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2025-04-22 10:43

以下是壓力容器鍛件圖紙設計的系統性要點總結,涵蓋材料選擇、結構設計、工藝要求和質量控制等關鍵環節:

鍛件


1. 材料選擇與標準

1.1 常用材料

碳鋼:SA-105(法蘭)、SA-266 Gr.2(筒體)

低合金鋼:SA-182 F11/F22(高溫高壓)、16MnD(低溫沖擊)

不銹鋼:SA-182 F304/F316(耐腐蝕)、SA-479 316L(醫用)

特殊材料:SA-522(低溫容器)、SA-508 Gr.3(核級)

1.2 材料關鍵要求

化學成分:嚴格控制S、P含量(≤0.025%)

力學性能:

室溫抗拉強度≥485MPa(ASME II-D要求)

-46℃沖擊功≥54J(低溫容器)

特殊認證:

核電鍛件需滿足ASME III-NCA分卷要求

抗氫材料需通過NACE MR0175認證

2. 結構設計要點

2.1 典型鍛件類型

鍛件類型設計重點示例規格

筒體段 內徑公差±0.5%且≤5mm Φ2000×150mm(壁厚) 

封頭 過渡區曲率半徑≥10%直徑 橢圓封頭長徑比2:1 

法蘭 螺栓孔節圓直徑公差±0.3mm Class 300 RF法蘭 

管嘴 接管內壁倒角≥1.5×壁厚 DN200 NPT接口 

2.2 關鍵結構設計

厚度計算:

math

復制

下載

t = \frac{PD}{2SE-0.2P} + C

(P設計壓力,D內徑,S許用應力,E焊縫系數,C腐蝕余量)

過渡區設計:

筒體-封頭連接處:1:3削薄過渡

開孔補強:補強圈寬度≥2.5倍開孔直徑

密封面:

法蘭密封面Ra≤3.2μm(RF面)

榫槽面配合公差H7/h6

3. 制造工藝要求

3.1 鍛造工藝

鍛造比:

筒體段≥3:1

重要承壓件≥4:1

熱處理:

正火+回火(碳鋼)

淬火+回火(合金鋼,如SA-182 F91)

缺陷控制:

不允許存在白點、裂紋

單個夾雜物尺寸≤1.6mm(ASTM E45)

3.2 機加工要求

特征部位加工精度表面處理

密封面 IT6級,平面度0.05mm 鏡面拋光(Ra≤0.8μm) 

螺紋孔 6H級精度 鍍鋅或達克羅防腐 

坡口 角度±1°,鈍邊±0.5mm PT檢測無缺陷 

4. 檢測與驗收標準

4.1 無損檢測(NDT)

檢測方法標準合格等級

超聲波(UT) ASME SA-388 不允許≥φ3mm缺陷 

射線(RT) ASME Sec.V Art.2 Ⅱ級合格 

磁粉(MT) ASME SA-275 無任何線性顯示 

4.2 壓力試驗

水壓試驗:1.25倍設計壓力,保壓30分鐘

氣壓試驗:1.1倍設計壓力,需附加安全措施

泄漏試驗:氦檢漏率≤1×10?? Pa·m3/s(核級)

5. 圖紙標注規范

5.1 必標內容

plaintext

復制

下載

【技術要求】

1. 鍛件按ASME SA-508制造,Ⅲ級驗收;

2. 正火+回火熱處理,硬度187-241HB;

3. 所有轉角R≥10mm(除特殊注明外);

4. 100%UT+MT檢測,符合SA-388 Class 3;

5. 水壓試驗壓力6.9MPa,保壓時間≥30min。

5.2 典型標注示例

尺寸鏈:Φ1500±1.5(內徑)×200±0.8(壁厚)

形位公差:

法蘭密封面?|0.05|A(垂直度基準A)

筒體圓柱度?|0.1|

表面符號:

焊接坡口標注"▽3.2"

非接觸面標注"▽12.5(As forged)"

6. 特殊工況設計

6.1 高溫容器(>400℃)

材料需滿足蠕變強度(如SA-387 Gr.91)

設計考慮熱膨脹補償(膨脹節或柔性結構)

6.2 低溫容器(<-50℃)

夏比V型缺口沖擊試驗溫度比MDT低30℃

禁止采用填角焊等應力集中結構

6.3 抗氫設備

硬度控制≤22HRC(NACE MR0103)

采用全焊透結構(避免縫隙腐蝕)

7. 常見設計錯誤案例

錯誤類型后果改進方案

未標注鍛流線方向 力學性能各向異性 增加"流線∥主應力方向"標注 

過渡圓角不足 疲勞壽命降低70% R角從5mm增至15mm 

漏標無損檢測要求 制造廠按最低標準執行 明確UT/MT檢測范圍和等級 

8. 設計驗證流程

應力分析:

按ASME VIII Div.2進行FEA驗證

峰值應力≤3Sm(Sm為材料許用應力)

工藝評審:

聯合鍛造廠確認分??尚行?/span>

焊接工藝評定(PQR/WPS)

原型測試:

爆破試驗(驗證極限承載)

循環壓力試驗(≥1000次)


鍛件


通過以上要點的嚴格控制,可確保壓力容器鍛件滿足ASME、GB/T 150等標準要求。對于核電、氫能等特殊應用場景,需增加相應專項驗證(如輻照試驗、氫致開裂試驗)。建議在設計階段采用三維建模(如SolidWorks)+有限元分析(如ANSYS)協同工作。



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