一种基于经向失稳的多层包扎球壳内壳的校核方法

    公开(公告)号:CN118468371B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410876667.1

    申请日:2024-07-02

    IPC分类号: G06F30/10 G06F119/14

    摘要: 本发明属于高压容器设计与制造技术领域,具体涉及一种基于经向失稳的多层包扎球壳内壳的校核方法。本发明包括以下步骤:S1.确定多层包扎球壳的结构参数及使用材质;S2.计算第1层层板包扎夹紧时对内壳外壁产生的预压缩力;S3.计算第m层层板包扎夹紧时对内壳外壁产生的预压缩力;S4.求和获得所有层板包扎夹紧时对内壳外壁产生的总预压缩力;将所述总预压缩力与内壳的许用外压对比,若总预压缩力的数值不超过内壳的许用外压值,则无内壳经向失稳的风险;反之,则存在所述风险。本发明可作为球壳多层包扎过程中内壳经向失稳的评估判据,并具备了计算过程高效简洁以及计算结果精确度高的优点。

    一种圆筒纵焊缝内壁轴径向裂纹疲劳扩展寿命的计算方法

    公开(公告)号:CN118443495A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410419699.9

    申请日:2024-04-09

    IPC分类号: G01N3/32 G01N3/20 G01N3/06

    摘要: 本发明属于高压容器设计开发及失效评定技术领域,具体涉及一种圆筒纵焊缝内壁轴径向裂纹疲劳扩展寿命的计算方法。本发明包括以下步骤:确定高压厚壁焊接圆筒的结构参数及循环交变载荷工况,并获取圆筒纵焊缝及热影响区部位内壁初始裂纹的形状参数;计算初始裂纹在循环交变载荷工况下最深点及自由表面处的应力强度因子;实测所述试件的断裂韧性或应力腐蚀断裂韧性,建立试件在循环交变载荷及服役介质环境驱动作用下的裂纹扩展速率计算模型,并进行裂纹扩展计算,获得疲劳扩展寿命。本发明同步考虑了容器在承受内外压力载荷、焊接残余应力及服役介质环境的影响,具备计算过程高效简洁以及计算结果精确度高的优点,工程计算中的实用性高。

    一种用于大型压力容器端部和盖体的快开式联动机构

    公开(公告)号:CN115306897B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210841565.7

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: F16J13/12

    摘要: 本发明公开了一种用于大型压力容器端部和盖体的快开式联动机构,包括容器以及与容器顶部的端口内径吻合的盖体,端口内壁设置有与盖体形成止口配合以限制盖体沿端口内壁下行的定位凸起;所述端口内壁沿周向开设有定位凹槽,定位凹槽内均匀间隔布置有数量相等的主动滑块以及从动滑块,各主动滑块与从动滑块配合后形成与定位凹槽形状吻合的限位环,限位环与定位凸起配合将盖体夹持固定;本发明可使大型压力容器的密封面更加可靠,容器端部和盖体经济的快速开合,且限位结构受力均匀,应力水平低。

    基于圆筒纵焊缝外壁的轴径向裂纹疲劳扩展寿命计算方法

    公开(公告)号:CN118010621A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410419700.8

    申请日:2024-04-09

    摘要: 本发明属于高压容器设计开发及失效评定技术领域,具体涉及一种基于圆筒纵焊缝外壁的轴径向裂纹疲劳扩展寿命计算方法。本发明包括以下步骤:确定高压厚壁焊接圆筒的结构参数及循环交变载荷工况,并获取圆筒纵焊缝及热影响区部位外壁初始裂纹的形状参数;计算初始裂纹在循环交变载荷工况下最深点及自由表面处的应力强度因子;实测所述试件的断裂韧性或应力腐蚀断裂韧性,建立试件在循环交变载荷及服役介质环境驱动作用下的裂纹扩展速率计算模型,并进行裂纹扩展计算,获得疲劳扩展寿命。本发明同步考虑了容器在承受内外压力载荷、焊接残余应力及服役介质环境的影响,具备计算过程高效简洁以及计算结果精确度高的优点,工程计算中的实用性高。

    一种压力容器的爆破试验方法及试验系统

    公开(公告)号:CN114264551B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202111401089.9

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/18 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及压力容器的爆破试验技术领域,公开了一种压力容器的爆破试验方法,具体为:压力容器内部预先充装有介质,所述介质为具有临界温度的液态气体,且预先充装在压力容器内部的介质的温度低于该介质的临界温度;不断提高压力容器的外部环境温度,同时记录压力容器中的压力变化;直至压力容器发生破裂,得到发生破裂时的压力容器中的压力值即为爆破压力,以及得到压力容器发生破裂处的段口形态。本发明能够部分表征气瓶在气爆下的失效形态,试验(56)对比文件中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会《.GB/T 15385-2011 气瓶水压爆破试验方法》.2011,第1-6页.戴兴旺 等.液态二氧化碳罐车的设计要点.《化工机械》.2019,第46卷(第1期),第25-28+98页.任滔 等.微肋结构对储罐失压下液化气瞬态暴沸特性的影响《.化工学报》.2018,第69卷(第S2期),第512-516页.Bing Wang 等.Brief review on passiveand active methods for explosion anddetonation suppression in tubes andgalleries《.Journal of Loss Prevention inthe Process Industries》.2017,第49卷第280-290页.JanStawczyk.Experimental evaluationof LPG tank explosion hazards《.Journal ofHazardous Materials》.2003,第96卷(第2-3期),第189-200页.Qingrui Shang 等.Two-phase expandingmechanism and pressure responsecharacteristic of boiling liquidexpanding vapor explosion under rapiddepressurization《.Process Safety andEnvironmental Protection》.2021,第148卷第959-967页.

    基于圆筒纵焊缝外壁的轴径向裂纹疲劳扩展寿命计算方法

    公开(公告)号:CN118010621B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410419700.8

    申请日:2024-04-09

    摘要: 本发明属于高压容器设计开发及失效评定技术领域,具体涉及一种基于圆筒纵焊缝外壁的轴径向裂纹疲劳扩展寿命计算方法。本发明包括以下步骤:确定高压厚壁焊接圆筒的结构参数及循环交变载荷工况,并获取圆筒纵焊缝及热影响区部位外壁初始裂纹的形状参数;计算初始裂纹在循环交变载荷工况下最深点及自由表面处的应力强度因子;实测所述试件的断裂韧性或应力腐蚀断裂韧性,建立试件在循环交变载荷及服役介质环境驱动作用下的裂纹扩展速率计算模型,并进行裂纹扩展计算,获得疲劳扩展寿命。本发明同步考虑了容器在承受内外压力载荷、焊接残余应力及服役介质环境的影响,具备计算过程高效简洁以及计算结果精确度高的优点,工程计算中的实用性高。

    一种基于经向失稳的多层包扎球壳内壳的校核方法

    公开(公告)号:CN118468371A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410876667.1

    申请日:2024-07-02

    IPC分类号: G06F30/10 G06F119/14

    摘要: 本发明属于高压容器设计与制造技术领域,具体涉及一种基于经向失稳的多层包扎球壳内壳的校核方法。本发明包括以下步骤:S1.确定多层包扎球壳的结构参数及使用材质;S2.计算第1层层板包扎夹紧时对内壳外壁产生的预压缩力;S3.计算第m层层板包扎夹紧时对内壳外壁产生的预压缩力;S4.求和获得所有层板包扎夹紧时对内壳外壁产生的总预压缩力;将所述总预压缩力与内壳的许用外压对比,若总预压缩力的数值不超过内壳的许用外压值,则无内壳经向失稳的风险;反之,则存在所述风险。本发明可作为球壳多层包扎过程中内壳经向失稳的评估判据,并具备了计算过程高效简洁以及计算结果精确度高的优点。

    一种用于大型压力容器端部和盖体的快开式联动机构

    公开(公告)号:CN115306897A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210841565.7

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: F16J13/12

    摘要: 本发明公开了一种用于大型压力容器端部和盖体的快开式联动机构,包括容器以及与容器顶部的端口内径吻合的盖体,端口内壁设置有与盖体形成止口配合以限制盖体沿端口内壁下行的定位凸起;所述端口内壁沿周向开设有定位凹槽,定位凹槽内均匀间隔布置有数量相等的主动滑块以及从动滑块,各主动滑块与从动滑块配合后形成与定位凹槽形状吻合的限位环,限位环与定位凸起配合将盖体夹持固定;本发明可使大型压力容器的密封面更加可靠,容器端部和盖体经济的快速开合,且限位结构受力均匀,应力水平低。