
錐形封頭是應用于化工設備的底蓋,便于收集與卸除這些設備中的固體物料。有些塔設備上、下部分的直徑不等,也常用錐形殼體將直徑不等的兩段塔體連接起來(lái)。 對應于無(wú)折邊和折邊封頭,有下面兩種不同的設計計算方法。無(wú)折邊錐形封頭或錐形筒體適用于錐體半頂角a≤30°。 錐體大端與圓筒連接時(shí),應按以下步驟確定連接處錐殼大端的厚度: 確定錐殼大端連接處的加強圖 以p/([s]tj)與半頂角a的值,查確定錐殼大端連接處的加強圖:當其交點(diǎn)位于曲線(xiàn)之上方時(shí),不必局部加強;當其交點(diǎn)位于曲線(xiàn)下方時(shí),則需要局部加強;無(wú)需加強時(shí),錐體大端壁厚按式(4-36)計算;需要增加厚度予以加強時(shí),則應在錐殼與圓筒之間設置加強段,錐殼和圓筒加強段厚度須相同,加強段計算壁厚計算式中 Q-應力增值系數,與p/([s]tj)與a值有關(guān),由錐殼大端連接處的Q值圖查出,錐殼大端連接處的Q值圖中間值用內插法。加強區長(cháng)度,錐殼加強段的長(cháng)度L1不應小于;圓筒加強段的長(cháng)度L不應小于。





不銹鋼錐形封頭組織應力變化的結果是表層受拉應力,另一方面鋼在熱處理過(guò)程中由于組織的變化即奧氏體向馬氏體轉變時(shí),因此容積的增大會(huì )隨同工件體積的膨脹,工件各部位先后相變,而組織應力則是組織轉變過(guò)程中產(chǎn)生的,造成體積長(cháng)短不一致而發(fā)生組織應力。
內部受壓應力,恰好與熱應力相反。組織應力的大小與工件在馬氏體相變區的冷卻速度,形狀。整個(gè)冷卻過(guò)程中,熱應力與組織應力綜合作用的結果,就是工件中實(shí)際存在應力。這兩種應力綜合作用的結果是十分復雜的,受著(zhù)許多因素的影響,如成分、形狀、熱處置工藝等。就其發(fā)展過(guò)程來(lái)說(shuō)只有兩種類(lèi)型,即熱應力和組織應力,作用方向相反時(shí)二者抵消,作用方向相同時(shí)二者相互迭加。
不論是相互抵消還是相互迭加,兩個(gè)應力應有一個(gè)占主導因素,熱應力占主導地位時(shí)的作用結果是工件內部受拉,外表受壓。組織應力占主導地位時(shí)的作用結果是工件內部受壓表面受拉。
由于內部冷卻體積收縮不能自由進(jìn)行而使表層受壓內部受拉。即在熱處理的作用下使工件表層受壓而內部受拉。這種現象受到冷卻速度,就會(huì )導致體積膨脹和收縮不均而產(chǎn)生應力,不銹鋼封頭在加熱和冷卻過(guò)程中,不銹鋼封頭由于表層和內部的冷卻速度和時(shí)間的不一致,形成溫差。即熱應力。錐形封頭熱處理的作用下,由于表層開(kāi)始溫度低于內部,收縮也大于內部而使內部受拉,當冷卻結束時(shí)
提高主缸封頭有效容積,可以降低染液浴比。目前這種結構優(yōu)化設計主要表現在以下幾個(gè)方面。 1)筒子紗芯桿的分布。采用不完全同心圓分布,可以在相同范圍內,比同心圓分布多設置一些紗芯桿。 2)主缸底部封頭的形式和空間的利用。主缸底部封頭采用的有橢圓形封頭和碟形封頭二種。從壓力容器受力的角度來(lái)分析,橢圓形封頭優(yōu)于碟形封頭,但碟形封頭的容積要小于橢圓形封頭。結于相同直徑的橢圓封頭和碟形封頭,受力的差異,對于強度計算后的厚度影響不是很大,因此,目前采用碟形封頭型式較多。如果將熱交換器外置,那么染籠還可以向下移一部分,充分利用了封頭內部空間。 3)主缸體的長(cháng)徑比 若主缸染液液面淹沒(méi)頂層紗的頂面高度一定,那么頂部染液量與缸徑的平方成正比。也就是說(shuō),相同容量的主缸體,直徑大而高度低的比直徑小高度高的浴比要大(筒體上端和底部封頭部分染液的容積差)。