U形管式换热器课程设计.doc

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1、青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书0过程设备课程设计指导书1课程设计任务书课程设计题目:U 型管式换热器设计课程设计要求及原始数据(资料):一、课程设计要求:1.使用国家最新压力容器标准、规范进行设计,掌握典型过程设备设计的全过程。2.广泛查阅和综合分析各种文献资料,进行设计方法和设计方案的可行性研究和论证。3.设计计算采用电算,要求设计思路清晰,计算数据准确、可靠,且正确掌握计算机操作和专业软件的使用。4.工程图纸要求手工绘图。5.毕业设计全部工作由学生本人独立完成。二、原始数据:1. 卧式换热器设计条件表序号 项 目 壳程 管程1 设备名称 冷却器2 型 式 BEM3 工作压力 MPa

2、 见设计参数表 见设计参数表4 工作温度(进 / 出) 见设计参数表 见设计参数表5 工作介质 水、甲醇 水6 介质特性 易燃易爆、中度危害7 腐蚀裕量 mm 2.02.卧式换热器条件图青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书13.卧式 U 型管式换热器设计参数表公称直径(mm)管程工作压力(MPa)壳程工作压力(MPa)管程工作温度进/出()壳程工作温度进 /出()换热管布管型式折流板个数程数换热管规格 L1.4 0.8 30/40 50/42 正方形 4 2 管程 1915001.5 0.9 30/40 50/42 正方形 6 2 管程 192000DN4001.6 1.0 30/40 50

3、/42 正方形 6 4 管程 1920001.4 1.5 30/40 50/42 正方形 4 2 管程 1915001.5 1.6 30/40 50/42 正方形 6 2 管程 1920001.6 1.7 30/40 50/42 正方形 8 2 管程 1930001.4 1.5 30/40 50/42 正方形 4 2 管程 1915001.5 1.6 30/40 50/42 正方形 6 4 管程 2520001.6 1.7 30/40 50/42 正方形 8 4 管程 2530001.4 1.5 30/40 50/42 正方形 4 4 管程 2515001.5 1.6 30/40 50/42

4、正方形 6 4 管程 252000DN5001.6 1.7 30/40 50/42 正方形 8 4 管程 2530001.3 1.4 30/40 50/42 正方形 4 2 管程 1915001.4 1.5 30/40 50/42 正方形 6 2 管程 1920001.5 1.6 30/40 50/42 正方形 8 2 管程 1930001.3 1.4 30/40 50/42 正方形 4 2 管程 1915001.4 1.5 30/40 50/42 正方形 6 2 管程 1920001.5 1.6 30/40 50/42 正方形 8 2 管程 2530001.3 1.4 30/40 50/42

5、 正方形 4 4 管程 251500DN6001.4 1.5 30/40 50/42 正方形 6 4 管程 252000青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书21.5 1.6 30/40 50/42 正方形 8 4 管程 2530001.0 1.1 30/40 50/42 正方形 4 2 管程 1915001.1 1.2 30/40 50/42 正方形 6 2 管程 1920001.2 1.3 30/40 50/42 正方形 8 2 管程 1930001.0 1.1 30/40 50/42 正方形 4 2 管程 1915001.1 1.2 30/40 50/42 正方形 6 4 管程 2520

6、001.2 1.3 30/40 50/42 正方形 8 4 管程 2530001.0 1.1 30/40 50/42 正方形 4 4 管程 2515001.1 1.2 30/40 50/42 正方形 6 4 管程 252000DN8001.2 1.3 30/40 50/42 正方形 8 4 管程 253000三、课程设计主要内容:1.设备的结构设计包括:管箱、管板、折流板、拉杆等结构形式的确定以及标准件(支座、容器法兰、管法兰)的选取等。2. 设备强度计算(1)管、壳程的筒体及封头壁厚计算以及水压试验应力校核。(2)管板的厚度计算及应力校核。3技术条件编制4绘制设备总装配图5编制设计说明书四、

7、学生应交出的设计文件(论文) :1.设计说明书一份2.总装配图一张 (折合 A1 图纸一张)五、主要参考资料:1 GB150-1998钢制压力容器 , 学苑出版社, 19992 GB151-1999管壳式换热器 , 中国标准出版社, 20003 秦叔经 叶文邦等, 化工设备设计全书换热器 ,化学工业出版社, 2002.124 中国化工设备设计技术中心站, 化工设备图样技术要求 ,2000,115 郑津洋、董其伍、桑芝富, 过程设备设计 ,化学工业出版社, 20016 国家质量技术监督局, 压力容器安全技术监察规程 ,中国劳动社会保障出版社,19997 中国石化集团上海工程有限公司, 化工工艺设

8、计手册 ,化学工业出版社,2009青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书32过程设备课程设计、计算2.1 结构设计换热器的结构设计包括:管箱、管板、折流板、拉杆等结构形式的确定以及标准件(支座、容器法兰、管法兰)的选取。a.筒体和封头结构设计筒体直径一般由工艺条件决定,但要注意符合压力容器的公称直径标准。标准椭圆形封头是中低压容器中经常采用的封头型式。封头的公称直径必须与筒体的公称直径相一致。封头标准采用JB/T47462002 钢制压力容器用封头 。b.法兰设计法兰设计一般根据法兰标准的选型设计。法兰有压力容器法兰和管法兰。管法兰按照 HG/T2059220637-2009钢制管法兰、垫片、

9、紧固件标准,容器法兰按照JB/T47004707-2000压力容器法兰 进行设计。法兰的选取依据如下:(1)根据设计压力、操作温度和法兰材料决定法兰的公称压力 PN;(2)根据公称直径 DN、公称压力 PN 及介质特性决定法兰类型及密封面型式;(3)根据温度、压力及介质腐蚀性选择垫片材料;(4)选择与法兰材料、垫片材料相匹配的螺柱和螺母材料。选择的标准法兰应按照相应标准中的规定进行标记。c. 支座结构设计按照 JB/T4712.14-2007 容器支座 进行设计。对接接头应采用等厚度焊接d. 焊接接头设计容器各受压元件的组装通常采用焊接。焊接接头是焊缝、熔合线和热影响区的总称,焊缝是焊接接头的

10、主要部分,通常所称的焊缝与焊接接头具有同样的含义。焊接接头形式和坡口形式的设计直接影响到焊接的质量与容器的安全。焊接接头结构的设计应在设备的总装配图或部件图中以节点图的方式表示出来。压力容器焊接结构设计的基本原则1) 回转壳体的拚接接头必须采用对接接头壳体上的所有纵向及环向接头、凸形封头上的拚接接头,即 A、B 类接头,必须采用对接焊,不允许采用搭接焊。对接焊易于焊透,质量容易保证,易于作无损检测,可获得最好的焊接接头质量。2) 对接接头应采用等厚度焊接当厚度差较大的两部分回转壳体对接时应对厚度较大的一侧进行削薄加工,以使得两侧的厚度基本相等。这样可减小刚度差,降低应力集中,并便于焊接。3)

11、焊接接头应便于进行无损检测对某些无损检测要求较高的容器,应使一些角接接头设计成对接接头,例如,采用嵌入式接管。容器焊接接头的坡口设计焊接接头的坡口设计是焊接结构设计的重要内容。坡口形式指被焊两金属件相连接处预先被加工成的结构形式,一般由焊接工艺本身来决定。坡口的基本尺寸为坡口角度、钝边高度(根高)P 和根部间隙(根距) b(图 2-1) 。设备设计图纸上对重要的焊接接头必须用节点图表明坡口基本尺寸的具体数值。坡口形式的选择主要考虑以下因素: 填充于焊缝部位的金属尽量少。这样既可节省焊接材料,又可减少焊接工作量。青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书4 根据需要尽量采用双面焊或单面焊双面成型。

12、便于施焊,改善劳动条件。尽量减少容器内部焊接的工作量,清根尽可能在容器外部进行。 尽量减小焊接变形和残余应力。如较厚板材拚接时宜设计成内外对称的 X 形坡口。(1)壳体对接接头的坡口设计属于壳体的对接接头,当厚度较小时可以进行双面焊的则可不开坡口,厚度较大时则必须开坡口。常用的对接坡口有 V 形、U 形及 X 形三种。选用参见下表 2-32-3 手工电弧焊常用对接接头坡口形式及尺寸名 称坡口形式 坡口尺寸 适用范围不开坡口=36b =02.5薄板的壳体纵环对接焊缝V 形=326b =03P=1 4=4060壳体纵环对接焊缝X 形=1260b =03P=1 3=4060壳体的纵缝(常为内外对称的

13、 X 形坡口)壳体的环缝(常为内外不对称的 X 形坡口内侧较小)U 形=2060b =03P=1 3=18R=6 8厚壁筒的单面环焊缝,但需氩弧焊打底带垫板 V形=626b =36P=0 2=4555直径 500mm 以内的纵环焊缝(无法作双面焊的),可不清根(2) 接管与带补强圈的焊接结构设计接管与壳体及补强圈之间的焊接一般只能采用角焊和搭焊,具体的焊接结构还与对容器强度与安全的要求有关,有多种形式,涉及到是否开坡口、单面焊与双面焊、焊透与不焊透等问题。容器焊接接头详细结构见 HG205831998钢制化工容器结构设计规定 。常用焊接方法与焊接材料根据焊接过程中接头的状态,焊接方法可归纳为三

14、个基本类型,即熔化焊、压力焊和钎焊。压力容器制造中常用的焊接方法是熔化焊中的电弧焊、电渣焊、等离子弧焊等。其中,电弧焊又包括手工电弧焊、埋弧自动焊、气体保护焊等。各种熔化焊都是依靠电能转变成热能,熔化金属形成焊缝而把两部分构件焊成一体的。熔化焊过程中,由电能转变成的热能会将焊接材料和母材的被焊部位加热熔化而形成一个不大青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书5的熔化区,叫焊接熔池。熔池体积小、温度高、存在时间短。如果裸露于空气中,高温液态金属将与空气中的氧、氮等发生剧烈反应,难于形成有实用价值的焊缝。因此,对以熔池为中心的焊接区进行保护使之免受空气侵害,是熔化焊的一个关键技术问题。一般在压力容器

15、的设计中,都是按手工电弧焊的要求来进行焊接结构的设计,并选用相应的焊接材料。因此,下面仅介绍手工电弧焊及其焊接材料。手工电弧焊是利用焊条与焊件之间的电弧热,将焊条及部分焊件熔化而形成焊缝的焊接方法。焊接过程中焊条药皮熔化分解生成气体和熔渣,在气体和熔渣的共同保护下,有效地排除了周围空气对熔化金属的有害影响。通过高温下熔化金属与熔渣间的冶金反应,还原并净化焊缝金属,从而得到优质的焊缝。手工电弧焊设备简单,便于操作,适用于各种焊接,在压力容器制造中应用十分广泛,钢板对接,接管与筒体、封头的连接等都可以采用手工电弧焊。其缺点是生产效率低,劳动强度大,对焊工的技术水平及操作要求较高。手工电弧焊的焊接材

16、料是焊条。容器设计时,要选择合适的焊条牌号,并在图纸上注明。(1) 焊条成分及作用 焊条由焊芯和药皮两大部分组成。焊芯的作用有二:一是作为电极传导电流和引燃电弧,二是自身熔化并与母材熔合在一起形成焊缝。药皮是决定焊缝质量的重要因素。药皮可以提高电弧燃烧的稳定性,保护焊接熔池,保证焊缝脱氧和去除硫磷杂质,并能给焊缝金属添加适量的有益合金元素以及改善焊接工艺性能。为了保证药皮在焊接过程中发挥这些作用,药皮的成分比较复杂,常由 79 种以上原料配成,根据其作用的不同分别叫作稳弧剂、脱氧剂(降低药皮和熔渣的氧化性,脱除金属中的氧) 、造渣剂(形成具有一定物理化学性能的熔渣,保护焊缝并改善焊缝成形) 、

17、造气剂(进一步加强对焊缝区的保护) 、合金剂(使焊缝金属获得必要的化学成分) 、粘结剂(将药皮牢固地粘结于焊芯上) 、稀渣剂(增加渣的流动性,降低渣的粘度)等。(2) 焊条的分类 焊条按用途可分为碳钢焊条,低合金钢焊条,钼和铬钼耐热钢焊条,不锈钢焊条,堆焊焊条,低温钢焊条,铸铁焊条及各类合金焊条等。压力容器制造中,使用最广泛的是碳钢焊条和低合金钢焊条。这两类焊条的牌号见附录。按药皮化学性质可分为酸性焊条和碱性焊条。酸性焊条药皮中主要含有 TiO2、MnO 2、FeO 等酸性氧化物及少量有机物,氧化性较强,施焊时药皮中合金元素烧损较大,焊缝金属的氧氮含量较高,故焊缝力学性能(特别是冲击韧性)较低

18、;酸性渣难于脱硫脱磷,因而焊缝的抗裂性较差。但焊条工艺性能好,成形美观,特别是对锈、油、水分等的敏感性不大,抗气孔能力强。酸性焊条广泛地用于一般结构的焊接。碱性焊条药皮中主要含有 CaCO3、CaF 2、MgCO 3、SiO 2 等碱性氧化物,并含有较多的铁合金,如锰铁、钛铁、钼铁、钒铁、硅铁等作为脱氧剂和渗合金剂,使焊条有足够的脱氧能力。碱性焊条的最大特点是焊缝金属中含氢量低,所以也叫“低氢焊条”。碱性焊条药皮中某些成分能有效地脱硫脱磷,故其抗裂性能良好,焊缝金属的力学性能,特别是冲击韧性较高。碱性焊条多用于焊接重要结构,是压力容器制造中广泛使用的焊条。(3) 焊条的选用焊条选用应考虑以下因

19、素:a.考虑母材力学性能与化学成分。对低碳钢和低合金钢构件,要按等强度原则选择焊条,即要求焊缝与母材强度相等或基本相等,而不要求焊缝金属的化学成分与母材相同。焊接厚壁结构时,由于冷却速度快,焊接应力大,容易产生裂纹,因而第一层打底焊缝应选用塑性好、强度稍低的低青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书6氢焊条,然后选用与母材等强度的焊条进行焊接。当低碳钢与低合金钢之间、或不同种类的低合金钢之间进行异种钢焊接时,应选用与其中强度较低的钢材等强度的焊条进行焊接。耐热钢、不锈钢的焊接,应保证焊接接头与母材具有相同的高温性能和耐腐蚀性能,故要求焊条熔敷金属的化学成分与母材相同或相近。b.考虑构件的结构复杂

20、程度和刚性。对同一强度等级的酸性焊条和碱性焊条,应根据构件的结构形状和钢材厚度进行选用,形状复杂、厚度大、结构刚性大的构件,由于焊接应力较大,应选用抗裂性能较好的低氢焊条。c.在保证焊接质量的前提下,综合考虑劳动生产率、劳动条件、经济合理性等多种因素,选用合适的焊条。焊接材料选用表见 JB 4709 2000钢制压力容器焊接规程 。 2.2 材料选择正确选择结构材料对于保证设备的安全使用和降低成本是至关重要的。材料选择要综合考虑设备结构、制造工艺(锻造、焊接和切削加工等) 、实际的工作条件(压力、温度、介质特性等)和材料的力学性能、物理性能、耐腐蚀性能、价格与供应等诸多因素。材料的正确选择是一

21、个实践性很强的问题。课程设计中应注意如下几点:(1) 材料的使用条件。如碳素钢镇静钢板 Q235B 的使用条件为:容器设计压力 p1.6MPa,钢板使用温度为 0350,用于壳体时,钢板厚度不大于 20mm;不得用于液化石油气介质以及毒性程度为高或极度危害介质的压力容器。(2)碳素钢和低合金钢的选用。低合金钢的强度指标高于碳素钢。当设计压力较小、直径较 大,这时可能是以刚度控制或是以结构设计为主,这种情况下通常应尽量选用普通碳素钢;当设计压力较高、在以强度控制的情况下,根据设计厚度的不同再权衡考虑选用哪一种钢材,如使用钢板的厚度在 810mm 以下时,则尽量选用碳素钢,反之则优先考虑选用低合金

22、钢。一般来说,以强度设计为主的中压设备以采用普通低合金钢为宜。因为普通低合金钢如 Q345R 和 15MnVR 的屈服极限比普通碳素钢甚至优质碳素钢的屈服极限高出许多,采用这类钢材制造压力容器,可以显著减小设备重量、降低制造成本,同时给设备的运输和安装也带来很大的方便。对于含碳量大于 0.24%的材料,一般不得用于制造压力容器壳体。钢管所用钢材不宜采用强度级别高的钢种,因为钢管的强度一般不是使用中的主要问题。(3)高温、低温和腐蚀介质的情况,应选用相应的合金钢。(4)选材时应明确材料的供应类型,如管材、板材、锻件或是其它的型式。常用压力容器用碳素钢和低合金钢钢板有 Q235-B、Q245R 、

23、Q345R 等;无缝钢管常用材料为 10、20、16Mn 等。2.3 强度计算依据我国现行压力容器设计的标准 GB150-1998钢制压力容器 、GB151-1999 管壳式换热器进行强度计算。2.3.1 筒体厚度计算及校核(1)内压圆筒的计算厚度由(2-1)式确定(2-1)2citpD(2)压力试验时的应力校核水压试验压力: 1.25TtP青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书7水压试验时应力: 2TeipD当 时,校核合格。0.9Ts2.3.2 封头的厚度计算与校核(1)封头选用选用标准椭圆封头。标准椭圆形封头的计算厚度由(2-2)式确定:(2-2)20.5CitPD(2)强度校核标准椭圆

24、封头最大允许工作压力20.5ewipD当 时,校核合格。P式中:p c-计算压力, MPa,根据设计压力 p 和液柱静压力来确定。当受压元件所承受的液柱静压力小于设计压力的 5%时,可忽略静压力的影响,取 pc=p,否则计算压力为设计压力与液柱静压力的和。 ,2.3.3 管板强度计算及校核见 GB151-1999管壳式换热器 第 5.7。2.2.4 开孔补强计算;见 GB150-1998钢制压力容器 第 8 章。3.过程设备装配图的绘制设备图纸的绘制分为草图设计阶段和施工图设计阶段。草图设计阶段的目的是通过草拟结构图,以合理确定结构型式和主要的结构尺寸。在该阶段,设计者可自由发挥,用草图记录自

25、己思考的结果,可做几种方案进行综合比较选择。草图的绘制不要求图面工整清洁,但应按一定的比例,要有实物真实感,多画一些局部放大图,并应标注主要结构尺寸。草图一般绘制在坐标纸上,最好不用三角板等绘图工具,用徒手画图。施工图设计阶段就是将草图设计的成果绘制成正规的施工图(总装配图、部件图和全部的零件图) 。施工图必须具有清楚正确的图示,齐全的尺寸,完整的文字资料(技术要求、明细表标题栏等) 。绘图必须遵循现行国家制图标准的规定。3.1 装配图的内容和要求装配图是表示设备的结构、尺寸,各零部件之间的装配和连接关系,技术特性和技术要求等资料的图样,是设备进行装配、安装、使用及维修的主要依据。过程设备装备

26、图包括如下内容:1) 图形部分:主视图、俯视图(立式设备)或侧视图(卧式设备) ,局部放大图,局部剖视图,尺寸标注,焊接接头标注,零部件件号、管口符号标注等。2) 文字部分:技术要求,技术特性表,管口表,明细栏,主标题栏等。近年来,随着技术引进、青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书8合作与交流,借鉴国外工程公司经验,国内各主要化工工程公司和设计单位大多数采用了数据表与文字条款相结合的形式表达技术要求和技术特性等内容。采用设计数据表和文字条款相结合的形式时,图 4-1 中技术要求和技术特性表的内容全部汇集到设计数据表和文字条款中,设计数据表布置在装配图的右上角。压力容器设计数据表的形式及内容填

27、写见附录。3.2 装配图绘制步骤1)布图:合理确定设备中心线位置,使主视图和局部视图等处于合适的位置,做到图面整体协调美观,避免疏密不匀。2)用淡细线绘制视图底稿,以便于对局部结构和尺寸的修改。3)标注尺寸。4)编排标引零部件件号和管口符号等。5)填写主标题栏、明细栏、管口表和技术特性表,编写技术要求(或填写设计数据表和编写文字条款) 。6)经全面审核无误后加深描重,使之成为正式的施工图。3.3 化工设备装配图的图示特点1)视图配置设备图一般都采用两个基本视图来表达设备的主体结构。对于卧式设备,通常采用主左两个基本视图。除基本视图外辅以必要的局部视图和局部放大图(包括重要焊接接头的节点图)来表

28、达局部结构的详细情况。2)简化画法和夸大画法一般法兰的连接螺栓、螺母、垫片、带有两个接管的液面计,可采用简化画法。人孔、手孔等可根据主要尺寸按比例画出表示其特性的外形轮廓线(粗实线) 。对于设备中的重复结构,如换热器的管束,管板孔等,也可采用简化画法。设备的壁厚尺寸与设备的直径、高度(或长度)相差太大,可将壁厚不按比例适当夸大画出。3)接管位置表示法在过程设备的装配图中,各接管在主视图中可假想将这些接管分别旋转到与正投影面平行的位置再进行投影画图。这样处理后,各接管的周向位置(管口方位)应在俯视图或左视图中表达。各视图中对应接管要用同一小写英文字母标注,但字母中 i、 l、 o、 p 不推荐使

29、用。为了提供设计文件再次选用的可能性,或由于绘制装配图时管口方位尚难确定,装配图上的管口方位可不定,此时应在图纸的技术要求中注明“管口方位见管口方位图,图号见选用表”。根据工程配管需要,由工艺人员编制管口方位图,图号编入工艺安装图中。但设备制造时,应根据提供的管口方位图进行制造。对无再次选用的可能,且管口方位在绘制施工图时已能确定的设备,不必另绘管口方位图。此时在图纸的技术要求中注明“管口方位按本图”。4)焊缝画法和标注当焊缝宽度或焊脚高度经缩小比例后,图形线间距离的实际尺寸大于等于 3mm 时,焊缝轮廓线(粗实线)应按实际焊缝形状画出,剖面用交叉的细实线或涂色法表示。当焊缝宽度或焊脚高度经缩

30、小比例后,图形线间距离实际尺寸小于 3mm 时,对接焊缝的图形线用一条粗实线表示,而对于角焊缝,因一般已有母体金属轮廓线,故焊缝可不画出。焊缝剖面用涂色法表示。焊缝如用代号标注按 GB324-1988焊缝符号表示法 。对于重要焊缝应配以节点放大图表示并标注其尺寸。青岛科技大学过程设备设计课程设计指导书93.4 尺寸标注设备装配图应标注的尺寸有如下五类:1)外形尺寸,即设备的总体轮廓尺寸,是设备在安装、包装、运输及厂房设计时的依据。2)特性尺寸,即表明设备的特征、规格性能等的尺寸。3)装配尺寸,即表示设备上各个零部件相对位置的尺寸,它是设备装配制造的必要依据。4)安装尺寸,即表明设备安装在基础或

31、其它建筑物上时所需的尺寸。根据这些尺寸和设备重量及其它载荷可以设计所需基础的大小。5)其它尺寸,指不单独绘制零件图的零件必需的尺寸。一些结构简单不需经过机械加工(焊缝坡口及少量钻孔等加工除外)的铆焊件等,在装配图上标注相应的结构尺寸,就可不单独绘制零件图也能够进行制造。但对国家标准、专业标准等的标准零部件和外购件,虽不单独出图,也不应标注其结构尺寸,只须在明细栏内做相应的标记。尺寸标注要选择合理的尺寸基准。可作为尺寸基准的有如下几种:1)设备筒体、封头和接管的轴对称中心线2)筒体和封头的结合处,设备法兰的端面,支座的底面。3)接管伸出长度以接管中心线和相连接零件的外表面的交点为基准进行标注。尺

32、寸基准选择既要保证设备在制造和安装时达到设计要求,又要便于测量检查,重要尺寸尽量集中标注于主视图,除参考尺寸、外形尺寸外,不允许标注封闭尺寸,尺寸线应尽量安排在视图的右侧和下方。3.5 图面技术要求、技术特性表及管口表根据固定式压力容器安全技术监察规程的规定,压力容器设计总图或装配图应注明下列内容:设计温度,设计压力;最大允许工作压力(必要时) ;介质名称(必要时注明其特性) ;容积;压力容器净重;焊接接头系数;腐蚀裕量;热处理要求(必要时) ;压力试验要求(包括试验压力、介质、种类等) ;对包装、运输、安装的要求(必要时) ;特殊要求,如换热器应注明换热面积和程数;夹套压力容器应分别注明壳体

33、和夹套的试验压力等。下面介绍图面技术要求、技术特性表和管口表的内容。1)技术要求技术要求应写在图纸的右上方,可用条文表示,也可用数据表格形式加文字条款的形式表示(此时表格中已含有技术特性的内容) 。当技术要求内容过多,在图纸上写不下时,也可以单独编写。单独编写的技术要求称为技术条件。一般来说,技术要求应包括对设备在制造、试验和验收时应遵循的规范和规定、以及对于材料、表面处理及涂饰、润滑、包装、保管和运输等的特殊要求。钢制压力容器的技术要求,大致包括下列几列几方面的内容:a. 按哪一个通用技术条件规定制造,如 GB150 中的有关规定。通用技术条件是为了使制造厂对压力容的制造、检验有一个统一的标准,把各种压力容器制造中的共同性问题予以归纳并制定成标准,成为压力容器制造中的最低质量要求,其内容包括材料验收、尺寸允差、焊缝布置、焊缝热处理、试验方法和验收规则(焊接接头、机械性能检测、压力试验等) 、标志包装运输等。通用技术条件(标准)所反映的仅是制造和检验中的共性问题和产品的最低质量要求,往往不

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