





球冠形封头腔室隔板的功能 己二酸结晶器由DN3500圆筒与两椭圆形封头组成卧式容器,并以10件球冠形封头作腔室隔板将容器分成11个真空室。己二酸结晶器采用连续真空结晶原理,使得各腔室的操作真空压力和相应的操作温度逐次降低(真空度依次升高),通过腔室内搅拌和容器外虹吸管的导流,各真空室中己二酸溶液的水分也随之不断蒸发排出,致使己二酸溶液到达过饱和而结晶,进而实现己二酸溶液的连续真空结晶操作。由此要求各真空室即要表面光洁,以免己二酸结晶后粘附容器内壁表面;同时又要致密,以保证各腔室的真空操作要求。而球冠形封头在此不仅起到腔室间的中间隔板作用,而且尚起到结晶器罐体抗外压失稳的加强作用。 工程上通常以球冠形封头作为两容器间或容器腔室间的中间隔板,作为隔板的球冠形封头较容器封头受力复杂,江苏球形封头,或承受内压或承受外压。根据结晶器连续真空操作要求,各腔室的真空度依次升高,不锈钢球形封头批发价,按球冠形封头隔板的方位,此球冠形封头的凹面所受压力为外压,即球冠形封头隔板按外压封头设计,虽然相关规程标准没有对外压容器焊接接头的无损检测提出要求,但作为真空容器尚应满足致密性要求。鉴于结晶器制造后难于通过水压试验进行腔室间球冠形封头隔板的致密性检查,球冠形封头拼板A类接头的致密性需要通过无损检测来保证。所以,此球冠形封头拼板A类接头的无损检测是必要的。

球形封头的连接结构设计 球形封头的受力情况好,在相同直径和压力下所需厚度很小,因而在较高设计压力的石油化工设备中得到了广泛应用。由旋转薄壳理论公式可知在均匀内压作用下,薄壁球壳的薄膜应力为相同直径圆筒的一半,因而在容器设计中,球形封头的设计所需厚度与圆筒所需厚度之差接近圆筒厚度的一半。 由于壁厚相差较大,球形封头与圆筒的连接不可能直接对接,它们之间的连接部位出现结构不连续,此处应力水平较高,因此连接结构的设计对设备安全性影响较大。

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