锅炉制造工艺课程
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众所周知,变形率的大小直接影响到材料所产生的冷加工硬化现象。 钢板越厚或卷成筒节直径越小,则钢板的变形率越大,其冷加工硬化现 象也愈严重,在钢板内产生的内应力也就愈大。这样,就会严重地影响筒节 的制造质量,甚至会产生裂纹,导致筒节的报废。 为了保证筒节的制造质量,根据长期生产实践中积累的经验,一般冷太 弯卷时,最缝外圆周伸长率应限制在下列范围内; 对于碳素钢、16MnR外圆周伸长率≤3%; 对于高强度低合金钢,外圆周伸长率≤2.5% 板料经过多次不变形量的冷弯卷后,其各次伸长量的总和也不得超过上 述允许佱,否则应进行消除冷卷变形影响的热处理,或采用热卷成型工艺。 筒节卷制工作通常是在卷板机上进行的。常用的卷板机可分为三辊卷板 机和四辊卷板机两类。
作业人员培训教材
锅炉、压力容器 作业(工艺Hale Waihona Puke Baidu控制
培训中心:杜浩成
第一部分;制造工艺
压力容器的基本结构
压力容器的基本结构及其制造特点 压力容器虽然种类繁多,形式
多样,但其基本结构不外乎都是一 个密闭的壳体,壳体内部大多数情 况下都有内件,有的内件与壳体一 样也承受一定压力,此时这些内件 与壳体就都属于受压无件,在制造
近年来,在划线工序的改进方面,已出现数控自动划线及 电子 照相划线。 2.1.2下料 1)剪切下料 2)冲落下料 3)火焰切割 4)等离子切割
火焰切割通常称为气割,它是利用可燃气体与氧气混合燃烧产生 的火焰流(通常称为预热火焰),将被切割的金属材料加热到其燃烧 温度,然后喷射高速氧流(称为切割氧),使割缝处被 加热到燃点的 金属发生剧烈灼灼,并吹除掉燃烧后产生的氧化物,从而把金属分割 开来。
定,人孔接管、人孔法兰及人孔盖、设备法兰,为壳体开孔补强而设的补强 圈
4)密封元件 密封元件是两法兰之间保证容器内部介质不发生泄漏的关
键元件。对于不同的工作条件要求有不财的密封结构形式和不同 材质及形式的密封垫片。 5)容器内件
在容器壳体内部的所有构件称为内件。有的内件如换热器
中的换热管也是一种受压元件,在“容规”中还列为主要受压元 件。
到极高的速度,因耐 使之具有很强的机械冲刷力。 4)等离子弧具有很大的调节范围。对等离子弧的喷射速度、冲击力、
能量密度等均可进行调节,以得到“钢性弧”和柔性弧“,适应不 同工作的要求。 由于等离子弧具有上述特点,用来进行切割工作有具有其特殊优点, 可用以切割各种火焰切割所不能切割的材料,如不锈钢、铝及其合 金、铜及其合金能及其它特殊合金和各种非金属材料。而且切口狭 窄,切缝边缘质量好,等离子弧切割已在我国获得比较广泛的应用。
等离子切割原理 众所周知,常温下的气体是不导电的,它是由中性的分子和原子 所组成。如果设法提高气体分子和原子的能量,使原子外层电子具有 足够能量,从原子中分离出来。这样,原来是中性的原子就变成了带 负电的电子和带正电的离子,这个过程称为气体的电离。充分电离了 的气体就是等离子气体,它是一种特殊的物质状态,现在物理学上把 它列于固体、液体、气体之后,作为物质第四态。由于等离子体全部 由正离子和电子组成,因而具有极高的导电能力,可以承受很大的电 流密度,从而具有极高的温度,并有极好的导热性。
等离子弧具有下特点: 1)能量高度集中。由于等离子具有很高的导电性,可以通过极大的电
流,具有极高的温度,故等离子的弧的能量是高度集中的。 2)极大的温度梯度。由于等离子弧的横截面积很小,从温度最高的弧
柱中心到温度较低的弧柱边缘,其温度的变化是很大的。 3)具有很强的冲刷力。高能量的等离子弧由喷嘴的细孔中喷出,可达
2)封头 按几何形状不同,有椭圆形封头、球形封头、碟形封头、锥形封头和平
盖等各种形式。封头和筒体组合在一起构成一台容器壳体的主要组成部分, 也
是最主要的受压元件之一。
3)接管和法兰 为使容器壳体与外部管线连接或供入进入容器内部,在一台容器上总是有
一些大大小小的接管与法兰,这也是容器壳体的主要组成部分。在“容规” 中规
用三辊卷板机卷制钢板 如图所示。 三辊卷板机的上辊是从动的,它 可 以上下辊之间来回移动,产生塑性变 形,使整块钢板卷成圆筒形。但在钢 板的两端各有一段无法弯卷的部分, 通常称为平直段。平直段的长度卷板 机结构有关,对于常用的对称三辊卷 板机,平直段约为其下辊中心距的 一半,(即图中a的一半)。
6)容器支座 压力容器是通过支座支承设备自重加上介质的重量,还要
承受风载地震载荷给容器造成的弯曲力矩载荷,它是容器的主要 受力元件之一。
1.2压力容器制造的基本要求 1.2.1严格贯彻压力容器制造许可证制度。 1.2.2严格执行和遵守各项法规和标准。 1.2.3要具有一定的制造能力、实力和基本条件。 1.2.4要具有完善的压力容器质量保证体系。 1.2.5以上仅是对压力容器制造所提出的最基本最起
过程中都要按要求认真对待。常见 人 的压力容器多为圆筒形壳体,其基 孔
本结构主要由以下几大部件组成。
封头 圆筒体 接管
排泄管
1)筒体 一台容器的筒体通常由用钢板卷焊而成,这时的筒体有纵环焊缝。也有
些小直径容器筒体用无缝钢管制成。对于厚壁高压容器的筒体还经常采用数 个
锻造筒节通过环缝焊接连接而成,这种容器则称为锻焊结构的压力容器。
码的要求。
第二章 压力容器制造的主要工序及方法
2.1备料 2.1.1放样、画线
放样、画线是压力容器制造过程的第一道工序,直接决定零件成型后的 尺寸和几何形状精度,对以后的组对和焊接工序都有很大的影响。
放样、画线包括展开、放样、画线、打标记等环节。 筒节的展开计算比较简单,即以筒节的平均直径为基准(式2-1)
2.2成形 成形的方法很多,主要讲述卷制成形
2.2.2卷制成形 卷制成形是单层卷焊式压力容器筒节制造的主要工艺手段。
卷制成型是将钢板放在卷板机上进行滚卷成筒节,其优点为: 成形连续,操作简便、快速、均匀。
筒节的弯卷过程是钢板的弯曲塑性变形过程。在卷板过程 中,钢板产生的塑性变形沿钢板厚度方向是变化的。其处圆周 伸长、内圆周缩短,中间层保持不变。
L=πD-ΔL=π(Di+S)-ΔL (式2-1) L—筒节展开长,mm D—筒节平均直径,mm Di—筒节内径,mm S—板厚,mm ΔL—钢板伸长量,mm
筒节的放样、划线工作一般靠人工进行,而压力容器的制 造大多为单件小批生产,因些划线的劳动量大,速度慢。容器 的划线又是十分重要的工作,一旦产生错误,将导致整个筒节 报废。