球墨铸铁压力容器爆破试验设计探析(共5511字).doc
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1、球墨铸铁压力容器爆破试验设计探析(共5511字)球墨铸铁压力容器爆破试验设计探析 摘要:针对特殊结构铸造压力容器,按照常规设计往往无法完成结构准确计算,通过模型转换后的估算可能会导致结果过于保守,结构过于笨重,造成不必要浪费的问题,结合实践探讨了除有限元分析设计外的验证性爆破试验过程,通过验证试验实现结构优化,可得到安全经济的结构,实现材料价值的最优利用。关键词:爆破试验;球墨铸铁压力容器0引言球墨铸铁以其优良的性能,在使用中有时可以代替昂贵的铸钢和锻钢,在机械制造工业中得到广泛应用;因其无需焊接的结构,保证了容器的完整性与密封性能,在压力容器行业逐渐得到重视与应用;对于特殊结构的球墨铸铁压力
2、容器,按常规设计计算往往很难实现,鉴于此种情况,欧盟EN13445、ASME1以及GB/T150都提供了相应的解决方案按验证试验设计;笔者主要就验证性爆破试验的思路并结合实例进行讨论,为后续工程师按照此特殊方法设计制造铸铁压力容器或部件提供参考。1适用范围各国标准对运用这种方法制造的压力容器适用范围都有规定,包括压力,温度限制(如:欧标在PbV6000barL时适用,若PbV6000barL,无需计算,直接试压,欧标是以PV乘积来限制,这与容规的划类有相似之处,主要考虑其积聚能量大小造成的危害性;ASME1在UCD1,2,3中针对此类材料提出:设计压力不高于7MPa,设计温度不高于345,以及
3、致死受火等条件下的详细规定;GB标准在HG/T20531中规定:可锻铸铁和球墨铸铁制压力容器,设计压力不大于16MPa,设计温度为10345);涉及到的篇幅主要有ASME1(UG24,UG101,UCD101)1,EN134456(522124)2,GB/T1501(附录C)3;相比三个标准,国标做法与ASME大致相似,即,根据设计压力计算预期爆破试验压力,然后做实验得到实际爆破时的值,带入公式算得设备最高允许工作压力,以此为依据判断合格与否;欧标在材料许用应力以及预期爆破试验压力的计算上都引进与检测,温度,壁厚等参数有关的系数,使得按其操作的容器更经济。本篇结合实例按照ASME1UG101做
4、详细介绍。2材料要求球墨铸铁是通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度;正是基于其优异的浇铸性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零部件。EN134456、EN1563、ASMESA395以及GB/T1348、HG/T20531对球墨铸铁制造压力容器的材料都做了相关要求,主要对其力学性能指标、化学成分、硬度、金相组织以及延伸率做了限定,还对低温操作的球墨铸铁材料提出相关冲击要求;鉴于爆破试压的危险性以及试压破损后不可重复性带来的经济考量,材料复验必须严格按照相应材料标准的要求。关于铸铁SA3954:在
5、ASMEA篇中列出了两个等级:604018和654515的相关力学性能参数,而ASME1表UCD23只给了规定的最小抗拉强度414MPa(A中为415MPa,此处为单位转换中的差异),怀疑是漏将654515的参数列入其中,这将很可能导致实际操作不得不统一取值为414MPa,从而导致以下介绍的设计结果过于保守,造成不必要的浪费。3设计分析31EN134456设计思路EN134456:2014中522124条提出了水压爆破试验验证方法,对该方法进行了规定和解释,其具体做法为:先按照(2)算得预期爆破压力Pb,其中emin为图纸指定最小厚度,PS为设备最大工作压力,eact为特定位置实测厚度;参照此
6、预期爆破试验压力做爆破试验,直至容器或部件破裂,记录此时的压力Pbact,将其代入式(3)求得容器的实际的PS,之后按下式计算ea;对比结果要满足:Pd(设计压力)PS(最大工作压力);eact(特定位置实测厚度)eminea+c(分析厚度与腐蚀裕量之和)。32ASME设计思路ASME关于球墨铸铁制造压力容器爆破试验主要涉及ASME1:UG24,UG101,UCD101,下面以SA395材料为例,其具体思路如下。(1)先按照下列公式反推出预期爆破试验压力B值(其中P以设计压力代替),然后以预期爆破试验压力为参照进行有步骤(参照UG101(h)爆破试验,直至容器破裂,记录爆破时的压力,然后代入下
7、列公式,求得各个部件的最大允许工作压力(MAWP)值P(若考虑腐蚀余量,还应该计入一个折算系数(tc)n/tn);由下列公式可以看出此MAWP值只与材料的力学性能有关,因此由于一台设备上有不同材料元件时,所求得的P将有数个,取其中的最小值作为此设备的此设备的MAWP,然后与设计压力作比较,判定是否合格;注:不允许试验后通过调整相关系数使得MAWP达到设计要求。除铸铁及球墨铸铁外的其他铸造材料:式中:B为爆破试验压力或液压试验停止点压力;S为室温最小抗拉强度;Savg为试样平均抗拉强度;f为铸造质量系数,见UG24。(2)按照上述步骤逆向思考:以容器或者部件的设计压力作为其最大允许工作压力,按照
8、公式(4)(6)分别算得不同部件的预期爆破压力,以预期爆破压力的最大值为参照进行爆破试验,由于容器各个部件计算时的安全系数较大,所以爆破试验时的压力一般可以达到要求,停止点可以是预期最大爆破压力,或者实际破裂点的压力。相比式(4)的方法,此方法有其优点,亦有其缺陷;缺点是:方法公式(4)在爆破点压力确定后推导出MAWPmin,可能会由于某一个元件的自身缺陷导致整台容器求得的MAWP偏低,若以MAWP校核设计压力,将很可能出现不合格,若是以MAWP来反推设计压力,则会导致设计压力偏低,造成材料不能有效地利用;但此方法操作连续性好,可一次完成验证试验;方法式(5)试验可以分步进行,即使容器某一元件
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