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封头其实就是用于封闭容易端部,从而实现容器内部与外部介质隔离要求的元件,也叫做端盖。圆筒形容器的封头一般都是迥转壳体。根据其表面的形状可以分为凸形、锥形、平板形和组合形。所谓凸形封头指的就是表面形状为凸面的封头,如半球形、椭圆形、碟形和无折边球形封头等。
比如在实际应用中,我们看到有些气瓶采用的就死凸面向内的组合形底封头,这样不仅能够强度的要求,而且可以保证使用。该产品主要是用于各种容器设备,如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。材质有碳钢(A3、20#、Q235、Q345B、16Mn等)、不锈钢(304、321、304L、316、316L等)、合金钢(15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo )、铝、钛、铜、镍及镍合金等。
结合当前的应用情况来看,封头已经成为石油化工、原子能以及食品制药等诸多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件。作为压力容器上的端盖,该元件是压力容器的一个主要承压部件,所起的作用是密封作用。所以其对于实际生产来说是一个重要的元件。
那么具体的应用情况究竟是怎样的呢?通常情况下,一种是将封头产品作为罐形压力容器的上下底,另外一种情况则是当管道到头了,不再向前延伸了,那就用一个封头在把管子用焊接的形式密封住。
由此可知,其实也有一些产品是和封头此时所起到的作用比较接近的,比如盲板和管帽,不过那两种产品是可以拆卸的。而封头焊好了之后是不可以再拆卸的。 与之配套的管件有压力容器、管道、法兰盘、弯头、三通、四通等产品。封头的品质直接关系到压力容器的长期可靠运行。
在催化剂制备罐的设计中,所用椭圆封头的开孔接管结构会对其的结构受力产生不同程度的影响。遇到较大的管道外载荷,经过比较发现在管道外载荷和内压共同作用下,椭圆封头开孔接管结构不连续引起的弯曲应力具有一次应力和二次应力的性质。
在对其应力大小进行分析的中,我们目前可采用有限元分析,对椭圆封头开孔接管结构局部的实际力学行为进行分析研究,以弹性应力分析和塑性失效准则、弹塑性失效准则为基础,对局部应力强度进行了评定。根据三维椭圆封头轴向开孔接管的结构特点和载荷特性,计算采用三维力学模型。网格划分采用20节点六面体单元,并对接管与封头过渡区域网格加密,共109196个节点,24865个单元。
利用这种分析能够对其在外载荷和内压共同作用以及内压作用下进行了分别计算,从而计算出椭圆封头开孔接管局部不连续处的应力分布状态。在应力处沿封头壁厚方向选取路径进行线性化处理,并将两种工况作用下的应力分类结果进行比较。
经过对比可知,在管道外载荷和内压共同作用下,椭圆封头开孔接管结构局部不连续引起的弯曲应力具有一次应力和二次应力的性质,并且随着管道外载荷的增大,一次应力成分占的比例越大。
经过以上对椭圆封头局部应力的分析可以看出,该能够有效的对结构的受力状态进行分析,避免了应力分类的盲目性。以塑性失效准则、弹塑性失效准则为基础的分析设计,是与工程力学紧密结合的产物,它不仅解决了压力容器常规设计中无法解决的问题,也是容器设计观念与上的一个飞跃。
在很多领域中,封头都属于一个较为重要的部件。到目前为止,封头产品已经广泛用于石油、电子、化工、、轻纺、食品、机械、建筑、核电、、**等行业。其的材质类型也多种多样,常见的有碳钢,不锈钢及合金钢等。
关于封头产品加工控制需要遵循一系列的步骤,具体为:进料—理化—下料—热锻成型—热处理—检验—精加工—成品检验—标识—成品检验—标识—包装打字—发运。
比如有很多用户都在使用锥形不锈钢封头,这一类产品形状设计为锥体,其主体部分在内压作用下,薄膜应力发生在大端。锥体和圆筒部分连接处,由于几何不连续性,曲率半径突变,因此该处会产生较大的横向推力,引起较大边缘应力,容易发生弯曲,因而需要加强。
同时要注意的是,对于锥形不锈钢封头的大端,轴向弯曲应力则属于主要控制因素,且属二次应力,所以应力强度控制在内。而对小端,由于小端与圆筒连接处的应力状况主要为平均周向拉应力和平均径向压应力,属局部薄膜应力,所以应力强度可以控制在内。
与此同时,锥形不锈钢封头此处局部薄膜应力可能会出现**出其边缘效应的分布范围,因而为了确保,取应力强度控制在以内。对大端,任何情况下加强段的厚度不得小于相连接的锥壳厚度;对小端,任何情况下加强段的厚度不得小于相连接的锥壳厚度。
到目前为止,封头产品已经在诸多行业中广泛应用,为广大用户朋友提供了方便。封头产品所应用到的行业包括有:石油化工、、、核电、船舶、钢铁以及锅炉压力容器等制造行业。
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