





椭圆形封头是由半个椭球面和短圆筒组成,直边段的作用是避免封头和圆筒的连接焊缝处出现经向曲率半径突变,以改善焊缝的受力状况。由于封头的椭球部分经线曲率变化平滑连续,大型椭圆封头价格,故应力分布比较均匀,且椭圆形封头深度较半球形少的多,易于冲压成型,是目前中低压容器中应用较多的封头之一。
蝶形封头是带折边的球面封头,由球面体、过渡环壳和短圆筒三部分组成,从几何形状看,蝶形封头是一不连续曲面,在经线曲率半径突变的两个曲面连接处,由于曲率的较大变化而存在着较大边缘弯曲应力。该边缘弯曲应力与薄膜应力叠加,使该部位的应力远远高于其他部位,故受力状况不佳。但过渡环壳的存在降低了封头的深度,方便了成型加工,且压制蝶形封头的刚模加工简单,使蝶形封头的适用范围较为广泛。
椭圆形封头开孔补强问题的分析
对椭圆形封头进行应力分析,认为封头失效时的强度取决于封头的顶部强度并非过渡区(即转弯处)。因此,封头的强度计算公式是以顶部为危险区而建立的,其结果对过渡区是安全的。故没有必要把椭圆形封头的开孔补强以0.8Di为界划分为中心部分和过渡区分别计算,只要统一中心部分进行计算即可。 一、问题的提出 在GB150-98标准中的椭圆形封头采用以0.8Di为界限,内外分开按不同形状系数计算壳体开孔处补强的计算厚度,于是同等情况下使得0.8Di界限内、外所需的补强面积(或厚度)不同。其中原因可能是认为椭圆形封头在过渡段(0.8Di之外区域)总应力大而封头强度弱的缘故。 椭圆形封头的总应力的大小与其长、短轴a和b的比值有关,在GB150-98标准中一般是(a/b)≤2.6,常用的是(a/b)=2.0,大型椭圆封头定制,******总应力一般是产生在过渡段,******总应力与封头顶部薄膜应力之比大约为1.1-1.2[1,5,6],或者更大一些。但是,整个封头在受内压状态下的危险区——强度薄弱的区域是否在过渡区呢?据有关文献可知,看法有分歧,文南[1-3]认为,危险区是在封头顶部,******应力区未必是危险区;文献[4]中认为,封头危险区是在总应力******的过渡区;文献[12]认为,以******总应力的过渡区计算并把二次应力作为一次应力对待按1倍{ó}控制,封头强度有裕量,大型椭圆封头,偏于安全。于是封头哪里要求******的厚度,看法不一。按封头开孔补强分区计算厚度似乎应属于过渡区要求厚度******的观点。

椭圆封头的广泛利用体现了在近些年旋压制造工艺的进步,为我们的生产生活带来了许多方便,但由于该工种的作业要求精度非常高,有些同行在压制的时候会出现裂缝,这是由什么原因造成的?又该如何解决呢?
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