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鍛件資訊

2022-07-21 10:59

   超高壓容器的發(fā)展趨勢是操作壓力越來越高、容器尺寸越來越大,因此對結構、材料和制造提出了更嚴格的要求。常用的結構有:整體鍛造或整體鍛造經(jīng)自增強處理的單層厚壁筒體;雙層縮套、雙層套箍、雙層縮套經(jīng)自增強處理及多層縮套、硬質合金內襯雙層筒體;繞 絲式筒體;剖分式、層間沖壓式筒體等。

單層厚壁筒體

1.整體鍛造簡體

整體鍛造筒體是厚壁容器中最為常見的型式,容器頂、底部可以與筒體一起鍛造,也可采用鍛件經(jīng)機械加工后以螺紋連接為一體。單層整體鍛造容器使用范圍存在較大的局限性,因為相當高的內壓力使筒體內壁產(chǎn)生很大的應力,以至有可能發(fā)生屈服或塑性流動,而外壁的應力卻很低,在非彈性范圍內工作時會使容器壽命大大降低。而對于高應力的內壁部位,很容易出現(xiàn)應力腐蝕和疲勞破壞。設計中,為了保證筒體材料在彈性范圍內工作,一般選用高強度鋼制造筒體,但這類鋼的塑性、韌性較低,使用中也存在一定安全隱患。

單層整體鍛造超高壓容器應用,該設備為高壓聚乙烯裝置超高壓反應釜,設計壓力和設計溫度為225.6MPa和300℃,殼體材質為34CrNi3MoA。2.整體鍛造自增強簡體 整體鍛造自增強筒體是利用結構本身的預應力抵消一部分工作應力,以提高容器材料的彈性工作范圍。具體做法是在容器使用前,先在圓筒內壁施加一個內壓,使內壁發(fā)生屈服,屈服層材料產(chǎn)生徑向擴張的殘余變形,然后卸除內壓,由于外層材料的彈性收縮,使已塑性變形的屈服層材料在彈性恢復后受到外層的彈性壓縮而產(chǎn)生壓縮應力,外層材料產(chǎn)生拉伸應力。

與整體鍛造筒體比較,整體鍛造自增強筒體具有可提高耐壓程度,減小容器壁厚和質量,筒壁的平均應力較低等優(yōu)點,且容器自增強處理過程對筒體是一次耐壓試驗,進一步保證容器使用的安全性。

所示為高壓聚乙烯試驗裝置氣流攪拌反應器結構示意圖(設計壓力294.2MPa,設計溫度300℃,自增強處理壓力637.4MPa,自增強率22. 857%,筒體材質4340鋼)



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