化工设备的制造安装检测课件.ppt
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- 化工设备 制造 安装 检测 课件
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1、化工设备的制造安装检测化工设备的制造安装检测情境二情境二 排料、展开及划线排料、展开及划线 学习任务 学习任务一 展开及排料 学习任务二压力容器受压壳体的划线学习任务一学习任务一 展开及排料展开及排料学习目标知识目标 (1)了解压力容器壳体排料前的准备工作。(2)熟悉压力容器壳体的展开知识。(3)熟悉压力容器壳体排版图的制定(4)熟悉压力容器壳体的排料方法。能力目标(1)能够熟练掌握压力容器壳体的展开法。(2)合理的制定压力容器壳体的排版图,并且能根据排版图选择合适的排料方法。 一、压力容器壳体的展开方法一、压力容器壳体的展开方法壳体的展开:壳体的展开:展开是压力容器制造过程中重要的工作环节之
2、一,将压力容器壳体的立体表面依次摊平在平面上可得到立体表面的展开图。 1.作图法 2.计算法 1.作图法 A、手工作图法 根据零部件施工图纸的规格尺寸用绘图工具如支持、划规和划针按投影原理和展开原理画出放样图法。 作图法一般采用平行线法、放射线法和三角形法进行展开、划线、划线,然后下料。 这种方法对于小尺寸的结构件(如小接管、三通等)而言是十分方便的,但对较大尺寸的容器筒体、椎体来说,由于划线平台或场地的限制用作图法展开就不方便,而且误差较大。 1.作图法 B、二维计算机辅助作图 借助CAD绘图软件绘制比例为1:1的平面投影图,再按手工划线的步骤在另外图层绘制展开图,用其中的DIM命令和LIs
3、T等命令测量线段的实长,比手工划线即精确又快速。 画好放样展开图后可以按1:1的比例从绘图仪输出图纸,也可测出画展开图所需的相关线段的长度尺寸,再在样板料上划出放样图。2.计算法 计算法是根据零部件施工图纸的规格尺寸,采用立体几何、解析几何等初等数学的知识,通过计算求出所需部件的实长线、相贯线和断面实形线的尺寸,然后直接在原料上划线或制作样板的方法。 由于压力容器的零部件均是按某种几何关系组成的一定形状的构件,都可利用其几何形状的函数关系式,通过坐标法分析计算,求的零部件正确的下料尺寸和形状,不需要作图展开,而且比作图法准确、省事、省时。 计算法也是一种常用的放样展开方法可展开曲面不可展开曲面
4、 在直线面(直母线形成的在直线面(直母线形成的曲面曲面)中中,凡连续二素线平行或凡连续二素线平行或相交的曲面相交的曲面,均为可展曲面均为可展曲面,如如柱面与锥面等。柱面与锥面等。 扭曲面、曲纹曲面和不规扭曲面、曲纹曲面和不规则曲面,由于其相邻两素线为则曲面,由于其相邻两素线为交叉两直线或为曲线,不能构交叉两直线或为曲线,不能构成一平面,故为不可展开的曲成一平面,故为不可展开的曲面。椭圆形封头则是不可展开面。椭圆形封头则是不可展开曲面曲面 (一)、可展曲面的展开计算(一)、可展曲面的展开计算1.1.圆柱形筒体的展开圆柱形筒体的展开圆柱形筒体的展开尺寸 L B=DH式中:L为圆筒的展开长度B为圆筒
5、的展开宽度D为圆筒的中径(D= Di+)Di为圆筒的内径 D0为圆筒的外径H为圆筒的长度 为圆筒厚度 图2-1圆柱体的展开 2.2.圆锥形壳体的展开圆锥形壳体的展开 大口中径D1=Di1+(Di1为大口内径)小口中径D2=Di2+(Di2为小口内径)锥体高度H=(D1-D2)/2tan大口展开直径R=L=D1/2 sin 大口展开直径r=L- =D2/2 sin 展开扇形圆心角=180 D1/L 或=360sin 展开扇形内圆弧长ab =D2展开扇形内圆弧长ab=D1 如图ABCD即为正圆锥的中性层展开图形。l(二)、不可展曲面的展开(二)、不可展曲面的展开1. 1. 等面积法等面积法 标准椭
6、圆形封头按等面积展开时得到坯料的直径尺寸 DW=4Dh1.38D2 DW为标准椭圆形封头展开毛坯直径D为标准椭圆形封头中径H为标准椭圆形封头曲面深度h为标准椭圆形封头直边高度 2.2.等弧长法等弧长法 标准椭圆形封头按等弧长法展开得到的坯料直径尺寸 DW=1.214Di+2h Di为标准椭圆形封头的内径3.3.经验展图法经验展图法 常用的椭圆形封头经验展开直径尺寸 DW=KD+2h K为经验系数可根据相关标准查得。 对标准椭圆封头K=1.19,可采用下面的简单计式: DW=1.19D+2h二二、原材料的复核原材料的复核 生产部门在接到工艺部门的相关技术文件如压力容器铆工工艺(其中包括排版图)后
7、,应根据工艺消耗额定明细表所需材料同保管员共同填写压力容器领料单,领料时必须经材料检查员核对后方可领用,材料领用后操作人员在排料前还应对照压力容器领料单逐项确认。确定无误后方可进行排料 。 三、压力容器壳体的排版图三、压力容器壳体的排版图 压力容器壳体的排版图是压力容器制造过程中一项重要的工艺技术文件,是工人下料和组对工序的依据。 排版图应准确的反映出压力容器壳体的展开尺寸、壳体的拼接状况、开孔大小及位置以及焊缝位置的布置。排版图的准确与否直接影响压力容器产品的制造质量。 1.1.排版图的内容排版图的内容(1)排版图中应准确的标出零部件的件号、所用原材料的材质和规格、零部件展开尺寸、开孔直径及
8、位置、拼接焊缝及拼接尺寸、焊缝位置等具体内容见本任务的壳体排版图。(2)排版图应明确显示方位线,并注意排版图中筒体、封头的方位线旋转顺序应与施工图纸中方位线相一致。三、压力容器壳体的排版图三、压力容器壳体的排版图 三、压力容器壳体的排版图三、压力容器壳体的排版图 1.1.排版图的基本要求排版图的基本要求(1)排版图必须严格遵守GB150-2011GB150-2011压力容器、固定式压力容器安全技术监察规程、GB151GB151管壳式换热器等现行标准规范及施工图纸要求。(2)制定压力容器壳体排版图时应充分考虑本单位的生产加工能力,例如用剪板机下料时应考虑剪裁宽度,卷板机可卷制圆筒的最宽尺寸等。若
9、排版超出生产加工能力,那么下料后的工序将无法进行。(3)制定排版图时应根据现有库存材料或市场常用材料尺寸选择合适的排版方案,在满足上述两条要求的前提下既能节约原材料又能保证最少的工作量,尽可能的提高经济效益。压压 力力 容容 器器 壳壳 体体 排排 版版 图图 五五. .压力容器壳体的排料压力容器壳体的排料五五. .压力容器壳体的排料压力容器壳体的排料排料;是根据实际材料的规格尺寸,按照施工图纸及工艺技术文件如“压力容器壳体排版图”进行排料。排料排料1、合理套裁 2、各零部件间留出适当的加工余量 3、应考虑钢板的轧制方向 4、充分利用原材料、边角余料,提高材料的利用率; 5、对零部件排料时要考
10、虑切割方便、可行; 6、尽可能使排料能多利用剪切法下料以降低工作强度,提高工作效率; 下料方位钢板轧制方向(1)筒体的最短筒节长度:碳素钢、低合金钢不小于300mm,不锈钢不小于200mm。(2) 同一筒节纵向焊接接头相互平行,相邻焊接接头间的弧长距离:碳素钢、低合金钢不小于500mm,不锈钢不小于200mm。(3)相邻圆筒的A类焊接接头的距离或封头A类焊接接头的端点与相邻圆筒A类焊接接头的距离应大于名义厚度n的3倍,且不小于100mm。(4)容器内件和筒体纵向焊接接头边缘与筒体环向焊接接头边缘的距离应不小于筒体壁厚,且不小于50mm。六、排料时焊接接头的相关要求六、排料时焊接接头的相关要求(
11、5)容器的焊接接头在条件允许情况下应尽量避开容器开孔位置及鞍座位置。(6) 卧式容器焊接接头应位于支座之外,纵向焊接接头应位于壳体下部120范围之外,支座焊接接头与筒体焊接接头边缘距离应尽量大于筒体壁厚且不小于100mm。(7) 封头各种不相交拼接焊接接头之间的最小距离应不小于封头名义厚度n的3倍,且不小于100mm。(8)封头由瓣片和顶圆板拼接制成时,焊接接头方向只允许是径向和环向的。六、排料时焊接接头的相关要求六、排料时焊接接头的相关要求 学习任务二学习任务二 压力容器受压壳体的划线压力容器受压壳体的划线学习目标知识目标 (1)了解压力容器壳体用钢材的预处理方法。(2)熟悉划线的方法。(3
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