气瓶标准中的钢类名词术语正式版

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第三章 气瓶基础知识

第三章 气瓶基础知识

第三章气瓶基础知识第一节常用术语一、物理性能术语金属的物理性能,包括重度、熔点、导热性、导电性、热膨胀性和磁性等。

金属的化学性能是指金属在化学作用下表现的性能,如耐腐蚀性和热安定性等。

1、重度重度是物体重量和其体积的比值;金属的重度即是单位体积金属的重量,符号用Y表示,计算公式如下:Y= G/ V式中G—物体的重量(克力);V—物体的体积(厘米3)Y—物体的重度(克力/厘米3)一般将重度小于6(克力/厘米3)的金属称为轻金属,重度大于6(克力/厘米3)的金属称为重金属。

2、熔点:金属或合金的熔化温度,称为熔点。

金属都有固定的熔点。

属于难熔的金属有钨、钼、铬、钒等,属于易熔的金属有锡、铅、锌等。

3、热膨胀:金属和合金受热时,它的体积会增大,冷却时则收缩。

金属的这种性能称为热膨胀性。

热膨胀的大小,用线胀系数或体胀系数来表示。

线胀系数的计算公式如下式中L0—膨胀前长度(厘米)L1—膨胀后长度(厘米)T一升高的温度(℃);α—线膨胀系数(厘米/厘米℃)4、导热性:金属在加热或冷却时能够传导热能的性质称力导热性。

为比较金属的导热性,设导热最好的银的导热率为l,则铜的导热率为0.9,铝为0.5,铁为0.18,汞为0.02等。

5.导电性金属能够传导电流的性能,称为导电性。

导电性的好坏,用电阻系数表示,电阻系数越小,导电性就越好。

导电性最好的是银,其次是铝,工业上常用铜、铝或它们的合金做导电结构材料.二、化学性能术语1、耐腐蚀性金属材料在常温下抵抗氧、水蒸汽等介质腐蚀的能力,称为耐腐蚀性。

2,抗氧化性:金属在高温下对氧化的抵抗能力称为抗氧化性。

3、化学稳定性:耐腐蚀性和抗氧化性的总和。

三、金属的力学(机械)性能(一)气瓶在使用过程中,受到不同形式外力的作用,所谓金属的机械性能,是指金属抵抗外力的能力。

1、机械性能的基本指标有强度、塑性、硬度、冲击韧性和疲劳强度等;2、当金属材料受外力作用时,这种外力称为载荷(或称负荷、负载)。

气瓶标准中的化学分析名词术语

气瓶标准中的化学分析名词术语

安全管理编号:LX-FS-A92376 气瓶标准中的化学分析名词术语In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑气瓶标准中的化学分析名词术语使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

(一)钢的熔炼成份钢的熔炼成份是指钢在熔炼(和罐内脱氧)完毕,浇汪中期的化学成份。

为了使其有一定的代表性,代表滚炉或罐的于均成份,在标准方法中规定在样模内铸成小锭,饱取或钻取试屑,按规定的标准方法进行分析。

(二)成品成份钢材的成品成份,又叫验证分析成份,是指从成品钢材上(包括气瓶用初轧钢坯)按规定方法(详见GB 222—84)钻取或饱取试屑,并按规定的标准方法分析得来的化学成份。

钢材的成品成份主要是供使用部门或检验部门验收钢材时使用的。

生产厂一般并不全做成品分析,但应保证成品成份符合标准规定。

有些主要产品或者有时由于某些原因(如工艺改动,质量不稳,熔炼成份接近上下限,熔炼分析样未取到等等)生产厂也做成品成份分析。

气瓶标准中的化学分析名词术语正式版

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Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal.气瓶标准中的化学分析名词术语正式版气瓶标准中的化学分析名词术语正式版下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。

文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。

(一)钢的熔炼成份钢的熔炼成份是指钢在熔炼(和罐内脱氧)完毕,浇汪中期的化学成份。

为了使其有一定的代表性,代表滚炉或罐的于均成份,在标准方法中规定在样模内铸成小锭,饱取或钻取试屑,按规定的标准方法进行分析。

(二)成品成份钢材的成品成份,又叫验证分析成份,是指从成品钢材上(包括气瓶用初轧钢坯)按规定方法(详见GB 222—84)钻取或饱取试屑,并按规定的标准方法分析得来的化学成份。

钢材的成品成份主要是供使用部门或检验部门验收钢材时使用的。

生产厂一般并不全做成品分析,但应保证成品成份符合标准规定。

有些主要产品或者有时由于某些原因(如工艺改动,质量不稳,熔炼成份接近上下限,熔炼分析样未取到等等)生产厂也做成品成份分析。

(三),快速分析方法快速分析方法是指分析速度快.允许误差稍大的分析方法。

用在冶炼过程中的快速分析,一般在1~2分钟内即町报出结果,也有时间较长的,但较其它分析方法为快,故称为快速分析方法。

(四)仲裁分忻在两个试验室分析同一样品结果有显著差别,超出不同试验室的允许误差时,或生产部门与使用部门,需方与供方对同——样品或同一批原(材)料的成份分析有分歧意见时,由第三方具有丰富分析经验的单位进行再分析,称之谓仲裁分析。

气瓶标准中的化学分析名词术语

气瓶标准中的化学分析名词术语

气瓶标准中的化学分析名词术语气瓶是一种常见的压力容器,被广泛应用于各种工业和生产领域。

为了确保气瓶的安全可靠,行业标准规定了一系列要求,其中包括对气瓶内气体成分的化学分析要求。

在气瓶标准中,我们可以看到很多化学分析的名词术语,这些术语对于从事气瓶相关工作的人员来说必不可少。

下面,我将介绍一些常用的气瓶标准中的化学分析名词术语。

气瓶填充气体气瓶填充气体通常分为压缩空气和压缩氮气两类,具体的成分要求因应用领域不同而不同。

在气瓶标准中,填充气体的化学成分要求采用体积或质量分数表示。

以下是一些常用的化学分析名词术语。

体积分数体积分数是指一种气体在混合气体中所占体积比例。

在气瓶标准中,体积分数常用于表示气瓶填充气体中各种气体组分的含量。

例如,标准要求纯氧气瓶气体体积分数需不小于99.5%。

质量分数质量分数是指一种物质在混合物中所占的质量比例。

在气瓶标准中,常用于表示气瓶填充气体中杂质含量。

例如,标准要求工业用氧气瓶中,氮气质量分数不得高于0.5%。

气瓶内壁气瓶内壁要求光滑、无凹凸及杂质,保证气体在容器内不受污染和损伤。

对气瓶内壁的化学分析要求主要包括以下两个方面。

内表面锈蚀气瓶内表面有锈蚀会不利于气体的储存,也有可能使容器出现泄漏等安全问题。

在气瓶标准中,内表面锈蚀的程度需用化学分析的方法进行定量分析。

例如,标准规定钢瓶内壁表面上锈蚀的直径不得大于1mm。

内残留物制造和使用气瓶过程中会产生一些杂质,如灰尘、油脂、液体等,这些杂质会残留在气瓶内部,影响气体质量。

在气瓶标准中,对于内残留物的化学分析要求也很严格,主要是针对有机物和水分等成分。

例如,标准要求纯氧气瓶中,不得含有油、水和其他有机物。

气瓶使用过程中气体成分分析在使用气瓶的过程中,经常需要对气瓶内气体成分进行分析,以确保气体符合使用要求。

以下是一些常用的化学分析名词术语。

气体检测气体检测是指对气瓶中气体成分进行检测和分析。

气体检测可以采用多种方法,包括比色法、电化学分析法、红外光谱法、质谱法等。

气瓶术语

气瓶术语

2 基本术语2.1 压缩气体compressed gas永久气体、液化气体和溶解气体的统称。

2.2 瓶装气体cylinder gas以压缩、液化、溶解等方式装瓶储运的气体。

2.7 溶解气体dissolved gas在压力下溶解于气瓶内溶剂中的气体。

2.8 吸附气体adsorbed gas吸附于气瓶内吸附剂中的气体。

2.9 易燃气体flammable gas与空气混合的爆炸下限小于10%(体积比),或爆炸上限和下限之差值大于20%的气体。

2.14 医用气体medical gas用于治疗、诊断、预防等医疗用途的气体。

2.18 气瓶gas cylinder公称容积不大于1 000L,用于盛装压缩气体的可重复充气而无绝热装置的移动式压力容器。

2.19 高压气瓶high pressure gas cylinder公称工作压力等于或大于8MPa1)的气瓶。

注:1)本标准中的压力除特别标注者外,均指表压。

2.20 低压气瓶low pressure gas cylinder公称工作压力小于8MPa的气瓶。

2.21 公称工作压力nominal working pressure对于盛装永久气体的气瓶,系指在基准温度时(一般为20℃)所盛装气体的限定充装压力;对于盛装液化气体的气瓶,系指温度为60℃时瓶内气体压力的上限值。

2.22 最高温升压力maximum developed pressure按《气瓶安全监察规程》的规定充装,在允许的最高工作温度时瓶内介质达到的压力。

2.23 许用压力allowable pressure气瓶在充装、使用、储运过程中允许承受的最高压力。

2.24 计算压力calculating pressure气瓶强度设计时作为计算载荷的压力参数。

气瓶的计算压力取水压试验压力。

2.25 水压试验压力hydraulic test pressure为检验气瓶静压强度所进行的以水为介质的耐压试验的压力。

2.26 屈服压力yield pressure气瓶在内压作用下,筒体材料开始沿壁厚全屈服时的压力。

gas在钢管标准中的意思

gas在钢管标准中的意思

gas在钢管标准中的意思在钢管标准中,“gas”通常指气体。

这包括钢管在使用过程中可能输送的各类气体介质,如天然气、煤气等。

从衍生注释的角度看,这里的“gas”强调的是钢管的一种应用场景,即作为气体的输送管道。

它涉及到钢管的材质选择、壁厚要求等方面的标准制定。

因为不同的气体可能具有不同的腐蚀性、压力等特性,所以针对用于输送“gas”的钢管,要根据具体的气体种类进行严格的标准规范。

从赏析的角度来说,这个简单的“gas”一词在钢管标准中却有着重大的意义。

它像是一个指令,让整个钢管的生产、检测、使用等环节都围绕着气体输送这个目标进行精准的调整。

就好比一场音乐会中的指挥棒,虽然只是一个小小的元素,却能引导整个乐团奏出和谐的乐章。

由于这是关于钢管标准术语的解释,不存在作者概念。

运用片段:例子1:你知道吗?我最近在研究钢管标准呢。

这里面有个词叫“gas”,可别小看这个词啊。

我就想啊,这“gas”在钢管标准里就像是一个神秘的信号。

你想啊,当你看到这个词,就知道这钢管是和气体打交道的。

比如说那些输送天然气的大管道,那钢管要是不符合针对“gas”的标准,那可就麻烦大了。

就像你要给一个爱喝果汁的人送水,完全不对路嘛。

那可能会导致气体泄漏,这就像打开了潘多拉魔盒,后果不堪设想。

所以说,这个“gas”在钢管标准里可是个超级重要的存在,时刻提醒着大家,这钢管是为了气体而生的。

例子2:我跟你讲哦,我在看那些钢管标准的时候,看到“gas”这个词,当时就有点懵,后来才明白。

这“gas”在里面就意味着钢管的使命啊。

我就和我的朋友讨论这个事儿,我说这就像我们人一样,每个人都有自己的使命。

钢管的使命就是安全地输送“gas”。

我朋友还不信呢,我就给他举例子。

我说你看那些煤气管道,如果不按照有“gas”的这个标准来,那煤气到处跑,就像一群没头的苍蝇一样,到处乱撞,那得多危险啊。

这“gas”在钢管标准里,就像是一个严格的考官,考验着钢管的质量和性能,可不能忽视。

ⅰ型 ⅱ型 ⅲ型气瓶 术语 定义-概述说明以及解释

ⅰ型 ⅱ型 ⅲ型气瓶 术语 定义-概述说明以及解释

ⅰ型ⅱ型ⅲ型气瓶术语定义-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以根据以下模板进行编写:ⅰ型、ⅱ型和ⅲ型气瓶术语的定义是研究领域中的重要概念。

这些术语在气瓶行业中具有广泛应用,并在相关行业的法规和标准中得到明确规定。

正确理解和运用这些术语对于确保气瓶的安全性和可靠性至关重要。

在本文中,我们将重点阐述ⅰ型、ⅱ型和ⅲ型气瓶术语的定义及其具体要点。

首先,我们将详细介绍ⅰ型气瓶的定义,包括其结构、用途、设计标准等方面的要点。

随后,我们将转向ⅱ型气瓶术语的定义,阐述其特点、应用领域和规范要求。

最后,我们将关注ⅲ型气瓶术语的定义,探讨其特殊性、使用限制和安全要求。

本文的目的是通过对ⅰ型、ⅱ型和ⅲ型气瓶术语的定义进行详细解析,帮助读者更好地理解和运用这些术语。

我们将通过对每个术语的要点进行逐一分析和解释,使读者对气瓶术语的定义有更清晰的认识。

同时,我们希望通过本文的撰写,促进对气瓶行业的规范化发展,提高气瓶的安全性和可靠性。

在接下来的章节中,我们将详细介绍ⅰ型、ⅱ型和ⅲ型气瓶术语的具体定义和要点,以及其在相关领域中的应用和实践。

通过对这些术语的深入剖析,我们将帮助读者更好地理解和运用这些术语,进一步提高气瓶行业的规范化水平和技术要求。

通过本文的阅读,读者将能够全面了解ⅰ型、ⅱ型和ⅲ型气瓶术语的定义及其要点,为工程实践和研究提供有价值的参考。

同时,本文也将为气瓶行业的从业者和相关研究人员提供一份系统的参考资料,以促进行业的发展和进步。

具体的内容请参见下一章节。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构的目的是为了让读者能够清楚地了解整篇文章的组织和内容安排。

本文共分为引言、正文和结论三部分。

引言部分为读者提供一个概述,介绍了全文的整体主题和所涉及的问题。

在引言的概述中,将简要说明ⅰ型、ⅱ型和ⅲ型气瓶的术语定义,并介绍本文的主要内容。

正文部分是文章的核心,主要分为三个小节,分别是ⅰ型气瓶术语定义、ⅱ型气瓶术语定义和ⅲ型气瓶术语定义。

气瓶相关标准汇编

气瓶相关标准汇编

气瓶相关标准汇编一、压力容器序号标准号标准名称1 GB/T 150-1998 钢制压力容器二、钢板、钢带序号标准号标准名称1 GB/T 699-1999 优质碳素结构2 GB/T 700-1988 碳素结构钢3 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带4 GB/T 3274-1988 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带5 GB 6653-1994 焊接气瓶用钢板6 GB 6654-1996 压力容器用钢板7 GB/T 8163-1999 输送液体用无缝钢管8 GB 13447-1992 无缝气瓶用钢坯9 GB 18248-2000 气瓶用无缝钢管三、焊条、焊剂序号标准号标准名称1 GB/T 5117-1995 碳钢焊条2 GB/T 5118-1995 低合金钢焊条3 GB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝焊剂4 GB/T 8110-1995 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝5 GB/T 12470-2003 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂6 GB/T 14957-1994 熔化焊用钢丝7 GB/T 14958-1994 气体保护焊用钢丝四、焊接工艺序号标准号标准名称1 GB/T 324-1988 焊缝符号表示法2 GB/T 985-1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸3 GB/T 986-1988 埋弧焊焊缝隙坡口的基本形式和尺寸4 GB/T 12212-1990 技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法五、试验方法序号标准号标准名称1 GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差2 GB/T 228-2002 金属材料室温拉伸试验3 GB/T 229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法4 GB/T 232-1999 金属材料弯曲试验方法5 GB/T 244-1997 金属管弯曲试验方法六、其它序号标准号标准名称1 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差2 GB/T 15757-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面缺陷术语、定义及参数气瓶标准及法规汇编一、气瓶基础序号标准号标准名称1 GB 7144-1999 气瓶颜色标志2 GB/T 13005-1991 气瓶术语3 GB 15384-1994 气瓶型号命名方法4 GB 16163-1996 瓶装压缩气体分类5 GB 16804-1997 气瓶警示标签二、气瓶产品序号标准号标准名称1 GB 5099-1994 钢质无缝气瓶2 GB 5100-1994 钢质焊接气瓶3 GB 5842-2006 液化石油气钢瓶4 GB 11638-2003 溶解乙炔气瓶5 GB/T 11640-2001 铝合金无缝气瓶6 GB 16164-1996 小容积溶解乙炔气瓶7 GB 17258-1998 汽车用压缩天然气钢瓶8 GB 17259-1998 机动车用液化石油气钢瓶9 GB 17268-1998 工业用非重复充装焊接钢瓶10 GB 17673-1999 液化丙烯、丙烷钢质焊接气瓶11 GB 19158-2003 站用压缩天然气钢瓶三、气瓶附件序号标准号标准名称1 GB 7512-2006 液化石油气瓶阀2 GB 8337-1996 气瓶用易熔合金塞3 GB 10877-1989 氧气瓶阀4 GB 10879-1989 溶解乙炔气瓶阀5 GB 13438-1992 氩气瓶阀6 GB 13439-1992 液氯瓶阀7 GB 15382-1994 气瓶阀通用技术条件8 GB 16918-1997 气瓶用爆破片技术条件9 GB 17877-1999 液氨瓶阀10 GB 17878-1999 工业用非重复充装瓶阀11 GB 17926-1999 车用压缩天然气瓶阀12 GB 18299-2001 机动车用液化石油气钢瓶集成阀四、试验方法序号标准号标准名称1 GB/T 9251-1997 气瓶水压试验方法2 GB/T 9252-2001 气瓶疲劳试验方法3 GB/T 12137-2002 气瓶气密性试验方法4 GB/T 13003-1991 溶解乙炔气瓶气压试验方法5 GB/T 13440-1992 无缝气瓶压扁试验方法6 GB 15385-1994 气瓶水压爆破试验方法五、气瓶充装序号标准号标准名称1 GB 13591-1992 溶解乙炔充装规定2 GB 14193-1993 液化气体气瓶充装规定3 GB 14194-2006 永久气体气瓶充装规定4 GB 17264-1998 永久气体气瓶充装站安全技术条件5 GB 17265-1998 液化气体气瓶充装站安全技术条件6 GB 17266-1998 溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件7 GB 17267-1998 液化石油气充装站安全技术条件六、气瓶检验序号标准号标准名称1 GB 8334-1999 液化石油气钢瓶定期检验与评定2 GB 12135-1999 气瓶定期检验站技术条件3 GB 13004-1999 钢质无缝气瓶定期检验与评定4 GB 13075-1999 钢质焊接气瓶定期检验与评定5 GB 13076-1991 溶解乙炔气瓶定期检验与评定6 GB 13077-2004 铝合金无缝气瓶定期检验与评定7 GB 17925-1999 气瓶对接焊缝X射线实时成像检测8 GB 19533-2004 汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定七、其他序号标准号标准名称1 GB 8335-1998 气瓶专用螺纹2 GB/T 8336-1998 气瓶专用螺纹量规3 GB 10878-1999 气瓶锥螺纹丝锥4 GB 15383-1994 气瓶阀出气口连接型式和尺寸八、相关法规序号法规名称1 特种设备安全监察条例2 锅炉压力容器制造监督管理办法3 气瓶安全监察规定4 气瓶安全监察规程5 《气瓶安全监察规程》(2000年版)修订及条文说明6 溶解乙炔气瓶安全监察规程7 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》讲析。

气瓶标准中的化学分析名词术语示范文本

气瓶标准中的化学分析名词术语示范文本

文件编号:RHD-QB-K6760 (安全管理范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX气瓶标准中的化学分析名词术语示范文本气瓶标准中的化学分析名词术语示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。

,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

(一)钢的熔炼成份钢的熔炼成份是指钢在熔炼(和罐内脱氧)完毕,浇汪中期的化学成份。

为了使其有一定的代表性,代表滚炉或罐的于均成份,在标准方法中规定在样模内铸成小锭,饱取或钻取试屑,按规定的标准方法进行分析。

(二)成品成份钢材的成品成份,又叫验证分析成份,是指从成品钢材上(包括气瓶用初轧钢坯)按规定方法(详见GB 222—84)钻取或饱取试屑,并按规定的标准方法分析得来的化学成份。

钢材的成品成份主要是供使用部门或检验部门验收钢材时使用的。

生产厂一般并不全做成品分析,但应保证成品成份符合标准规定。

有些主要产品或者有时由于某些原因(如工艺改动,质量不稳,熔炼成份接近上下限,熔炼分析样未取到等等)生产厂也做成品成份分析。

(三),快速分析方法快速分析方法是指分析速度快.允许误差稍大的分析方法。

用在冶炼过程中的快速分析,一般在1~2分钟内即町报出结果,也有时间较长的,但较其它分析方法为快,故称为快速分析方法。

(四)仲裁分忻在两个试验室分析同一样品结果有显著差别,超出不同试验室的允许误差时,或生产部门与使用部门,需方与供方对同——样品或同一批原(材)料的成份分析有分歧意见时,由第三方具有丰富分析经验的单位进行再分析,称之谓仲裁分析。

仲裁分析用的方法应为标准分析方法,如无合适的标准分析方法,应选用精密度及准确度均高的分析方法进行分析。

如对同一批原(材)料进行仲裁分析时,应由仲裁单位按标准取样方法重新取样进行分析,由两人用同一方法或一人用两种方法进行,每次两个数据片得四个数据,如四个数据最商最低值相差小于同—‘试验室的允许误差,则以平均数为准报出结果。

气瓶标准中的钢类名词术语(通用版)

气瓶标准中的钢类名词术语(通用版)

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改气瓶标准中的钢类名词术语(通用版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process气瓶标准中的钢类名词术语(通用版)(一)碳素钢和合金钢1.碳素钢:钢中除含一定量为了脱氧而加入的硅(一般不超过0.40%)、锰(一般不超过o-80%,较高含量可到1.20%)合金元素外,不含其它合金元素(残余元素除外),根据用途需要,钢的强度主要依靠碳含量的高低来调整。

根据碳含量的高低又大致可分为;低碳钢:含碳量一般小于0.25%;中碳钢:含碳量一般在0.25~0.60%之间,高碳钢;含碳量一般大于0:60%。

但它们之间并没有很明确的界限。

2.合金钢:钢中除含硅、锰作为合金元素或脱氧元素外,还含其它合金元素(如铬、镍、钼、钒,钛、铜、钨、铝、钴、铌、锆、稀上金属等),有的还含有某些非金属元素(如硼、氮等)。

根据钢中合金元素总宫量的多少,大致又可分为:低合金钢;合金元素总含量一般小于3.5%;中合金钢;合金元素总含量一般在3.5%~10%之间;高合金钢:合金元素总含量一般大于10%;但它们之间也没有明确的界限。

(二)沸腾钢、镇静钢和半镇静钢根据冶炼时脱氧程度的不同,钢又可分为沸腾钢、镇静钢和半镇静钢。

1.沸腾钢:不脱氧或轻微脱氧的钢,钢在冶炼后期不加脱氧剂(如硅、铝等),浇注时钢液中的氧和碳不断发生化学反应,生成一氧化碳,故在钢锭模内产生沸腾现象(气体溢出),钢锭凝固后,蜂窝气泡分布在钢锭中,当经加热轧制后,这种气泡空腔会粘合起来。

气瓶基础知识

气瓶基础知识

气瓶基础知识第一节 常用术语一、物理性能术语金属的物理性能,包括重度、熔点、导热性、导电性、热膨胀性和磁性等。

金属的化学性能是指金属在化学作用下表现的性能,如耐腐蚀性和热安定性等。

1、重度 重度是物体重量和其体积的比值;金属的重度即是单位体积金属的重量,符号用Y表示,计算公式如下:Y= G/ V式中G—物体的重量(克力);V—物体的体积(厘米3)Y—物体的重度(克力/厘米3)一般将重度小于6(克力/厘米3)的金属称为轻金属,重度大于6(克力/厘米3)的金属称为重金属。

2、熔点:金属或合金的熔化温度,称为熔点。

金属都有固定的熔点。

属于难熔的金属有钨、钼、铬、钒等,属于易熔的金属有锡、铅、锌等。

3、热膨胀 :金属和合金受热时,它的体积会增大,冷却时则收缩。

金属的这种性能称为热膨胀性。

热膨胀的大小,用线胀系数或体胀系数来表示。

线胀系数的计算公式如下式中L0—膨胀前长度(厘米)L1—膨胀后长度(厘米)T一升高的温度(℃);α—线膨胀系数(厘米/厘米℃)4、导热性:金属在加热或冷却时能够传导热能的性质称力导热性。

为比较金属的导热性,设导热最好的银的导热率为l,则铜的导热率为0.9,铝为0.5,铁为0.18,汞为0.02等。

5.导电性 金属能够传导电流的性能,称为导电性。

导电性的好坏,用电阻系数表示,电阻系数越小,导电性就越好。

导电性最好的是银,其次是铝,工业上常用铜、铝或它们的合金做导电结构材料.二、化学性能术语1、耐腐蚀性 金属材料在常温下抵抗氧、水蒸汽等介质腐蚀的能力,称为耐腐蚀性。

2,抗氧化性:金属在高温下对氧化的抵抗能力称为抗氧化性。

3、化学稳定性:耐腐蚀性和抗氧化性的总和。

三、 金属的力学(机械)性能(一)气瓶在使用过程中,受到不同形式外力的作用,所谓金属的机械性能,是指金属抵抗外力的能力。

1、机械性能的基本指标有强度、塑性、硬度、冲击韧性和疲劳强度等;2、当金属材料受外力作用时,这种外力称为载荷(或称负荷、负载)。

IS0 4706 中文版标准

IS0 4706 中文版标准

IS0 4706 可重复充装的钢质焊接气瓶发布日期:[2005-4-25] 共阅[58]次国际标准IS04706:1989(E)可重复充装的钢质焊接气瓶Refillable Welded steel gas cylinders林志民译秋长鋆校0 引言本国际标准的目的在于促使所有国家的钢质焊接气瓶的设计和制造方面取得一致。

本标准是以ISO成员国在通用气瓶的材料,设计要求、制造方法和制造管理等方面所掌握的知识和经验为基础制订的。

考虑到结构材料,设计规范的审定以及制造过程的检查是受到国家规范或国际规范制约的,因此在本国际标准的实施中.还必须满足主管机关提出的要求。

1 适用范围本国际标准适用于试验压力不大于75巴①,水容积由1升至150升(含150升),在环境温度下盛装压缩气体、液化气体或溶解气体用的可重复充装的钢质焊接气瓶的材料、设计、结构和加工制造过程和试验的最低要求。

注①:1巴(bar)= Pa2 引用标准IS0 2604 受压用钢制品--质量要求IS0 3166 国家名称简称规则IS0 4978 焊接气瓶用轧制钢板IS0 6892 金属材料--拉伸试验IS0 7438 金属材料--弯曲试验3 定义和符号3.1 定义3.1.1 屈服应力:本国际标准中的术语“屈服应力”的含义是上屈服应力R eH,对于没有明显的屈服现象的钢,可取残余伸长率0.2%的应力(非比例伸长)R po·Z3.1.2 正火将制成的钢瓶均匀加热到钢的上临界点(AC3),然后在静止空气中冷却的热处理.3.1.3 消除应力制成的钢瓶以减少残余应力而不改变钢的金相组织为目的的热处理。

3.2 符号a 筒体计算最小厚度,mma b制造厂保证的筒体最小厚度(包括腐蚀裕量),mmA 伸长率,%b 封头计算最小厚度,mmC 形状系数(见图1)D 设计图中的气瓶外直径(见图4),mmh 封头直边高度(见图4) mmH 封头曲面部分的外部高度,mmJ 焊缝系数L 气瓶长度,mmLo 符合IS06892的原始标距,mm,n 弯心直径与试样厚度之比N 正火气瓶Pb 爆破试验时的最大压力,barPh 试验压力,barr 封头过渡弧内半径,mmR 封头顶圆内半径,mmRe 气瓶制造厂对成品气瓶保证的屈服应力(表观应力)的最小值N/Rg 气瓶制造厂对成品气瓶保证的最小抗拉强度,N/Rm 按8.2条规定拉伸试验确定的实际抗拉强度,N/S 消除应力的气瓶So 符合IS06892的拉伸试样的原始横截面积,4 材料4.1一般要求4.1.1 制造气瓶用的材料必须是适用于冲压压延、焊接并保证热处理后的成品钢瓶的机械性能不随时间而降低(非时效)的钢,不得使用沸腾钢。

ENISO111141气瓶和阀门材料兼容性

ENISO111141气瓶和阀门材料兼容性

ENISO111141气瓶和阀门材料兼容性第1部分:金属材料欧洲标准由欧洲标准化委员会于1997年9月18日以及由勘误表于1998年4月2号批准。

欧洲标准化委员会成员必须遵守欧洲标准化委员会内部条例,条例规定了给予欧洲标准与国家标准同样的地位。

类似国家标准涉及的最新列表和参考名目能够向治理中心或任何欧洲标准化委员会成员国申请获得。

欧洲标准现有3个官方版本(英语,法语,德语)。

欧洲标准化委员会成员有责任将其翻译成本国语言,并告知治理中心,其他语种的翻译版本与官方版本地位相同。

欧洲标准化委员会成员是来自各个国家的国家标准团体,包括奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、瑞典、瑞士和英国。

前言ISO(国际标准化组织)是国家标准化组织(ISO成员组织)的世界联盟。

国际标准的编制工作通常是由ISO技术委员会来完成。

研究某一项课题的每一个成员组织都有权益作为该课题的技术委员会的代表。

与ISO有紧密联系的政府的和非政府的国际组织也参与了国际标准的编制工作。

ISO与国际电工委员会紧密合作来编制各种电工学标准。

技术委员会编写的国际标准草案由各成员组织投票确认。

得到75%以上的成员组织的投票确认后,国际标准才能出版。

国际标准ISO 11114-1,按照ISO和CEN两者间的技术合作协议(《维也纳协议》),由欧洲标准化委员会与技术委员会ISO/TC58(气瓶)合作共同编制。

ISO 11114包括以下各部分,总标题为移动气瓶—气瓶和瓶阀材料与盛装气体的相容性:——第二部分:非金属物质——第三部分:有氧环境内的自然测试附录A是ISO11114-1的要紧部分。

附录ZZ仅供参考;附录ZZ提供了文中相应的国际和欧洲标准列表(因为并未给出等价物);名目前言介绍1.范畴2.参考标准3.定义4.材料5.兼容性标准6.材料兼容性附录A(标准性)气体/材料NQSAB兼容代码附录ZZ(举荐性)文中相应的国际和欧洲标准(因为并未给出等价物)前言本文件(EN ISO 11114-4:2005)由技术委员会ISO/TC58“气瓶”与技术委员会CEN/TC23“移动气瓶”(其秘书处由英国标准协会举办)合作预备。

煤气罐术语-概述说明以及解释

煤气罐术语-概述说明以及解释

煤气罐术语-概述说明以及解释1.引言1.1 概述煤气罐是一种常见的储存燃气的容器,在各个行业和生活中广泛使用。

为了更好地了解和应用煤气罐,掌握一些相关的术语是非常重要的。

本文将系统介绍煤气罐的术语,并探讨其在使用过程中需要注意的事项。

首先,我们将介绍煤气罐的基本概念和结构。

煤气罐是一种用于储存压缩或液化气体的容器,通常由钢材制成。

它具有耐腐蚀性、耐压性和密封性好等特点,能够安全储存各种气体。

煤气罐的大小和容量形式各异,包括小型煤气罐、大型储罐和半挂式罐车等。

接下来,我们将详细解释一些煤气罐的术语。

这些术语包括但不限于:罐体、罐口、出气阀、进气阀、压力表、液位计、安全阀等。

通过学习这些术语,我们能够更好地理解煤气罐的结构和功能,为使用和维护提供指导。

在正文的最后一部分,我们将强调煤气罐的使用注意事项。

这些注意事项包括但不限于:正确安装煤气罐、定期检查罐体和阀门的完整性、避免煤气泄漏、远离明火和高温、注意装卸气体等。

只有正确使用煤气罐,并遵守相关的安全规定,我们才能最大程度地确保使用的安全。

通过对煤气罐术语的了解和注意事项的遵守,我们能够更好地掌握煤气罐的使用技巧和安全要求。

此外,对于未来发展展望,我们仍然可以进一步改进煤气罐的术语,以提高操作和管理的效率。

例如,引入先进的检测技术,改进阀门设计等。

我们相信,通过不断的努力和创新,煤气罐领域的术语将变得越来越完善,为安全生产和生活提供更加可靠的保障。

在本文的结论部分,我们将总结煤气罐术语的重要性,并提出改进煤气罐术语的建议。

通过深入了解煤气罐的术语和注意事项,我们能够更好地应用和管理煤气罐,确保其安全和高效地使用。

1.2 文章结构本文分为两个主要部分:引言和正文。

在引言部分,将提供对煤气罐术语的概述,并明确文章的目的。

正文部分将分为三个小节,分别是煤气罐简介、煤气罐术语解释和煤气罐使用注意事项。

这样的结构将有助于读者理解和掌握煤气罐术语的相关知识。

在煤气罐简介部分,将介绍煤气罐的基本概念、特点和用途。

气瓶标准中的钢类名词术语通用版

气瓶标准中的钢类名词术语通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD292气瓶标准中的钢类名词术语通用版In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards气瓶标准中的钢类名词术语通用版使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。

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(一)碳素钢和合金钢1.碳素钢:钢中除含一定量为了脱氧而加入的硅(一般不超过0.40%)、锰(一般不超过o-80%,较高含量可到1.20%)合金元素外,不含其它合金元素(残余元素除外),根据用途需要,钢的强度主要依靠碳含量的高低来调整。

根据碳含量的高低又大致可分为;低碳钢:含碳量一般小于0.25%;中碳钢:含碳量一般在0.25~0.60%之间,高碳钢;含碳量一般大于0:60%。

但它们之间并没有很明确的界限。

2.合金钢:钢中除含硅、锰作为合金元素或脱氧元素外,还含其它合金元素(如铬、镍、钼、钒,钛、铜、钨、铝、钴、铌、锆、稀上金属等),有的还含有某些非金属元素(如硼、氮等)。

根据钢中合金元素总宫量的多少,大致又可分为:低合金钢;合金元素总含量一般小于3.5%;中合金钢;合金元素总含量一般在3.5%~10%之间;高合金钢:合金元素总含量一般大于10%;但它们之间也没有明确的界限。

气瓶常用术语大全

气瓶常用术语大全

气瓶常用术语大全一、基本术语气体:在0.1013MPa的绝对压力下,于20℃时完全以气态形式存在的,或者于50℃时其蒸气压达到或超过0.3MPa的所有物质(这里的物质包括单一介质和混合物)。

瓶装气体:以压缩、液化、低温液化(深冷型)、溶解、吸附等方式装瓶储运的气体。

临界温度:通过加压使气体液化时所允许的最高温度。

在这个温度以上物质只能处于气体状态,不能单用压缩方法使之液化。

压缩气体、永久气体:临界温度小于等于-50℃的所有气体。

液化气体:临界温度大于-50℃的气体,是高压液化气体和低压液化气体的统称。

高压液化气体:临界温度大于-50℃,且小于或等于65℃的气体。

低压液化气体:临界温度大于65℃的气体。

低温液化气体:临界温度低于或等于-50℃,在储运过程中由于低温而液化的气体。

制冷气体:在0.1013MPa绝对压力下,于-30℃以下液化的气体。

溶解气体:在压力下溶解于气瓶内溶剂中的气体。

吸附气体:吸附于气瓶内吸附剂中的气体。

易燃气体:与空气混合的爆炸下限小于10%(体积比),或爆炸上限和下限之差值大于20%的气体。

自燃气体:在低于100℃温度下与空气或氧化剂接触即能自发燃烧的气体。

毒性气体:泛指会引起人体正常功能损伤的气体。

窒息气体:当人或动物吸入时能引起窒息的气体。

呼吸气体:借助呼吸器供呼吸用的气体。

医用气体:用于治疗、诊断、预防等医疗用途的气体。

麻醉气体:具有麻醉特性的医用气体。

止痛气体:具有止痛作用的医用气体。

惰性气体:不容易与其他物质发生化学反应的气体。

稀有气体:在大气中含量很少,且极难与其他物质发生化学作用的气体。

如氦、氖、氩、氪、氙。

特种气体:为满足特定用途的气体。

单一气体:其他组分含量不超过规定限量的气体。

混合气体:含有两种或两种以上有效组分,或虽属非有效组分但其含量超过规定限量的气体。

气瓶:公称容积不大于3000L,用于盛装气体的移动式压力容器。

高压气瓶:公称工作压力等于或大于8MPa的气瓶。

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气瓶标准中的钢类名词术
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(一)碳素钢和合金钢
1.碳素钢:钢中除含一定量为了脱氧而加入的硅(一般不超过0.40%)、锰(一般不超过o-80%,较高含量可到1.20%)合金元素外,不含其它合金元素(残余元素除外),根据用途需要,钢的强度主要依靠碳含量的高低来调整。

根据碳含量的高低又大致可分为;
低碳钢:含碳量一般小于0.25%;
中碳钢:含碳量一般在0.25~0.60%之间,
高碳钢;含碳量一般大于0:60%。

但它们之间并没有很明确的界限。

2.合金钢:钢中除含硅、锰作为合金元素或脱氧元素外,还含其它合金元素(如铬、镍、钼、钒,钛、铜、钨、铝、钴、铌、锆、稀上金属等),有的还含有某些非金属元素(如硼、氮等)。

根据钢中合金元素总宫量的多少,大致又可分为:
低合金钢;合金元素总含量一般小于3.5%;中合金钢;合金元素总含量一般在3.5%~10%之间;高合金钢:合金元素总含量一般大于10%;但它们之间也没有明确的界限。

(二)沸腾钢、镇静钢和半镇静钢
根据冶炼时脱氧程度的不同,钢又可分为沸腾钢、镇静钢和半镇静钢。

1.沸腾钢:不脱氧或轻微脱氧的钢,钢在冶炼后期不加脱氧剂(如硅、铝等),浇注时钢液中的氧和碳不断发生化学反应,生成一氧化碳,故在钢锭模内产生沸腾现象(气体溢出),钢锭凝固后,蜂窝气泡分布在钢锭中,当经加热轧制后,这种气泡空腔会粘合起来。

这类钢的特点是:钢中含硅量很低,标准规定为痕迹或
≤o.07%。

通常注成不带保温帽的上小下大的钢锭,没有集中缩孔,轧制时钢锭头部去量少,因此,钢的收得率高(约提高15%)。

成本低,表面质量和深冲性能好。

缺点是钢的杂质多,成份偏析较大,严重影响钢的性能,特别是冲击韧性。

因此,质量比较不均匀。

2,镇静钢:完全脱氧的钢。

通常注成上大下小带保温帽的锭型,浇注时钢液镇静不沸腾。

由于锭模上部有保温帽(在钢锭凝固时作补充钢液用),而且,在轧制开坯后需要将其切除,故钢的收得率低。

但这类钢的组织致密,偏析小,质量均匀。

优质钢和合金钢一般都是镇静钢。

3.半镇静钢:半脱氧的钢。

钢的脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间。

浇注时有沸腾现象,但较沸腾钢弱。

这类钢具有沸腾钢和镇静钢的某些优点,钢的收得率比镇静钢高,使用上比镇静钢经济,偏析比沸腾钢也大有改善,界于沸腾钢与镇静钢之间。

只是这类钢在冶炼操作上比较难于掌握。

在碳素钢中这类钢是值得提倡和发
展的。

(三)普通碳素钢
普通碳素钢的硫、磷杂质含量要比优质钢高些,但一般硫不超过0.055%、磷不超过0.045%。

根据标准要求又可分为以下三类:
甲类钢;机械性能为基本保证条件;
乙类钢:化学成份为基本保证条件;
特类钢:机械性能和化学成份都要保证。

这类钢产量最大,用途很广,多轧制成板材和型材(圆、方、扁、工、槽、角等)及异型材(如轻轨等),用于厂房、桥梁、船舶等建筑结构。

这类钢材一般不需经热处理即直接使用。

(四)普通低合金钢
钢中除含有一定量的硅或锰基本合金元素外,还含有其它适合我国资源情况的元素,如钒、钛、铌、铜、硼、磷及稀土等(一般情况下合金元素总量不超过3%),是我国近年来大力发展的钢类。

这类钢与普通碳素钢相比,强度较高,综合性能较好(如有的具有耐磨、耐蚀或在中温、低温下,有较好的机械及工艺性能)。

例如16Mn 就比普通碳素钢A3的屈服点高约l/3,一吨约可顶1.3吨用,因此,使用比较经济,使用寿命和使用范围也远远超过普通碳素钢。

这类钢主要也是轧制成钢板、型钢,多用于制造桥梁、船舶、锅炉、车辆及重要建筑等结构。

钢材一般也不需经热
处理即直接使用,有时也有热处理后使用的。

(五)优质碳素结构钢
这类钢必须同时保证钢的化学成份和机械性能。

其硫、磷杂质含量要比普通碳素钢低些.一般硫和磷均不超过0.040%,对由于原料带入的其它残余合金元素,如铬、镍、铜等的含量也有一定限制(一般要求各不超过0.25%)。

有的钢号中加入1.4%的锰,叫作较高含锰量的优质碳素钢。

优质碳素结构钢产量较大,用途较广,多轧(或锻)制成圆、方、扁等形状比较简单的型材和板材,供使用单位再制作成零部件后方能使用。

这类钢一般需经正火或调质等热处理后使用,多用于
制作机械产品—般的结构零部件。

(六)合金结构钢
这类钢足在优页碳素结构钢的基础上,适当地加入一种或数种合金元素,用来提高钢的强度、韧性和淬透性,近几年来,结合我国资源自行研制的无铬哮的合金结构钢得到了很大发展。

这类钢制成零件后在使用前,通常都需经过调质(淬火后高温回火),化学热处理(渗碳、氮化等)、表面火焰淬火或高频淬火等热处理。

这类钢多轧(或锻)制成圆、方、扁等形状,供使用单位再制作成零部件后使用,多用于制作机械产品中重要的和尺寸较大的零部件,比碳素结构钢具有比较均匀的综合性能。

合金结构钢根据化学成份(主要是含碳量)、热处理工艺和用途的不同,大致又可分为渗碳、调质和氮化钢三种:其中调质钢:这类铜的碳含量一般在o.25%以上,所制成的零部件经淬火和高温回火(500~650C)调质处理后,可以得到适当的高强度与良好的韧性,即得到较良好的综合机械性能。

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