基于ANSYS軟件的壓力容器高頸法蘭強度分析
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4.4
文章針對壓力容器高頸法蘭,采用APDL語言三維整體建模,通過ANSYS平臺模擬各元件之間的相互作用進行了強度分析。并對危險區(qū)域的應(yīng)力進行線性化處理,得到法蘭接頭的應(yīng)力分布狀況。該方法克服了傳統(tǒng)分析的困難,為解決類似問題提供了一種可行性方法。
擺動輾壓高頸法蘭工藝研究
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此文闡述了高頸法蘭的擺輾工藝,對其變形和力能參數(shù)進行了分析,并對其模具的設(shè)計進行了探討。實踐證明,高頸法蘭的鍛造-擴輾-擺輾復合成形工藝是合理的,完全達到了質(zhì)量指標和技術(shù)要求,現(xiàn)已批量生產(chǎn)。
壓力容器設(shè)備法蘭及法蘭螺栓材料的代用與強度校核
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本文通過壓力容器設(shè)備法蘭和法蘭螺栓材料代用后的強度校核,對影響法蘭設(shè)計力矩和法蘭應(yīng)力值的有關(guān)因素進行了探討,從而提出了設(shè)備法蘭與螺栓材料代用的最優(yōu)方案。
壓力容器法蘭的設(shè)計
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4.3
結(jié)合實際工程經(jīng)驗介紹了壓力容器標準法蘭的選用要點,非標法蘭、無墊片焊接密封法蘭和無墊片焊接密封反向法蘭的設(shè)計方法。
壓力容器法蘭的合理設(shè)計
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gb150-2011《壓力容器》標準中法蘭設(shè)計方法采用華特斯(waters)法,使用該方法影響設(shè)計的因素涉及十幾個變量,對整個連接設(shè)計有較大影響。若設(shè)計人員對此不甚明了,設(shè)計結(jié)果將相差甚遠。本文對法蘭的合理設(shè)計進行了歸納總結(jié)。
大直徑壓力容器法蘭的拼焊工藝
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刖吾阜陽安國鍋爐壓力容器制造有限公司,為某一化工企業(yè)制造的5臺氨空混合過濾器,法蘭外徑φ2560mm、內(nèi)徑φ2400mm、厚度δn=96mm、材質(zhì)為q345r,容器設(shè)計壓力為0.6mpa、設(shè)計溫度為120℃,如圖1,采用了拼焊而成的方式。以前制造壓力容器法蘭.外徑大于500mm、小于2000mm時,采用拼焊而成的方式.焊后普遍的法蘭面產(chǎn)生較大的變形。
壓力容器設(shè)備法蘭優(yōu)化設(shè)計
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針對壓力容器設(shè)備法蘭設(shè)計,基于優(yōu)化設(shè)計基本原則,結(jié)合實例,對優(yōu)化設(shè)計過程進行深入分析,提出可行的優(yōu)化方法,為壓力容器設(shè)備法蘭設(shè)計實踐提供借鑒。
壓力容器法蘭外形尺寸
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jb/t4701-2000 pn0.25pn0.6pn1.0pn1.6 dndδdndδdndδdndδ 700815364505653030041526300430 800915365006153035046526350480 9001015405506653240051530400530 10001130406007153245056534450580 11001230406507653650063034500630 12001330447008303655068038550680 13001430468009304060073040600730 1400153046900103044650
壓力容器矩形法蘭設(shè)計計算
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收稿日期:2007208222 作者簡介:周建新(19762),男,湖北蘄春人,工程師,學士,主要從事冷換設(shè)備的設(shè)計與研究開發(fā)工作。 文章編號:100027466(2008)0120035204 壓力容器矩形法蘭設(shè)計計算 周建新1,王 煒2,秦泗平3,李道清4,高小紅4,田 沖1,張 斌1 (1.蘭州石油機械研究所,甘肅蘭州 730050;2.中石油蘭州石化分公司烯烴事業(yè)部,甘肅蘭州 730060; 3.青島中油華東院安全環(huán)保有限公司,山東青島 266071;4.中石油格爾木煉油廠,青海格爾木 816000) 摘要:介紹了2種矩形法蘭的設(shè)計計算方法,并對2種計算方法進行了比較。采用該方法設(shè)計計 算的矩形法蘭已成功應(yīng)用于多臺設(shè)備,通過壓力試驗及
壓力容器零部件設(shè)計---3法蘭設(shè)計
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4.5
壓力容器零部件設(shè)計---3法蘭設(shè)計
壓力容器法蘭設(shè)計中常見問題的探討
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4.7
壓力容器廣泛使用在石油化工、煉油、化肥、制藥、輕工及原子能等行業(yè)中。在壓力容器中,法蘭是必不可少的重要聯(lián)接部件,是用得最廣泛的受壓元件之一。壓力容器法蘭,由于其結(jié)構(gòu)的特殊性,我們在法蘭設(shè)計中往往會遇到一些問題。就壓力容器法蘭設(shè)計中常見的問題作一探討,并給出一些建議和解決的方法,供設(shè)計參考。
壓力容器快開門法蘭的接觸分析
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通過接觸單元來數(shù)值模擬壓力容器快開門法蘭的接觸過程,得到了其受力特性和應(yīng)力分布規(guī)律,并對其危險截面進行了強度評定和疲勞分析。工程實踐表明,按該方法設(shè)計的法蘭滿足結(jié)構(gòu)強度和壽命要求。
高頸法蘭的計算方法研究
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4.4
作為一種新型鋼管連接型式,高頸法蘭綜合了剛性法蘭和柔性法蘭的特點,并具有加工自動化程度高、整體性好等優(yōu)點。本課題的前期研究表明:在受力過程中,柔性法蘭中法蘭板外邊緣相互抵緊,法蘭板根部處隨著荷載的增加而張開,總體上表現(xiàn)出柔性的受力特點,法蘭板的受力模式為簡支梁形式;而高頸法蘭中法蘭板的外緣和根部則均隨著荷載的增加而張開,總體上表現(xiàn)出剛性的受力特點,法蘭板的受力模式為懸臂梁形式。最后,基于高頸法蘭的受力模式,提出了高頸法蘭中法蘭板應(yīng)力的簡化計算公式,按該簡化公式計算的結(jié)果與試驗值之間的誤差在10%以內(nèi)。
“一次結(jié)構(gòu)法”在壓力容器法蘭設(shè)計中的應(yīng)用
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本刊1999年第1期發(fā)表了桑如苞同志的論文“‘一次結(jié)構(gòu)法’在薄管板換熱器應(yīng)力分析設(shè)計中的應(yīng)用”一文;本期發(fā)表該作者的又一篇論文“‘一次結(jié)構(gòu)法’在壓力容器法蘭設(shè)計中的應(yīng)用”。敬請廣大讀者閱讀時參考前文。
壓力容器筒體入孔凸緣法蘭的強度設(shè)計與試驗研究
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壓力容器筒體入孔凸緣法蘭的強度設(shè)計與試驗研究
壓力容器設(shè)備法蘭設(shè)計問題及解決對策探索
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近幾年來,壓力容器成為工業(yè)領(lǐng)域中深受人們重視的一種設(shè)備,在各類行業(yè)中或多或少都會涉及到,尤其是化工產(chǎn)業(yè)中更是必不可少的設(shè)備,因此,壓力容器設(shè)備的安全問題也成為人們尤其關(guān)注的一部分,本文就壓力容器設(shè)備法蘭設(shè)計中出現(xiàn)的問題以及解決對策進行探究。
高頸法蘭精密輾擴自動控制管理軟件的研制
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4.4
介紹了高頸法蘭精密輾擴自動控制管理軟件的開發(fā)背景、軟件結(jié)構(gòu)與流程、軟件主要功能。該軟件適用于數(shù)控輾環(huán)機,可實現(xiàn)輾擴工藝參數(shù)優(yōu)化與輾擴過程的自動化控制。
壓力容器壁厚計算軟件
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壁厚公式 符號意義 及單位 p壓力(kg/cm2)d直徑(mm)[σ]許用應(yīng) 力(kgf/cm2)φ焊縫系數(shù) 壁厚計算6200013700.85 最大允許工 作壓力 符號意義 及單位 d直徑(mm)[σ]許用應(yīng) 力(kgf/cm2)φ焊縫系數(shù) c壁厚附加量 (mm) 壓力校核200013700.851 應(yīng)力校核公 符號意義 及單位 p壓力(kg/cm2)d直徑(mm)φ焊縫系數(shù)c壁厚附加量(mm) 應(yīng)力校核1020000.851 壁厚公式 符號意義 及單位 p壓力(kg/cm2)d直徑(mm)[σ]許用應(yīng) 力(kgf/cm2)φ焊縫系數(shù) 壁厚計算10200013700.85 最大允許工 作壓力 符號意義 及單位 d直徑(mm)[σ]許用應(yīng) 力(kgf/cm2)φ焊縫系數(shù) c壁厚附加量 (mm) 壓
壓力容器分析設(shè)計法運用
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4.6
2017年08月 施工管理 壓力容器分析設(shè)計法運用 鄭偉王宗宇(山東海成石化工程設(shè)計有限公司,山東淄博255400) 摘要:安全、經(jīng)濟、綠色環(huán)保已經(jīng)成為未來壓力容器發(fā)展的 重要方向。這就讓人們向著壓力容器向輕型化發(fā)展。從運用 壓力容器分析法、提高材料強度、降低安全系數(shù)及優(yōu)化壓力容 器結(jié)構(gòu)等方面實現(xiàn)壓力容器壁厚的減薄,這些中設(shè)計分析法起 到了無法替代的作用。 關(guān)鍵詞:壓力容器;安全;設(shè)計分析;優(yōu)化結(jié)構(gòu) 隨著當今社會壓力容器向著大型化以及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷 拓寬,裝置向著大型化的發(fā)展趨勢。重型設(shè)備、大型儲罐等需 求旺盛。這些導致設(shè)備厚度不斷增加,同時很多設(shè)備需要特種 材料,導致設(shè)備制造成本不斷增加。為實現(xiàn)安全與經(jīng)濟同等重 要,分析設(shè)計法的運用顯得尤為重要。同時分析設(shè)計法的運用 對于材料的安全系數(shù)的降低起到推動作用。這幾年來,壓力容 器分析設(shè)計方法有了重大進展?,F(xiàn)在具體闡述
基于ANSYS軟件對壓力容器開孔接管區(qū)的應(yīng)力與疲勞分析
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4.3
文章利用ansys有限元軟件對壓力容器開孔接管區(qū)進行應(yīng)力分析,獲得了開孔接管區(qū)的應(yīng)力強度分布圖,得到最大應(yīng)力發(fā)生在筒體最高位置與接管的連接處,最大應(yīng)力強度值為247.478mpa。然后利用ansys進行疲勞壽命分析,將有限元方法與疲勞壽命分析理論相結(jié)合,得到累積使用系數(shù)均小于1,即開孔接管部位滿足疲勞強度的要求,因此該容器是安全的。通過此次分析再次證明了ansys軟件為壓力容器實際工程應(yīng)用中提供了可靠的、高效的理論依據(jù)。圖4表3參11
鋼制壓力容器接拼法蘭超聲波探傷方法的探討
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4.8
鋼制壓力容器接拼法蘭超聲波探傷方法的探討
壓力容器設(shè)計中管口法蘭密封面選擇的探討
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4.3
通過對管口法蘭相關(guān)標準、規(guī)范的剖析,解讀了壓力容器設(shè)計施工圖管口法蘭密封面的選擇問題,提出壓力容器管口法蘭密封面選用rf較mfm更為優(yōu)越。
JB4700~4707-92壓力容器法蘭標準的選用
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4.6
選用該標準法蘭時,為確保連接可靠性,根據(jù)操作工況對該標準法蘭的制造,材料及結(jié)構(gòu)提出附加要求是必要的。
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職位:建安工程預(yù)算員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林