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壓力容器產品在強度試驗中的技術研究

壓力容器產品在強度試驗中的技術研究

時間:2020-09-24 17:58:13

 摘要:在我國核電壓力容器產品中,涉及多種承壓部件焊縫強度的試驗研究。由于焊縫種類多、強度要求高,缺陷頻出,對承壓部件損壞極大。通過對產品結構形式、使用情況、現有技術水平等各方面的研究,本裝置采用水 / 氣泵及相關儀表連接裝置形成壓力試驗管路的形式,完成對壓力容器宏觀強度及焊縫的密封情況的試驗,以確保產品的性能與質量。PWx壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
1  裝置用途
水、氣壓裝置是用于產品制造過程中進行壓力試驗時連接儀表及水泵、氣泵等裝置,形成壓力試驗管路。
 
2  現場使用情況展示(如圖 1)
裝置現場使用情況展示圖
3 水、氣壓試驗要求
3.1  水壓試驗要求
產品進行水壓試驗時,對裝置設計要求如下:
(1)密封性要求。水壓試驗管路及管路中所有連接位置均具備較高的密封性,在產品水壓過程中,不允許出現泄漏的情況。
(2)壓力表安裝要求。
水壓試驗時,在同一安裝位置至少需要兩塊壓力表且處于豎直狀態(0MPa 時指針平行地面)。與此同時,壓力表安裝位置必須高于產品#高點。
(3)排氣要求。
對于某些受結構影響的產品,比如,產品進水口低于產品自身#高點,且連接壓力表架的產品連接處低于產品自身#高點,此時,需在水壓試驗前增設排氣裝置,一端固定在產品#高點,另一端導入壓力表架管路中,以便將產品所有氣體排出。
3.2  氣壓試驗要求
進行氣壓試驗的連接管路應具有較高的密封性,在試驗過程中不允許泄漏。壓力表連接位置及數量無特殊要求,根據產品實際使用需求設置。
3.3  水、氣壓安全要求
在進行水壓試驗或氣壓試驗時,需按照相關規程,如《水壓試驗專項規程》《氣壓試驗規程》進行操作,同時,操作之前,需檢查裝置管路的連接情況及密封情況。
 
4  裝置設計過程
4.1  設計形式
4.1.1  水壓試驗管路設計形式
水壓試驗管路包括:壓力表連接裝置、打壓管路連接裝置、排氣裝置。
(1)壓力表連接裝置設計形式。壓力表連接裝置設計結構形式分為兩種:直立式、拐彎式。如圖 2、3 所示。
 直立式和拐彎式
直立式和拐彎式結構的選取取決于產品水壓端蓋的位置。壓力表連接裝置的結構要保證兩塊壓力表呈豎直狀態。壓力表連接裝置包括:壓力表連接接頭、管路、過渡接頭(三通)、水壓端蓋連接接頭。根據壓力表接口尺寸設計出與之進行螺紋連接的壓力表連接接頭,螺紋連接處需纏生料帶或麻繩進行密封,壓力表與壓力表連接接頭之間放有紫銅墊片進行密封。壓力表接口尺寸大部分情況使用接口尺寸M20×1.5 壓力表。
 
(2)打壓管路設計結構形式。打壓管路連接裝置設計結構形式如圖 4 所示
打壓管路連接裝置設計結構形式
打壓管路連接裝置包括水泵管接頭、管路以及與水壓端蓋連接接頭。
 
裝置兩端均為 M20×1.5 螺紋連接形式分別與水泵接頭及水壓端蓋連接。管路通過利用 0 型橡膠密封圈和組合密封墊圈進行密封,螺紋連接處均需纏生料帶或麻繩進行密封,水壓端蓋上螺紋孔一般尺寸為 M20×1.5。
 
管路中所有焊縫位置的焊角選取,均應確保焊縫有效截面積大于被焊件截面,并對角焊縫進行探傷,I 級合格。另外,針對不用的產品結構,水壓試驗管路設計可根據產品要求設計成其他形式,如某產品打壓管路結構形式如圖5 所示。
某產品打壓管路結構形式
由于換熱管同時需要多根管打水壓,裝置設計成“一對多”分流器裝置,進水口一端與截止閥通過 NPT3/8”螺紋進行連接,另外一側為多根管接頭通過高壓軟管與換熱管緊固。可實現 9 根換熱管同時水壓,水壓壓力為 36MPa。
 
(3)排氣管路設計結構形式。排氣管路連接結構形式如圖 6 所示。
排氣管路連接結構形式
排氣管路主要分為排氣管以及與產品連接固定裝置。其中,為滿足清潔度要求,排氣管為不銹鋼材質,由于排氣管在水壓過程中不受壓力,其尺寸規格不做要求,滿足排氣需求即可。排氣管一側與管孔通過膨脹螺栓及相應的卡箍、尼龍繩緊固,另一側與連接法蘭點焊牢固。對于不同產品的結構形式,可根據實際情況設計固定方式。
 
4.1.2  氣壓試驗管路設計形
氣壓試驗管路包括:壓力表連接裝置、氣壓管路打壓裝置設計結構形式如圖 7、圖 8 所示:氣壓與水壓試驗壓力管路連接裝置不同之處主要體現在以下兩方面:
(1)氣壓試驗所用介質常見的有空氣、氨氣以及惰性氣體等,在設計時,應該注意所用介質與材質是否匹配。以氨檢漏為例,壓力表連接接頭與壓力表相接處所用墊片為聚四氟乙烯材質,而不能使用紫銅墊片。
(2)在打壓泵與產品直接需要增設一個閥門。
氣壓管路打壓裝置設計結構形式
4.2  其他設計注意事項
(1)焊接要求。管路中所有焊縫位置的焊角選取,均應確保焊縫有效截面積大于被焊件截面,并對角焊縫進行探傷,I 級合格。
(2)閥門安裝要求。為避免因為過多的連接位置造成管路泄漏,在水、氣壓試驗裝置中可根據實際情況增設閥門,但對于必須要加閥門的設計情況可在壓力表下方及打壓裝置進口端增設閥門,對閥門的采購需做出特別要求,兩端的連接方式、耐壓能力密封性要求等。
 
5  設計參考
5.1  蒸發器換熱管水壓試驗
(1)問題描述。在進行換熱管水壓試驗時,管路連接部分在進行 36MPa 水壓試驗過程中出現泄漏現象。
(2)原因分析。O 型橡膠圈密封效果不佳,機械式密封無法滿足水壓試驗要求。
(3)更改方式。將管接頭與裝置主體部分進行焊接,由機械式改為焊接式。
 
5.2  氨預熱器水壓試驗
在進行氨預熱器管程水壓試驗前,水壓泵通過水泵轉換接頭與水壓端蓋直接連接的形式在水壓試驗升壓過程中可能會出現風險,因此,建議在進水管路水泵與產品之間增加一個截止閥用于檢測水泵或者產品的漏點。
 
6  結語
綜上所述,隨著科學水平的不斷提高,人們對物質和生活的追求也越來越高,這同時也給生產制造業提出了更高的要求。在制造行業中的壓力容器焊縫強度檢驗技術已經成為未來發展中的主流方向,它在保證產品質量的同時,也節省了生產成本,對產品無損傷,使其更加符合市場發展的趨勢,推動制造業的不斷發展和進步。

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