压力容器设计考虑因素及设计文件1

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压力容器设计思路及相关知识

压力容器设计思路及相关知识

压力容器设计思路及相关知识压力容器是一种能够承受内部压力的设备,常常用于承载气体、液体或气体与液体的混合物。

它们广泛应用于化工、能源、石油和其他工业领域中,用于储存或运输危险物质、提供对压缩气体的储存和释放、或作为部分工艺装置的一部分。

1.压力容器设计标准:压力容器的设计必须符合一些国际和行业标准,如美国的ASME标准和欧洲的PED指令。

这些标准规定了压力容器的设计要求、材料选择、焊接、检验和试验等方面的内容。

2.材料选择:压力容器的材料选择对其性能和安全性非常重要。

常见的材料包括碳钢、不锈钢和合金钢等。

根据所需的耐腐蚀性、耐高温性和机械强度等特性,需要选择适当的材料。

3.设计压力:设计压力是指压力容器能够安全承受的最大内部压力。

在设计过程中,需要考虑正常操作压力、工艺变动时的压力波动以及临时过载压力等因素。

4.壁厚计算:为了确保容器的稳定性和强度,需要对其壁厚进行计算。

设计壁厚应满足内压力、外压力、温度、容器直径和材料强度等因素的要求。

5.焊接:焊接是连接压力容器部件的常用方法,但焊接质量对容器的安全性有重要影响。

焊接应符合标准规范,并进行非破坏性测试以确保焊缝的质量。

6.热传导:压力容器中的热量传递是一个重要的问题,特别是在换热器中。

合理的换热器设计可以提高热能利用效率,减少能源损耗。

7.板式换热器设计:板式换热器通过一系列的平行板组成,热介质通过板的两侧流动,实现热量传递。

板式换热器的设计涉及到板的材料选择、板间距、板型和板的密封等方面。

8.管式换热器设计:管式换热器使用管道来传递热量,冷、热介质通过管道内外流动,实现热量传递。

管式换热器的设计涉及到管子的材料选择、管道布局、管道尺寸和管道的密封等方面。

9.安全阀:为了保证压力容器在超出设计压力时能够安全释放压力,需要安装安全阀。

安全阀的设计应符合标准,并确保在超压时能够可靠启动和关闭。

10.检验和试验:在压力容器设计完成后,需要进行一系列的检验和试验,以确保容器满足设计要求和标准规范。

压力容器设计:技术策略与方案深度分析

压力容器设计:技术策略与方案深度分析

压力容器设计:技术策略与方案深度分析压力容器(Pressure Vessel)是一种普遍应用于工业领域的设备,它可以承受高压、高温等极端条件下的工作环境。

随着科技的不断发展,人们对压力容器的要求也越来越高,需要设计出更加稳定、可靠、安全的压力容器。

本文将就压力容器设计的技术策略与方案进行深入分析,并通过2023年的前瞻展望,展望未来压力容器领域的发展趋势。

一、压力容器设计中需要考虑的因素压力容器设计需要考虑的因素有很多,包括但不限于以下内容:1.材料选择压力容器的材料选择直接关系到容器的牢固程度和承载能力。

一般来说,压力容器可以采用不锈钢、合金钢、钛合金等材料。

2.结构设计良好的结构设计可以提高压力容器的抗压性能。

设计包括容器壳体结构形式、截面形状和尺寸、孔口的设置和布局等方面。

3.制造工艺制造工艺是保证压力容器制造质量和使用寿命的重要因素。

制造工艺包括热处理、造型、焊接、压力测试等过程。

4.使用环境压力容器的使用环境是影响容器使用寿命的关键因素,需要考虑温度、压力骤变等外界因素。

二、大规模工业制造对压力容器设计的影响随着制造业的不断发展,越来越多的企业开始使用大规模工业制造方法来生产压力容器。

大规模工业制造在提高生产效率的同时也加大了压力容器的制造难度。

这就需要在设计压力容器时更加注重规范标准和精细化技术。

为了保证生产效率和质量,压力容器制造需要遵循相关标准规范,例如ASME BPVC、EN 13445、GB 150等。

在设计过程中,应遵循相关标准规范,保证压力容器在材料选择、结构设计、制造工艺、压力测试等方面的安全性和可靠性,从而保障使用过程中的安全。

在大规模工业制造下,压力容器制造除了考虑工艺上的难点,还需要更高的自动化技术和专业化生产设备。

尤其在焊接技术方面,自动化水平提高将有利于提高生产效率,减少制造误差。

三、未来的压力容器设计趋势未来压力容器设计趋势主要表现在以下几个方面:1.轻量化设计轻量化设计是未来压力容器设计的一个重要趋势。

压力容器设计内容及注意事项

压力容器设计内容及注意事项

原因 原因
壁厚过薄和内压过高 壁厚过薄和内压过高
壁厚未经设计 壁厚未经设计 计算和壁厚因 计算和壁厚因 腐蚀而减薄 腐蚀而减薄
操作失误、液体 操作失误、液体 受热膨胀、化学 受热膨胀、化学 反应失控等。 反应失控等。
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4.2 设计准则
过程设备设计
严格按照规范设计、选材, 严格按照规范设计、选材, 配备相应的安全附件, 配备相应的安全附件, 且运输、安装、使用、检修遵循有关的规定 且运输、安装、使用、检修遵循有关的规定
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过程设备设计
结构设计 —— 确定合理、经济的结构形式,满足制造、 结构设计 —— 确定合理、经济的结构形式,满足制造、 检验、装配、运输和维修等要求。 检验、装配、运输和维修等要求。
强(刚)度设计 —— 确定结构尺寸,满足强度或刚度及 强(刚)度设计 —— 确定结构尺寸,满足强度或刚度及 稳定性要求,以确保容器安全可靠地运行。 稳定性要求,以确保容器安全可靠地运行。
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过程设备设计
用户要求包括: (1)工作介质: 介质学名或分子式、主要组分、比重 及危害性等; (2)压力和温度: 工作压力、工作温度、环境温度等; (3)操作方式与要求: 注明连续操作或间隙操作,以 及压力、温度是否稳定;对压力、 温度有波动时,应注明变动频率及 变化范围;对开、停车频繁的容器 应注明每年的开车、停车次数; (4)其它: 还应注明容积、材料、腐蚀速率、设计寿命、 是否带安全装置、是否保温等。
2
过程设备设计
压力 力容 容器 器 压 发展趋 展趋势 势 发
高参数 高参数 大型化 大型化 选用高强度材料 选用高强度材料
压力容器的设计思想 压力容器的设计思想 本章着重 本章着重 介绍 绍 介 常规设计方法 —— 弹性失效 常规设计方法 —— 弹性失效 分析设计方法 —— 不同失效形式 分析设计方法 —— 不同失效形式

压力容器设计[1]

压力容器设计[1]

压力容器设计基础一.概述1、标准适用的压力范围GB150-1998《钢制压力容器》设计压力P:0.1~35 MPa真空度:≥0.02 MPaGB151-1999《管壳式换热器》设计压力P:0.1~35 MPa真空度:≥0.02 MPa公称压力PN≤35 MPa,公称直径DN≤2600mmPN•DN≤1.75×104JB4732-95《钢制压力容器-分析设计标准》设计压力P:0.1~100 MPa真空度:≥0.02 MPaJB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》设计压力P:圆筒形容器:-0.02 MPa≤P≤0.1 MPa立式圆筒形储罐、圆筒形料仓 -500Pa≤P≤0.2000 Pa矩形容器:连通大气GB12337-1998《钢制球形储罐》设计压力P≤4MPa,公称容积V≥50M3 JB4710-2000 《钢制塔式容器》设计压力P:0.1~35MPa(对工作压力<0.1MPa内压塔器,P取 0.1MPa)高度范围 h>10m 且h/D(直径)>52.设计时应考虑的载荷1)内压、外压或最大压差;2)液体静压力(≥5%P);需要时,还应考虑以下载荷3)容器的自重(内件和填料),以及正常工作条件下或压力试验状态下内装物料的重力载荷;4)附属设备及隔热材料、衬里、管道、扶梯、平台等的重力载荷;5)风载荷、地震力、雪载荷;6)支座、座底圈、支耳及其他形式支撑件的反作用力;7)连接管道和其他部件的作用力;8)温度梯度或热膨胀量不同引起的作用力;9)包括压力急剧波动的冲击载荷;10)冲击反力,如流体冲击引起的反力等;11)运输或吊装时的作用力。

3、设计单位的职责1)设计单位应对设计文件的正确性和完整性负责。

2)压力容器的设计文件至少应包括设计计算书和设计图样。

3)压力容器的设计总图应盖有压力容器设计资格印章。

4.容器范围GB150管辖的容器范围是指壳体及其连为整体的受压零部件1)容器与外部管道连接2)接管、人孔、手孔等的承压封头、平盖及其紧固件3)非受压元件与受压元件的焊接接头。

压力容器零部件设计(一)

压力容器零部件设计(一)

压力容器零部件设计(一)压力容器零部件设计压力容器是一种存储、运输和加工液体、气体或固体的设备。

压力容器不仅需要能够耐受压力、温度等因素的影响,还需要具备高度的安全保障。

零部件是构成压力容器的基础,好的压力容器零部件设计可保障压力容器的安全、寿命和性能。

缺陷分析压力容器零部件设计需要避免以下缺陷:1. 结构强度不足:压力容器工作环境的压力、温度等因素对容器本身的材质和结构有很高的要求。

设计时若结构强度不足会导致容器的爆炸等严重后果。

2. 材料选择不当:材料的选择不当可能导致零件在高压、高温等复杂环境下出现失效,进而对容器的整体安全性造成影响。

3. 缺乏必要的松弛缝:由于容器的变形,需要把材料和结构上的缺陷转化为必要的松弛缝,以避免材料和结构的锁死和破裂,也避免了过多的应力集中。

关键设计指标压力容器零部件设计需要符合以下关键设计指标:1. 固定力:压力容器需要通过零部件的固定力将所有部件固定在一起。

2. 尺寸和形状:零部件的尺寸和形状要和容器本身的尺寸和形状相匹配,保证不会出现空隙或者松动的情况。

3. 材质选取:针对不同的工作环境,压力容器零部件的选择需要合理,确保零部件的耐久性能、超压时的性能以及高温环境下的性能等都能满足要求。

4. 强度和稳定性:设计时需要遵循国家标准,零部件的强度和稳定性能够贯穿整个容器的运作寿命。

设计原则对于压力容器零部件设计,有以下几个原则:1. 材料要优先选择纯度高、强度和韧性较好的材料。

2. 控制整体重量,减小材料成本。

3. 尽可能地减少零部件数量,从而减少加工成本和组装成本。

4. 优先考虑贴近整个容器的结构,避免孤立的点,整体性较强可以提高体积利用率。

5. 通过分阶段设计来避免未来的改进成本和时间成本。

压力容器是关系到人们生命和财产安全的装备,所以对于设计要求非常高,本文阐述压力容器零部件设计的缺陷分析、关键设计指标和原则,以期为日益重要的压力容器行业提供帮助。

压力容器方案

压力容器方案

压力容器方案压力容器是工业生产和科学实验中常用的设备,用于储存和输送高压气体、液体或混合物。

在设计和选择压力容器方案时,需考虑多种因素,包括使用环境、容器材料、安全性和经济性等。

本文将描述一种适用于储存高压气体的压力容器方案,并对其设计和选材进行详细说明。

1. 方案背景压力容器的主要目的是储存和输送高压气体。

在很多行业中,如化工、石油、矿业等,需要使用高压气体进行工艺过程。

因此,设计一个稳定、安全的压力容器方案非常重要。

2. 容器设计为满足高压气体储存的需求,我们选择某种合金钢作为容器材料。

该材料具有优异的机械性能和抗腐蚀性能,能够承受高压环境下的应力和变形。

为确保容器的安全性,我们采用球形设计,这种形状能够均匀分布内压力,并且能够减少应力集中现象的发生。

3. 容器选材在选择容器材料时,我们需要考虑多种因素:首先,材料必须具备足够的强度来承受高压环境下的内应力;其次,材料应具有较好的耐腐蚀性,以防止介质对容器材料的腐蚀;最后,材料的成本应合理,以满足经济性的要求。

综合考虑以上因素,我们选择了一种高强度合金钢作为容器材料。

该材料具有高强度和良好的耐腐蚀性,且成本相对较低,能够满足我们的设计需求。

4. 安全措施为确保容器的安全使用,我们采取了一系列的安全措施。

首先,容器安装有压力传感器和温度传感器,能够实时监测内部的压力和温度变化,一旦出现异常情况,将及时报警并采取相应的措施。

其次,容器配备了安全阀,当内部压力超过安全阀设定的压力范围时,安全阀会自动释放部分压力,以防止容器过载。

此外,容器安装了防爆门,当内部压力异常升高时,可自动开启,以释放过多的压力,保护容器的完整性。

5. 经济性分析在选择压力容器方案时,经济性也是一个重要的考虑因素。

我们需要综合考虑容器材料的成本、制造工艺的复杂度以及容器的使用寿命等。

通过成本效益分析,我们得出结论:选择合金钢作为容器材料既能够满足性能需求,又能够控制成本,是一种较为经济的选择。

压力容器设计

压力容器设计

压力容器设计
摘要
压力容器作为承受高压气体或液体的设备,在工业生产中扮演着重要的角色。

本文将介绍压力容器的设计原理、材料选取、结构设计以及安全性考虑等内容,从而帮助读者更好地了解压力容器的设计过程。

引言
压力容器是用于存储和传输气体或液体的设备,常见于化工、石油、航空航天等领域。

其设计涉及到材料力学、流体力学等多个学科,具有较高的技术要求。

本文将围绕压力容器设计展开详细的介绍。

压力容器的设计原理
在设计压力容器时,需要考虑到承受的压力、温度、介质等因素。

根据理想气体状态方程和安全系数要求等,可以确定压力容器的设计压力等参数。

同时,还需考虑到容器的结构形式,如球形、圆柱形等,以及容器的连接方式等因素。

压力容器的材料选择
压力容器的材料选择至关重要,常见的材料包括碳钢、不锈钢、铝合金等。

选择合适的材料可以提高容器的承压能力和耐腐蚀性能,从而确保容器的安全运行。

压力容器的结构设计
压力容器的结构设计需要考虑到容器的强度、刚度、稳定性等因素。

通过有限元分析等方法,可以优化容器的结构形式,提高容器的整体性能。

压力容器的安全性考虑
在设计压力容器时,安全性是至关重要的考虑因素。

除了满足设计要求外,还需要考虑到容器的泄漏、爆炸等安全问题。

通过完善的安全防护装置和监控系统,可以提高压力容器的安全性。

结论
压力容器作为重要的工业设备,在设计时需要考虑到多个因素,如材料选择、结构设计、安全性等。

通过本文对压力容器设计的介绍,希望读者能够更好地理解压力容器的设计原理和要求,为工程实践提供参考。

压力容器设计参数的确定

压力容器设计参数的确定

压力容器设计参数的确定1)设计压力容器设计时,必须考虑在工作情况下可能达到的工作压力和对应的工作温度两者组合中的各种工况,并以最苛刻工况下的工作压力来确定设计压力。

表设计压力选取设计压力无安全泄放装置 1.0 ~1.10 倍工作压力;装有安全阀不低于 ( 等于或稍大于 ) 安全阀开启压力内( 安全阀开启压力取 1.05 1.10倍工作压~压力) ;容装有爆破片取爆破片设计爆破压力加制造范围上限;器容器位于泵进口侧,且无取无安全泄放装置时的设计压力, 且以安全泄放装置时0.1Mpa外压进行校核;设计外压力取 1.25 倍最大内外压力差或无夹套有安全泄放装置0.1MPa两者中的小值;真真空容空器无安全泄放装置设计外压力取 0.1Mpa;容容器(真空)设计外压力按无夹套真空容器规定选取1夹套内夹套(内压)器设计内压力按内压容器规定选取;为内压外压容器设计外压力取不小于在正常工作情况下可能产生的最大内外压力差注:1. 容器的计算外压力应为设计外压力加上夹套内的设计内压力 , 且必须校核在夹套试验压力 . 外压下的稳定性。

盛装液化石油气或混合液化石油气的容器介质 50℃饱和蒸汽压力低于异丁烷 50℃的饱和蒸汽0.79MPa压力时 ( 如丁烷、丁烯、丁二烯 )介质 50℃饱和蒸汽压力高于异丁烷 50℃的饱和蒸汽 1.77Mpa压力时 ( 如液态丙烷 )介质 50℃饱和蒸汽压力高于丙烷 50℃的饱和蒸汽压 2.1MPa力时 ( 如液态丙烯 )对装有安全阀的压力容器,容器的设计压力、工作压力、试验压力与安全阀的排放压力、开启压力之间的关系示意如下:压力容器安全阀试验压力排放压力计算压力设计压力开启压力工作压力其中:安全阀排放压力——阀瓣达到规定开启高度时的进口压力;安全阀开启压力(整定压力)——阀瓣开始离开阀座,介质呈连续排出状态时,在安全阀进口测得的压力。

考虑到安全阀阀瓣启动动作的滞后,使容器不能马上泄压,因此容器设计压力一般不低于(等于或稍大于)安全阀开启压力,开启压力为 1.05 ~1.10 倍工作压力。

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压力容器的设计要求在石油、化工产业的生产过程非常复杂,设备生产过程中任何设备出了事故都会影响产品质,或使生产无法继续进行,甚至会危及设备和人身的安全,造成事故和财产损失,因此石油化工使用的压力容器一般需要满足以下几个方面的要求:①保证完成工艺生产。

石油化工使用的压力容器必须能承担工艺过程所要求的压力、温度及具备工艺生产所要求的规格(直径、厚度、容积)和结构(开孔接管、密封等)。

②运行完全可靠。

化工生产的物料往往具有强烈的腐蚀性、毒性,容易燃烧一起火灾,甚至发生爆炸等恶行事故。

在设计这种高危容器时每一步的设计工作都需要严谨设计,综合考虑每一部分的影响因素,以下就压力容器安全设计时需要综合考虑的问题做一些简单的介绍。

一压力容器设计时主要参数的确定压力容器设计时主要设计参数的确定由设计压力设计者根据工作介质、操作温度、操作压力设备的工作状态,综合考虑确定设计压力,具体选取可按GB150-1998《钢制压力容器》和《压力容器安全技术监察规程》确定执行。

设计温度当设计温度不可能通过传热计算或测试结果确定时,应按以下原则选取:(1)容器器壁与介质直接接触且有外保温(或保冷)时。

(2)容器内介质用蒸汽直接加热或被内置加热元件(如加热盘管,电热元件等)间接加热时,设计温度取正常工作过程中介质的最高温度。

(3)容器器壁两侧与不同温度介质直接接触而可能出现单一介质接触时,应按较高介质确定设计温度,当任一介质温度低于-20℃时,则按较低介质温度确定最低设计温度。

(4)安装在室外无保温的容器,最低设计温度可按以下规定选取:盛装压缩气体的储罐,最低设计温度取月平均最低气温减3℃;盛装液体体积占容器容积1/4以上的储罐,最低设计温度取月平均最低气温。

(5)容器的不同部位在工作过程中可能出现不同温度时,应按不同温度选取元件相应的设计温度。

(6)容器的最高(或最低)工作温度接近选用材料允许使用温度界限时,应结合具体情况慎重选取设计温度,以免增加投资或降。

二压力容器设计时需要考虑的几个主要因素单体化工设备设计包括工艺设计和机械设计两部分。

首先应根据任务提供的原始数据和工艺要求,定出设备的主要尺寸,如形状、直径、高度等;然后进行受力分析,结合选择材料,确定结构,经过强度计算决定出结构尺寸,最后绘出该设备及各零部件的施工图。

这几部分是紧密相关而又各有分工的。

目前在我国,工艺设计由化工工艺专业人员完成,由化工机械专业人员完成机械设计。

虽然容器的应用在性质上有所不同,但在设计容器时往往必须考虑不少共同因素。

最重要的是选择容器的型式,确定它的主要尺寸,合理选择材料,运用准确而可靠的计算方法。

2.1容器型式的选择设计任何容器的第一步是选择容器的型式,使其能完成指定的生产任务,又有好的经济效果。

①容器型式与它的用途有关。

对贮存用的容器,其决定性参数是体积,从节约材料的观点来看,最好的应是球形,但若贮存量较小时还是圆筒形更有利。

对进行化工过程用的设备外壳来说,还应注意到有利于内部过程的进行,更易安装内部构件,有利于物料的排放和清理以及尽量减少流体阻力等因素。

②容器型式与容器所承受的压力及温度有关。

操作压力愈大,温度愈高,就愈是应该选择受力情况较好的型式。

③容器型式与容器所使用的结构材料和制造方法有关。

加工性能和焊接性能好的材料,容易成型、组焊,可以作成设计所需要的形状。

反之则只能做成简单的形状。

对称中心轴线的壳体便于成型和机械加工,因而圆筒形、球形和锥形壳体是最常用的。

2.2经济尺寸的决定当容器的容积一定时,变换直径和高度可以得到多种方案,但应确定一种最经济的尺寸。

经济尺寸与金属材料用量和容器制造费用有关。

对大型贮罐而言,还应考虑基础的费用和所占有土地的费用。

一般来说,以金属用量的多少为最主要,因此应以金属用量最少为原则,选择圆筒形容器的直径和高度。

2.3材料的选择选择容器用钢,必须根据容器的工作条件(如壁稳、压力、介质腐蚀性、介质对材料的脆化作用及其是否易燃、有毒等)选择具有合适力学性能、物理性能和耐腐蚀性能的材料。

选择材料力求易于加工制造,并考虑经济合理性和符合我国资源情况。

下面是选择材料时应注意的几个主要因素:(1)力学性能:材料的力学性能由强度、塑性两个指标来完成。

①强度指标它是材料抵抗外力作用能力的标志。

一般情况下,设计常用的指标有强度极限和屈服极限。

在遇有高温情况时,设计还得考虑材料的蠕变极限及持久极限。

设计中许用应力都是根据这些数值决定的。

另外,材料的屈强比也是反应材料承载能力的一个指标,不同材料具有不同的屈强比,即使是同一种材料,其屈强比也随着材料热处理情况及工作温度的不同而有所变化。

②塑性指标塑性指标主要有延伸率、断面收缩率、冲击韧性等。

用塑性好的材料制造容器,可以缓和局部应力和不良影响,有利于压力加工,不易产生脆性断裂,对缺口、伤痕不敏感,并且在发生爆炸时不易产生碎片。

作为化工容器用的钢,要求延伸率不低于14%,冲击韧性在使用温度下不低于35J/2;。

材料力学性能的各因素之间是相互联系而又相互制约的。

有些材料强度较高,但它的延伸率及冲击韧性却很低。

因此选材时,不能只看其单一的性能指标,而应对材料力学性能诸因素作全面分析。

(2)物理性能:在容器设计中,应注意到材料的物理性能。

例如在计算容器的温差应力时,就要用到材料的线膨胀系数;在设计换热器及计算容器外壳损失时,还要用到材料的热导率等等。

因此,材料的使用场合不同,对材料的物理性能亦有不同的要求。

主要的物理性能指标有密度、热导率、比热容、熔点、线胀系数、电阻率、弹性模量等。

(3)耐腐蚀性能:化工厂中经常处理有腐蚀性的介质,故设计化工容器时,在很多场合下,耐蚀性对材料的选择起决定性的作用。

材料的耐蚀程度会影响设计使用寿命,产品的质量,有时甚至影响化学反应的进行。

因此,考虑材料的耐蚀性的化工容器材料选择中的一个重要问题。

材料的腐蚀速度在工程上常用Ka (mm/a)来表示,材料腐蚀速度在1 mm/a以下的,可认为能用于化工容器。

有关材料的耐蚀性可在材料腐蚀和防腐手册中查得。

(4)制造工艺性能:材料的制造工艺性能包括可锻性、可焊性、切削加工性及研磨、冲压性能、热处理性能等。

对制造化工容器的钢材来说,焊接性能和压力加工性能就显得更为重要。

钢材焊接性能的好坏主要取决于其成份。

含碳量是最重要的因素,制造一般受压容器所用的钢材的含碳量最高不大于0.25%。

有些低合金钢可焊性较差,必须采取特殊的焊接工艺。

容器成型的主要方法是滚卷与冲压。

材料中的夹渣、气孔等缺陷易在加工过程中形成裂纹或微裂纹。

材料的冷作硬化性会降低塑性指标,而且会在受热时出现结晶醋化,降低强度。

一般钢材的残余变形超过3%时,需经退火处理。

(5)价格与来源设备成本的很大一部分决定于材料的价格。

因此在选用材料时,应了解它们的价格。

如果将普碳钢板Q235的价格定为1,其余的板材相对价格大致有如下关系:锰钢为1.4;20钢为1.8;铬钢(1Cr13,2 Cr13)为5.1;1Cr18Ni9Ti为4.9。

当然,采用价廉的材料并不一定就是经济上合理的,因为贵的材料可能具有较好的性能,用它可以制成器壁较薄而轻的容器,而且使用年限也比较长,使用效果更好。

分析材料的经济性不能仅看它们的价格,同时要看国家的资源情况,要求我们多用普通易取的材料,少用昂贵稀缺的材料;多用国产材料,少用或不用进口材料。

以上就是在设计压力容器时需要重点考虑的几点影响因素,除此之外,焊接是制造压力容器的重要工艺,焊接质量在很大程度上决定了压力容器的制造质量及使用安全性。

因此,压力容器设计中正确地拟定容器的焊接技术条件是技术人员的重要工作内容之一。

三压力容器设计文件的相关内容3.1设计文件的分类与组成(1)设计文件的分类:根据设计文件的说明有步设计文件、施工图设计文件、工程图、通用图、标准图、总图、装配图、部件图、零件图、表格图、特殊工具图、焊接件图、管口方位图、图纸目录、技术要求、计算书、说明书、原图及原稿、底图、复印件等。

(2)设计文件的组成:每种设计文件基本都有以下二十种基本的设计内容来组成。

a)制图;b)图纸幅面;c)图样在图纸上的安排原则;d)图样上的文字、符号及代号;e)无需单独绘制图样的原则;f)需要单独绘制图样的原则;g)图样的比例;h)图样上尺寸标注的补充规则;i)零件、部件的代号;j)技术特征表;k)关口表;l)明细表;m)标题栏;n)大、小组标题栏;o)简单标题栏;p)附注;q)设备净重;r)技术要求和技术条件;s)工程底图的描、校签字栏及选用表;t)图样的简化画法;不同的设计阶段,设计文件也相应的不同。

每个设备整套设计文件的组成应符合下表的规定:3.2 技术文件(1)压力容器的设计文件包括强度计算书或者应力分析报告、设计图样、制造技术条件、风险评估报告(第Ⅲ类压力容器),必要时还应当包括安装及使用维修说明。

(2)装设安全阀、爆破片装置的压力容器,设计文件还应当包括压力容器安全泄放量、安全阀排量和爆破片泄放面积的计算书。

无法计算时,设计单位应当会同设计委托单位或者使用单位,协商选用安全泄放装置。

四总结感想压力容器的设计是一种比较复杂工作,对不同工作要求的压力容器需要有不同的标准来设计,保证它可以安全可靠的在生产中运行工作。

对每一位压力容器设计者来说,就需要对压力容器设计的有关标准很熟悉,比如容规、GB150等。

除此之外,压力容器的设计文件也需要我们认真学习每一项设计内容,来保证生产者能够准确无误的生产。

所以为了确保压力容器的安全运行,保障人民生命财产的安全,我们必须十分重视压力容器的设计。

容器设计责任大,压力也大,要战战兢兢、如履薄冰,要在以后的学习中应该认真学习压力容器设计的有关课程,更好的了解压力容器的设计。

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