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     yzc亚洲城老虎机手机版规格
    Φ6--630mm×1--50mm
     实行标准
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“以厚代薄”常常使容器壳体从平面应力状态的受力态转变为平面应变状态,这对容器受力状态来说,是有百害而无一利的,通常情况下,厚壁容器比薄壁容器更容易产生三向拉应力,进而产生平面应变脆性断裂。

 

  3.1 对原设计中封头和筒体间等厚焊接的容器,若对容器壳体的个别部件进以厚代薄,很容易造成或增加壳体的几何不连续情况,从而使封头和筒体间的连接部位的局部应力增加,此时,对于有应力腐蚀倾向的容器来说,会造成很大的损害。可能会导致疲劳裂纹,严重的可能造成疲劳断裂。

  3.2 在厚板替代薄板时,常常导致连接结构发生相应改变,例如,筒体与加厚的封头连接时,通常需要对封头进行削边处理。对以管道为主要筒体构成的设备,若增加筒壁厚度,在封头与筒体的连接部位也须对筒体侧实施内削边处理。在厚度增加较大时,往往也要考虑到焊接工艺的变化。

  3.3 容器壳体整体层面上的“以厚代薄”,虽然并不会造成筒体连接处和封头的局部应力增加,但不可避免地,仍会导致一些不良影响。1)厚度增加后,原来的壳体设计中的探伤方式和焊接工艺也要进行相应的改变,增加了制造难度;2)壳体厚度的增加必然使容器的重量加大,当容器重量增加过大时,也必然会对容器的基础和支座产生不利影响;3)对壳体同时兼具传热作用的容器,壳体厚度的增加肯定会影响其传热效果。

  3.4 钢板的许应用力和其厚度紧密相连,《固定式压力容器(GB150-2011)》指出,钢材的许应用力随着其板厚的增大而减小,二者负相关。例如20℃——150℃环境下,Q345R板厚由16mm变为18mm时,其许应用力则从170MPa降为167MPa,150℃时,Q245R的板厚由16mm变为18mm时,其许应用力则从135MPa降为125MPa。由此可知,以厚代薄在极端状态下反而可能导致材料的强度下降,故而,对处于临界状态的以厚代薄,必须验算其强度。

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