强度、刚度、稳定性需要的厚度由一整块连续的钢材构成(不含耐蚀层)a.整体锻造:无焊缝、材质好;大型专用工装、材料利用率低。用于超高压b.单层卷焊:工艺简单,应用广泛。(含无缝管)c.锻焊:兼具上述二者优点,有环缝无纵缝,适用于大型化重要场合。,钢制压力容器制造、检验与验收,1.总则1.1 筒体结构的适用范围 1.1.2 组合式结构满足强度、刚度、稳定性需要的厚度由板板、板带、板丝组合而成 板板:多层包扎安全可靠、经验
2、丰富;热套兼具多层与单层之优点,适用于大型化;多层绕板机械化程度高,厂家少。板带:型槽绕带由于钢带原因已停产;扁平钢带倾角错绕中国发明,适用于小化肥。板丝:绕丝适用于超高压。,钢制压力容器制造、检验与验收,1.总则1.1 筒体结构的适用范围 1.1.3 衬里容器衬里工艺、质量要求、检验方法尚不成熟1.1.4 不适用产品的出路另订标准(行标、企标),钢制压力容器制造、检验与验收,1.总则1.2 焊接接头与焊缝 焊接接头焊肉、熔合线、热影响区之组合 焊缝焊肉,钢制压力容器制造、检验与验收,1.总则1.3 焊接接头分类 1.3.1 以往习惯性分类先结构(对接、角接)涉及施焊难易及无损检测;后位置(纵
3、缝、环缝、封头拼接焊缝涉及受力)。,钢制压力容器制造、检验与验收,1.总则1.3 焊接接头分类 1.3.2 问题提出:与GB3375“焊接名词术语”矛盾,另寻出路。1.3.3 美国另一分类:仅考虑位置(受力)不考虑结构,A、B、C、D。1.3.4 GB150:先考虑位置,后考虑结构,A、B、C、D。原因在于要兼顾棱角、错边、无损检测的描述,如多层包扎容器层板层的纵向接头,ASME划为A类,我们划为C类。,钢制压力容器制造、检验与验收,1.总则1.4 组合式与整体式安全性比较 1.4.1 中厚板质量优于厚板1.4.2 危险纵缝各层错开,划整为零(环缝亦如此)1.4.3 层层间止裂,缺陷不会贯穿整
4、个厚度,预应 力增加安全裕度1.4.4 安全泄放孔符合先漏后破准则1.4.5 组合式工艺复杂,热容器不宜,钢制压力容器制造、检验与验收,2 冷热加工成形 2.1 成品最小厚度与工艺减薄 2.1.1 热卷筒节与冷、热成形封头的工艺减薄是不可避免的2.1.2 GB150中各种厚度的含义a计算厚度:满足强度、刚度、稳定性的最小厚度(不含腐蚀裕量C2)b设计厚度+C2:满足强度、刚度、稳定性与使用寿命的最小厚度c名义厚度n为+C2+C1+1 1为圆整量,钢制压力容器制造、检验与验收,2 冷热加工成形 2.1 成品最小厚度与工艺减薄 2.1.3 成品最小厚度应以设计厚度为基准,但在国内无可行性2.1.4
5、 成品最小厚度n-C1存在的问题及解决途径,钢制压力容器制造、检验与验收,2 冷热加工成形 2.2 坡口表面质量要求 2.2.1 坡口表面质量要求无裂纹、分层、夹杂2.2.2 坡口表面质量的检测 ab540MPa、Cr-Mo经火焰加工坡口应采用MT或PT(原因分析、为何材料以540MPa为界)b其他材料宏观检查(原因分析,何为宏观检查)c什么是无法MT、PT检测的坡口,何为工艺保证,钢制压力容器制造、检验与验收,2 冷热加工成形 2.3 封头 2.3.1 凸形封头制造方式 a小封头整板成形 b大、中封头先拼板后成形 c特大型封头分瓣成形后组焊,钢制压力容器制造、检验与验收,2 冷热加工成形 2
6、.3 封头 2.3.2 先拼板后成形封头 aJB741对拼焊焊缝位置规定的原因及其不足 bGB150 100%UT或RT的原因、合格等级及检测时机,钢制压力容器制造、检验与验收,2 冷热加工成形 2.3 封头 2.3.3 封头形状允差 aJB741的要求与不足bGB150的要求与不足 cJB4746的要求,钢制压力容器制造、检验与验收,2 冷热加工成形 2.3 封头 2.3.4 JB4746简介 a范围:椭圆、碟形、锥形、球冠;整板成形、先拼板后成形;冷、热冲压、旋压、卷制。技术要求强制、型式参数参照。b与筒节组对:内径或外圆周长、倾斜度、圆度、切边交货。c直径高25、40mm只与直径不与厚度
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