摘 要:壓力容器屬于密閉設(shè)備,一般情況下,用于盛放液體或氣體,因而設(shè)備需要承受一定的壓力,具有一定的危險(xiǎn)性?;诖?,本文調(diào)查壓力容器制造的具體新工藝,并對(duì)其新工藝進(jìn)行分析,以供相關(guān)人員參考。
關(guān)鍵詞:壓力容器;制造工藝;智能化與機(jī)械化
壓力容器是廣泛應(yīng)用在我國(guó)現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備,其制造質(zhì)量和安全性能直接影響到相關(guān)行業(yè)的安全生產(chǎn)。因此,應(yīng)對(duì)其新型的制造工藝進(jìn)行分析、研究,從而全面掌握制造該設(shè)備的新工藝,從而提高該設(shè)備的制造質(zhì)量和安全性能。
1.用于壓力容器制造的新工藝
1.1下料工藝
筒體是壓力容器的重要組成,儲(chǔ)存物料以及進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)時(shí)所需要的大部分壓力空間是由筒體構(gòu)成的。壓力容器的封頭分為三種,分別是:凸形封頭、錐形封頭以及平蓋封頭。材質(zhì)為復(fù)合鋼板的筒體在進(jìn)行焊接時(shí)需要與封頭對(duì)接,因而直徑和尺寸應(yīng)該相統(tǒng)一。在制造筒體時(shí),需要將鋼板進(jìn)行卷圓作業(yè),在卷圓過(guò)程中,鋼板受到彎曲力的作用,其中一層沒(méi)有應(yīng)力,這就是中性層。由于中性層的周長(zhǎng)基本不會(huì)發(fā)生改變,因而筒體展開的長(zhǎng)度一般是通過(guò)中性層的周長(zhǎng)得以確定。在進(jìn)行最后的焊接時(shí),無(wú)論是縱向焊縫還是環(huán)向焊縫,焊縫的厚度不得超過(guò)2mm。
1.2焊接工藝
在對(duì)復(fù)合鋼板進(jìn)行焊接時(shí),需要對(duì)鋼板材質(zhì)、接頭的薄厚程度以及實(shí)際的施工條件進(jìn)行綜合考慮,進(jìn)行確定最為合適的焊接方式。新型的焊接工藝,首先,在開展焊接作業(yè)時(shí),需要先將內(nèi)側(cè)的基層焊縫進(jìn)行焊接,焊接之后再在外側(cè)將焊根挑出,使用碳弧氣將焊根徹底刨出,清除熔渣。其次,將基層焊縫填滿,使用角砂輪對(duì)復(fù)層進(jìn)行打磨作業(yè)。最后,需要由相關(guān)檢查人員對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)檢查,通過(guò)后方可焊接復(fù)層和內(nèi)側(cè)過(guò)渡層。
1.3排版工藝
排版工藝主要是將筒體展開,一般是按照順時(shí)針的方向,緊接著對(duì)筒身接管孔的位置上標(biāo)定標(biāo)記。在縱向焊縫的情況下,嚴(yán)格按照接管孔錯(cuò)開的原則,從而有助于確定鋼板具體的長(zhǎng)度和寬度。另外,要把控好縱環(huán)焊縫與邊緣之間的距離,一般情況下,應(yīng)不小于10cm[1]。
1.4壓力容器檢驗(yàn)
在制造生產(chǎn)壓力容器后,都需要對(duì)進(jìn)行詳細(xì)的實(shí)體檢驗(yàn)。一般情況下,檢驗(yàn)人員可通過(guò)直觀檢查和使用量具檢查,也可以使用新型的無(wú)損檢驗(yàn)工藝。壓力容器檢驗(yàn)的主要內(nèi)容是觀察受壓元件的材質(zhì)、具體尺寸以及質(zhì)量;還有焊接的焊縫質(zhì)量、組裝完善程度以及相關(guān)的安全附件質(zhì)量;外加各個(gè)受壓元件的具體位置和抗壓性能等。在進(jìn)行詳細(xì)檢查并質(zhì)量等各方面通過(guò)后,還要對(duì)其性能進(jìn)行試驗(yàn)。其中需要重點(diǎn)檢查的是基層與復(fù)合層之間的焊接質(zhì)量,查看焊接部位的夾渣和熱裂紋,是否耐熱耐壓。在此過(guò)程中,一旦發(fā)現(xiàn)缺陷或是不符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況,需要對(duì)該容器進(jìn)行返修,直至合格。在對(duì)壓力容器的縱焊縫位置進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),極容易出現(xiàn)向內(nèi)角變形的情況,這時(shí)可采取機(jī)械法或是局部加熱法對(duì)其進(jìn)行矯正。
2.分析制造壓力容器的新工藝
2.1下料集約化與數(shù)控化
在制造壓力容器時(shí),第一個(gè)工序就是下料,雖然該工序的流程簡(jiǎn)單,但對(duì)于壓力容器的制造是重要的生產(chǎn)內(nèi)容。該工序不僅直接影響壓力容器成型后的尺寸,還直接關(guān)系到壓力容器制造的進(jìn)度、所涉及到材料的成本甚至是最后的產(chǎn)品質(zhì)量。隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,制造壓力容器的新工藝也層出不窮。對(duì)于下料這一工序,可通過(guò)應(yīng)用大量先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備,進(jìn)行下料,不僅提高了下料的工作效率,還在一定程度上提升了材料的利用率。通過(guò)自動(dòng)化設(shè)備,使其切口表面更加平滑,基本免去打磨這一步驟就可直接進(jìn)行焊接,大大降低了人力的投入和后續(xù)的加工成本。在面對(duì)規(guī)模較大的容器生產(chǎn)時(shí),相對(duì)應(yīng)的其材料規(guī)模也就更大,在對(duì)板材進(jìn)行切割時(shí),使用數(shù)控型的切割機(jī)相比于傳統(tǒng)的切割設(shè)備,經(jīng)濟(jì)效益會(huì)更高一些。由此可見(jiàn),對(duì)于下料工序,使用先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備是主要的發(fā)展方向,集約化和數(shù)控化是下料新工藝的基本特點(diǎn)。
2.2焊接智能化與機(jī)械化
焊接技術(shù)是制造壓力容器最為核心的工藝。而新型的焊接工藝則是實(shí)現(xiàn)了智能化與機(jī)械化。新型的焊接工藝,首先,運(yùn)用窄間隙自動(dòng)焊接技術(shù),該技術(shù)主要應(yīng)用于厚壁容器的焊接工作中[2]。若是具備一定的條件,還可以使用電子束焊,進(jìn)而縮減所用的焊接金屬以及降低焊接的工作量。其次,對(duì)規(guī)模較大的厚壁接管和封頭進(jìn)行焊接時(shí),可使用自動(dòng)化的馬鞍型坡口焊接技術(shù),減少人力資源的使用。另外,在氬弧焊技術(shù)使用過(guò)程中可使用管殼式換熱器的焊接方式,對(duì)焊接方式起到優(yōu)化的作用。
2.3焊接后的熱處理工藝
熱處理工藝是制造壓力容器過(guò)程中的重要工藝,該工藝主要控制升溫、降溫以及保溫三個(gè)階段的速度和溫度。為提高熱處理工藝的實(shí)際效果,可通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格編制,使其能夠更加準(zhǔn)確的運(yùn)作。另外,在焊接壓力容器時(shí),還應(yīng)對(duì)相關(guān)的工作人員進(jìn)行一定的約束。主要是嚴(yán)格把控焊接人員的操作與技術(shù)水平,還要對(duì)最后的焊接質(zhì)量進(jìn)行規(guī)范、詳細(xì)的檢測(cè),從而提高壓力容器的生產(chǎn)質(zhì)量,
2.4無(wú)損檢測(cè)技術(shù)
無(wú)損檢測(cè)是比直觀檢查和量具檢查更為準(zhǔn)確、有效的檢測(cè)方式,又被稱為探傷。無(wú)損檢測(cè)的使用方法多種多樣,有超聲、射線或是滲透等形式。在進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選定適合的檢測(cè)方法,緊接著對(duì)壓力容器進(jìn)行全面的掃描,在明確壓力容器的設(shè)計(jì)要求后再對(duì)其進(jìn)行局部、具體的掃描和檢測(cè)。
2.5專業(yè)化加工
機(jī)械加工主要面向的壓力容器零部件主要是法蘭、密封蓋、后壁筒體等。隨著技術(shù)的發(fā)展,相關(guān)的加工設(shè)備已不斷優(yōu)化、升級(jí),滿足制造液化反應(yīng)器等大型壓力容器的需求。尤其是在連接接管和筒體的馬鞍形結(jié)構(gòu)開孔等方面,通過(guò)精準(zhǔn)性強(qiáng)、專業(yè)戶程度高的數(shù)控鏜銑床等設(shè)備進(jìn)行,不僅加強(qiáng)各設(shè)備之間的專業(yè)協(xié)作性,還在一定程度上提高了設(shè)備的利用效率。
3.結(jié)論
綜上所述,由于壓力容器與其他機(jī)械化設(shè)備不同,為有效提高壓力容器運(yùn)作時(shí)安全性能,應(yīng)全面的掌握壓力容器的生產(chǎn)技術(shù),將焊接質(zhì)量作為關(guān)注的重點(diǎn),實(shí)現(xiàn)多元化定制生產(chǎn)壓力容器,進(jìn)而提高該設(shè)備的整體質(zhì)量。
參考文獻(xiàn):
[1]潘雪.壓力容器制造的新工藝及質(zhì)量控制[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2020(01):108-109.
[2]秦大致,方園,董雨佳,韓小麗.壓力容器制造工藝新進(jìn)展分析[J].科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2017(17):68.
作者簡(jiǎn)介:
喬紅越(1990—),男,漢族,天津,大專,主要研究壓力容器方向。