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吉安不锈钢罐体封头

吉安不锈钢罐体封头

  • 所属分类:吉安不锈钢封头
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  • 发布日期:2023-06-01 00:04:16
  • 产品概述
  • 性能特点
  • 技术参数

   不锈钢罐体封头的旋压成形分冷旋、温旋、热旋。冷旋是指在常温下对毛坯板料进行旋压成形,由于受到材料塑性限制,能采用冷旋成形的封头材料并不多。

   不锈钢罐体封头温旋成形技术主要用于中厚板封头和一些难于冷变形材料的封头成形。一般将金属加热到再结晶温度或锻造温度以下某个温度的旋压成形称为温旋。热旋成形是将金属加热到再结晶温度或锻造温度以上某个温度下进行的,随着温度的升高,金属的塑性也随之增强。而变形速度对塑性的影响是一个比较复杂的问题,随着变形速度的增加,既有使金属塑性降低的一面,又有作用相反的一面,而且不同温度下变形速度的影响也不同。

     在压力容器制造中,半球形罐体封头与其它形式的封头相比,在相同直径和压力下所需厚度小,节省材料,因而在压力较高的容器中常常使用。半球形封头的深度与半径相同,整体压制成型比较困难,所以直径较大的半球形封头往往由N块大小相同的梯形球面板和一块圆形球面板(也称球冠)组焊而成。GB 150一1998《钢制压力容器》标准和《压力容器技术监察规程》要求,封头在压制成型后需对拼缝进行100%射线检。

     不锈钢罐体封头可分为球形、椭圆形、碟形、球冠型、锥壳和平盖等几种,其中球形、椭圆形、碟形、球冠型封头又统称为凸型封头。运用于各种容器设备,如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。

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     不锈钢罐中不锈钢封头的加工成形过程包括材料验收、表面处理、校平、划线、切割、焊接、焊高修磨、压制成型、热处理、切边等工序。但是,在加工过程中,材料、厚度、加工工艺的变化以及工人操作的熟练程度都有可能产生缺陷。从各工序的检验情况对封头缺陷及原因分析如下。

  1、裂纹缺陷及产生原因分析奥氏体不锈钢封头产生的裂纹原因主要有以下几个方面:一是封头翻直边过程中引起加工硬化,产生第三种残余应力,直边段内表面承受较大的拉应力产生宏观内应力,翻直边过程中冷旋压工艺的旋压速度过快、旋压施加的压力过高以及冷冲压工艺的冲压速度过快、上下模间隙控制不当都有可能产生裂纹;二是端口裂纹的产生主要是由于坯料切割过程中,切割面不平整,在压制过程中,产生应力集中而形成的;三是焊缝热影响区熔合线晶粒粗大,受外力作用产生裂纹,另外,焊缝咬边的部位在封头压鼓和冲压过程中应力集中,也会沿熔合线形成裂纹。

  2、鼓包缺陷及产生原因分析封头鼓包是指封头表面局部区域向外凸起变形,一般是在热成形工艺中产生。原因分析:一是拉伸中圆滑过渡区受到切向压缩应力的作用,使板材失稳产生鼓包;二是封头坯料的受热不均匀,导致金属不均匀变形增加,从而产生鼓包。

  3、过烧缺陷及产生原因分析过烧指封头热成形时局部加热温度高于始压温度,产生的板材烧损现象。在热成形工艺中,因加热炉温度场不均,容易导致封头局部过烧。使用煤炉、焦炭炉加热时,炉内温度不易控制,过烧现象常有发生,因此对于不锈钢封头不应采用焦炭和煤加热炉加热。对于碳钢封头,标准虽未作出规定,但也不宜采用煤炉、焦炭炉加热。

  4、减薄超标缺陷及产生原因分析对于冲压封头,封头底部受到模具压力和摩擦力,壁厚减薄小;直边段上部受到压边圈的压应力大于圆滑过渡区延伸的拉应力,厚度增加;圆滑过渡区在拉伸应力和模具压力共同作用下,壁厚减薄大。对于旋压封头,压鼓过程中,坯料受到压鼓头的不断捶打,减薄量比冲压封头比较大,壁厚均匀性较差。只要工艺控制得当,工艺减薄是可控的。出现减薄超标的主要原因有:一是压边圈压力过大,坯料拉伸自由度小;二是坯料和模具光洁度差、润滑剂效果不佳,造成坯料拉伸阻力大,拉伸效果差;三是压鼓工艺控制不好导致壁厚减薄不均。

  5、划伤缺陷及产生原因分析封头划伤是封头加工过程中产生表面损伤缺陷,内外表面都可能出现划伤现象。划伤产生的主要原因是:一是模具表面不够圆滑,有尖锐缺损;二是热压时,坯料表面形成较厚的氧化层,压制过程中脱落造成划伤;三是运行过程中不当操作也会引起外表面划伤。

  此外还有拉裂缺陷及产生原因分析拉裂是拉伸力大于材料的强度导致开裂。产生拉裂的原因有:一是材料延伸率低;二是压边圈的压力过大,冲压时造成将毛坯拉裂;三是润滑效果差,模具与坯料间摩擦力不均造成封头的拉裂;四是冲压时模具行程过快,旋压翻边时旋压速度过快,圆滑过渡区已造成横向拉裂。


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