壓力容器焊后熱處理、無損檢測百分比等,往往與厚度有關,不同材料有不同的厚度界限,俗稱門檻值,門檻值上下的技術要求則截然不同。
當設計中的名義厚度接近門檻值時,設計者對所提技術要求一定要格外慎重,因為制造方為滿足產品厚度不小于圖樣標注的小成形厚度(或名義厚度)并考慮工藝減薄等因素的影響,往往要進行厚度(或第二次厚度)圓整,以確定鋼材厚度,即制造方選擇的鋼材厚度可能要大于名義厚度,且可能達到或超過上述厚度界限的門檻值,而標準(GB/T 150.2及材料標準)中厚度界限的劃分是以鋼材厚度為基準的。
壓力容器的作用
前置氣源采用的是油潤滑空壓機,會隨著壓縮空氣帶入大量的油脂,與鐵銹或者粉塵等顆粒物易在儲氣罐內形成沉淀物而出現積油的情況,這樣在有大量靜電積累或者其他不當操作的情況下就可能引起自燃并發生,因此需做好儲氣罐的排污工作,嚴格控制壓縮機的排氣溫度,設置接地保護,加強壓縮機吸氣過濾及壓縮機后端管道除油過濾等。
壓力容器制作中,在強度、力學特征等機械能方面,其常用到的低合金鋼盡管明顯優于碳素鋼,但其冷加工性能與可焊性都比不過碳素鋼。內部或外部承受氣體或液體壓力,并對安全性有較高要求的密封容器。早期主要用于化學工業,壓力多在10兆帕以下。但每種壓力容器對對材料性能的要求在不同情況下也是不一樣的,所以,材料代用中的"優"與"劣"判斷從實際出發,具體問題具體分析。