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asme规范中并没有规定超标封头不能使用,对于形状偏差超标的封头,如果它是安全的,则照样可以使用。具体的做法是,如果椭圆形封头的形状偏差超过了规范的要求,但不是突然变化的,大型椭圆封头出售,就可以把这个椭圆形封头看作碟形封头,用实际测得的数值确定碟形封头的大、小半径,油罐用椭圆封头出售,然后核算其强度,如果应力小于许用应力值,则这个封头是安全的,椭圆封头出售,可按碟形封头在压力容器上使用。这样处理既可以节约成本,又可以---工期。


椭圆封头厂家应对环向应力在时,封头过渡区将开始出现压应力,若长短轴比值继续增大,封头过渡区边缘的压应力值将迅速增大,即封头越浅,封头边缘的压应力值越高,所以将封头长短轴比值---在2.6以内较为合理。封头厚度除应满足强度要求外,对大直径薄壁的椭圆封头,还要提放由于封头过渡区的压应力,产生内压下的弹性失稳,为此封头头厚度还应满足刚度要求。
在曲率变化上,椭圆形封头与碟形封头均存在壳体与直边段这一不连续处,而碟形封头还增加了球面与过渡段这一不连续处。不连续处即意味着由于曲率的突变产生了应力突变。

通过对封头开孔接管局部应力分析,准确地分析了结构的实际受力状态,避免了应力分类的盲目性。真实准确地对局部应力强度进行了安全评定。以塑性失效准则、弹塑性失效准则为基础的分析设计,是与工程力学紧密结合的产物,它不仅解决了压力容器常规设计中无法解决的问题,也是容器设计观念与方法上的一个飞跃。
如何从复杂的应力状态中对一次应力和二次应力进行定量分析是很困难的,这给安全评定带来很大的难度。针对此问题,本文对该局部结构的实际力学行为进行分析,对其应力分布状态进行研究,并以弹性应力分析和塑性失效准则、弹塑性失效准则为基础,对该局部应力强度进行安全评定。

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