常用的锥壳半顶角α有30°、45°和60°三种。对于锥壳大端,当锥壳半顶角α≤30°时,可以采用无折边结构; 当α>30°时,应采用带过渡段的折边结构,同时大端折边锥壳的过渡段转角半径r应不小于封头大端内直径D,的10%,且不小于该过渡段厚度的3倍。而对于锥壳小端,当锥壳半顶角α≤45° ,可以采用无折边结构;当α>45°时,应采用带过渡段的折边结构,同时小端折边锥壳的过渡段转角半径r,应不小于封头小端内直径D的5%,且不小于该过渡段厚度的3倍。





抹边锥形封头的截面图。此构件是正圆锥管大口抹边形成的封头,制造中一般是先制成正圆锥体再冲压或旋压成形,所以此种构件展开时用曲线延伸展开正圆锥来进行展开下料,它的展开图形为扇形, 它的展开计算式:D=Dg-2r(1-cosα)+2*(παr/180+h)sinα,D为先制成正圆锥管时的大口直径,用此圆锥管放样或计算均可得到展开图形,计算时L=rD、l=rd、R;=D/2sina、R2=d/2sinα、∠β=180L/πR。此计算方法实际是沿锥体封头素线将直边和弧长展开求出直径。经验证明由于加工中钢材要延伸,无论是冷、热冲压或旋压成形都有足够的二次加工切割余量,旋压成形后的余量较大.
锥形封头局部腐蚀的原因分析 容器其它部位厚度值正常,仅在上封头管道介质进口直冲处(即锥形封头上)壁厚有减薄现象,结合金属腐蚀的分类和容器的介质,分析判断该处的减薄是由于冲击腐蚀和电化学腐蚀共同作用引起的。 冲击腐蚀是指金属表面与流体介质(不论是否具有腐蚀性)之间由于高速相对运动而引起的金属损坏现象,尤其流体中悬浮较多较硬的固体颗粒时,更会加剧这种破坏。一般来说,相对速度越高,流体中悬浮的固体颗粒越多越硬,则冲击腐蚀速度越快,常见于压力容器介质进口直冲处或介质走向突然变化处。另外,容器的介质主要为烧结矿除尘灰和空气,其中除尘灰主要成分有TFe、SiO2、CaO、MnO、MgO、Al2O3、P2O5、TiO2、硫化物等。由于除尘灰粒度细、比表面大,故吸水性强,水分含量多。空气中含有少量SO2,在干燥的环境中,SO2腐蚀作用很弱,但如果与水结合在一起,生成亚硫酸,PH值(是影响腐蚀的一个重要因素)可达3,将会对金属产生较强的腐蚀作用。