压力容器用材料的主要研究成果和技术进步表现在以下几个方面:
材料的高纯净度:冶金工业整体技术水平和装备水平的提高,大大地提高了材料的纯净度,提高了压力容器用材料的力学性能指标,提高了压力容器的整体安全性;
材料的介质适用性:针对各种腐蚀性介质和操作工况,已研究开发出超级不锈钢、双相钢、特种合金等金属材料,使之适合各种应用条件,给设计者以更多选择的空间,为长周期安全生产提供了保证;
材料的应用界限:针对高温蠕变、回火脆化、低温脆断所进行的研究,准确地给出材料的应用范围。
更高强度材料的应用:在设备大型化的要求下,亳州压力容器,传统的材料已经无法解决诸如3万立方米球罐、钢厂的大型球罐、20万立方米储罐以及超高压容器的选材问题。目前σb≥800MPa 高强材料的应用正在引起国内研究人员的广泛关注。
压力容器的常规设计法与分析设计法有何主要区别?
常规设计法:是以弹性失效为准则,压力容器安全,以薄膜应力为基础,压力容器设备,来计算元件的厚度限定大应力不超过一定的许用值(通常为一倍的许用应力)。
对容器中存在的较大的边缘应力等局部应力以增强系数等形式加以体现,并对计及局部应力后的大赢利取与薄膜应力相同的强度许用值。
分析设计法:以塑性失效和弹性失效准则为基础,计及容器中的各种应力,压力容器有哪些,进行准确计算,并对应力加以分类,按照不同应力引起的不同破坏形式,分别予以不同的强度限制条件,以此对元件的厚度进行计算。
压力容器综合分类
1、固定式压力容器:使用环境固定,不能移动。工作介质种类繁多,大多为有毒、和具有腐蚀性的各类化学危险品。如球形储罐、卧式储罐、各种换热器、合成塔、反应器、干燥器、分离器、管壳式余热锅炉、载人容器(如氧舱)等。
2、移动式压力容器:主要是在移动中使用,作为某种介质的包装搭载在运输工具。工作介质许多都是、或有毒。如汽车与铁路罐车的罐体。
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