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球形储罐建造技术的优化及探讨(原稿)

反变形原理,其组对角变形尽量控制在负偏差范围内即直径变小的方向。这是因为焊外侧焊缝时其熔敷金属相变应力产生向内的角变形,但内侧受点方向倾斜,造成了误差,在接下来的组装过程中使得每张板都不能顺利进行,造成组装困难,浪费时间,组装间隙不均匀,还要隔板,使得关门板组装进行困难,最后结果是球形储罐组装几何尺寸难以达到理想的结果,易造成过大的角变形和错口,将增大局部的附加弯曲应力,造成严重的局部应力集中,球罐的质量及安全性都受到严重影响,工期也较长。本文介绍的建造技兰面。概述年中国核工业建设有限公司在中压储气项目承接了台球罐,罐壁厚度为,由根立柱块罐壳板组成,壳体材质为设计压力为容器类别为类球形储罐自重为对比常用组装方法,从组装工艺的选择施工方法的优化龙门卡具的设计等方面进行了改进。球形储罐组装方法的对比般通常采用预组装中心立柱拉杆调节法进行球形储罐组装施工,就是在预制掉中心柱,利用球形储罐赤道带上部焊接吊耳,克服了中心柱不稳定的特点,避免了壳板在组装过程中位置不固定,上下移动且组装困难的情况,利用倒链本身调节量大灵活速度快的优点,改善工作环境减少高空作业量提高安全性降低成本既保证了组装质量又减少了组装误差和应力,提高了效率。球形储罐建造技术的优化及探讨原稿。赤道带板吊装按照排版顺序进行。球形储罐建造技术的优化及探讨原稿本球形储罐共有个形焊缝接头和几十个形焊缝接头,结合现场实践表明,形和形焊缝是产生焊接裂纹的敏感部位,而且现场组焊比在制造厂焊接裂纹倾向更大。这是因为由于现场组装焊接受到条件的限制,球壳板纵横两端角变形较大。在现场组装中可能发生强行组对,这样在高应力集中区会叠加组装应力,所以产生裂纹的可能性增大。脚手架搭设,应确保安全稳固装完毕后,在罐中心位置立根立柱,在立柱上安装有用松紧螺栓调节的刚性拉杆,当组装下温带时,利用拉杆联接下温带板,用工卡具将板挂好卡好进行校缝,利用调节拉杆上的松紧螺栓慢慢调节,旦遇有调节量比较大的地方,就很难调节,组装上温带时,由于要固定第块板,用拉杆进行支撑,本已测好的弦高,却由于中心柱的不稳定,在支撑板时向相反的方向倾斜,造成热胀的作用,使角变形向外凸出,故组对时严格控制正偏差在个较小的值内本球罐控制在以内。这样足以保证焊接后的角变形正负偏差都在个较小的范围内。焊后检查角变形为正偏差,小于标准允差允差。形和形焊缝易产生裂纹的原因及对策钢材的淬硬倾向,焊接接头中扩散氢的含量及分布接头所受的拘束应力是引起冷裂纹的主要原因,和拆卸地面的预组装调节拉杆的安装减少了外胎具底部安装座圈斜撑等大量辅助机具,缩短了的工作线路球形储罐组装方法的优化支柱与赤道带板组焊支柱下段与赤道板组焊在钢板铺成的钢平台上进行,平台必须保持水平,使用千斤顶调整。根据支柱的长度,赤道板的几何尺寸划线定位,并焊上阻止赤道板移动的挡板。支柱就位后,用水准仪和直尺检查其直线度。概述年中的原因及对策钢材的淬硬倾向,焊接接头中扩散氢的含量及分布接头所受的拘束应力是引起冷裂纹的主要原因,本球形储罐共有个形焊缝接头和几十个形焊缝接头,结合现场实践表明,形和形焊缝是产生焊接裂纹的敏感部位,而且现场组焊比在制造厂焊接裂纹倾向更大。这是因为由于现场组装焊接受到条件的限制,球壳板纵横两端角变形较大。在现场组装中可能发核工业建设有限公司在中压储气项目承接了台球罐,罐壁厚度为,由根立柱块罐壳板组成,壳体材质为设计压力为容器类别为类球形储罐自重为对比常用组装方法,从组装工艺的选择施工方法的优化龙门卡具的设计等方面进行了改进。球形储罐组装方法的对比般通常采用预组装中心立柱拉杆调节法进行球形储罐组装施工,就是在预制平台上将赤道带组球壳板组对角变形的控制焊缝角变形过大是引起焊接裂纹的原因之,为了保证对接焊缝的焊接质量,控制球壳板组对时的角变形是十分重要的。由于球形储罐焊缝坡口形式为不对称形,焊接程序为先焊外侧再焊内侧,根据焊接反变形原理,其组对角变形尽量控制在负偏差范围内即直径变小的方向。这是因为焊外侧焊缝时其熔敷金属相变应力产生向内的角变形,但内侧受点学工业出版社。脚手架搭设,应确保安全稳固的原则,并应注意不要与球形储罐内壁相焊接。跳板的铺设应有利于焊工焊接及检测工作的顺利进行。,铺设的跳板应绑扎牢固,外挂防篷布或采取其他防风防雨措施。球体壳板错边角变形控制球壳板组对错边量的控制由于焊缝的错边处会产生应力集中,增大焊缝的内应力,使焊缝产生裂纹,所以为避免焊接裂纹的发生,必须严在下料压制坡口加工的工序上设置停止点,严格检查控制,保证形状尺寸达到安装要求,本球形储罐组对采用了专门优化设计的新型龙门夹具,它是由龙门板卡帽圆锥销楔块组成。本球形储罐所测得的处的对口错边量都符合国家规范,最大值只有允差,对口最大间隙允差。,两端设置了引弧和收弧板,可防止两端产生焊接缺陷。形和形焊缝接头交叉处及误差,在接下来的组装过程中使得每张板都不能顺利进行,造成组装困难,浪费时间,组装间隙不均匀,还要隔板,使得关门板组装进行困难,最后结果是球形储罐组装几何尺寸难以达到理想的结果,易造成过大的角变形和错口,将增大局部的附加弯曲应力,造成严重的局部应力集中,球罐的质量及安全性都受到严重影响,工期也较长。本文介绍的建造技术为不预组装,去核工业建设有限公司在中压储气项目承接了台球罐,罐壁厚度为,由根立柱块罐壳板组成,壳体材质为设计压力为容器类别为类球形储罐自重为对比常用组装方法,从组装工艺的选择施工方法的优化龙门卡具的设计等方面进行了改进。球形储罐组装方法的对比般通常采用预组装中心立柱拉杆调节法进行球形储罐组装施工,就是在预制平台上将赤道带组本球形储罐共有个形焊缝接头和几十个形焊缝接头,结合现场实践表明,形和形焊缝是产生焊接裂纹的敏感部位,而且现场组焊比在制造厂焊接裂纹倾向更大。这是因为由于现场组装焊接受到条件的限制,球壳板纵横两端角变形较大。在现场组装中可能发生强行组对,这样在高应力集中区会叠加组装应力,所以产生裂纹的可能性增大。脚手架搭设,应确保安全稳固板组对时的角变形是十分重要的。由于球形储罐焊缝坡口形式为不对称形,焊接程序为先焊外侧再焊内侧,根据焊接反变形原理,其组对角变形尽量控制在负偏差范围内即直径变小的方向。这是因为焊外侧焊缝时其熔敷金属相变应力产生向内的角变形,但内侧受点固焊的约束,向内的角变形不大。而焊内侧焊缝时,熔敷金属相变应力产生向外的角变形,再加上焊接热向外球形储罐建造技术的优化及探讨原稿格控制组对时球壳板的错边量。从预制阶段开始在下料压制坡口加工的工序上设置停止点,严格检查控制,保证形状尺寸达到安装要求,本球形储罐组对采用了专门优化设计的新型龙门夹具,它是由龙门板卡帽圆锥销楔块组成。本球形储罐所测得的处的对口错边量都符合国家规范,最大值只有允差,对口最大间隙允差。球形储罐建造技术的优化及探讨原稿本球形储罐共有个形焊缝接头和几十个形焊缝接头,结合现场实践表明,形和形焊缝是产生焊接裂纹的敏感部位,而且现场组焊比在制造厂焊接裂纹倾向更大。这是因为由于现场组装焊接受到条件的限制,球壳板纵横两端角变形较大。在现场组装中可能发生强行组对,这样在高应力集中区会叠加组装应力,所以产生裂纹的可能性增大。脚手架搭设,应确保安全稳固立方米球形储罐现场组装,并且在罐壁上没有出现异常变型现象,外观美观,达到了设计要求。该工程结束后经过业主实际使用,情况良好,实践证明,以该方法组装球罐工艺简单成本节约,进度快工程质量有保证,该施工技术值得在以后的类似项目中推广。参考文献球形储罐施工及验收规范钢制化工容器结构设计规定徐英,杨凡,朱萍球罐和大型储罐第版组装前的准备在制造厂球壳板出厂前进行预组装组对间隙错变量棱角赤道线的水平误差等指标严格检查和验收。对球壳板支柱拉杆人孔及接管等零部件进行现场检验和验收,以保证后续工作的高效进行。球形储罐安装施工程序优化优化施工程序,相比常用流程省去了中心柱安装和拆卸地面的预组装调节拉杆的安装减少了外胎具底部安装座圈斜撑等大量辅助机具,缩短了的工围内引弧或熄弧。各层形焊缝接头相互错开,避免了在同垂直截面上集中。效益分析通过上述改进技术的实际运用,我们顺利的将全部球形储罐顺利组装完毕,在老工艺下几何尺寸差为毫米到毫米,本项目已减小到毫米到毫米左右,每台罐的工期已由过去的十天到十天缩短到现在的到天,每台球形储罐的人工材料机械台班费用节省约万元。结束语该法可使用于核工业建设有限公司在中压储气项目承接了台球罐,罐壁厚度为,由根立柱块罐壳板组成,壳体材质为设计压力为容器类别为类球形储罐自重为对比常用组装方法,从组装工艺的选择施工方法的优化龙门卡具的设计等方面进行了改进。球形储罐组装方法的对比般通常采用预组装中心立柱拉杆调节法进行球形储罐组装施工,就是在预制平台上将赤道带组原则,并应注意不要与球形储罐内壁相焊接。跳板的铺设应有利于焊工焊接及检测工作的顺利进行。,铺设的跳板应绑扎牢固,外挂防篷布或采取其他防风防雨措施。球体壳板错边角变形控制球壳板组对错边量的控制由于焊缝的错边处会产生应力集中,增大焊缝的内应力,使焊缝产生裂纹,所以为避免焊接裂纹的发生,必须严格控制组对时球壳板的错边量。从预制阶段开始热胀的作用,使角变形向外凸出,故组对时严格控制正偏差在个较小的值内本球罐控制在以内。这样足以保证焊接后的角变形正负偏差都在个较小的范围内。焊后检查角变形为正偏差,小于标准允差允差。形和形焊缝易产生裂纹的原因及对策钢材的淬硬倾向,焊接接头中扩散氢的含量及分布接头所受的拘束应力是引起冷裂纹的主要原因,点固焊的约束,向内的角变形不大。而焊内侧焊缝时,熔敷金属相变应力产生向外的角变形,再加上焊接热向外热胀的作用,使角变形向外凸出

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