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  • 主营产品:碟形封头,椭圆封头,球形封头,锥体封头,异形封头
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半球形封头连接处的弯矩为零,剪力很小,所以这里的边界应力不考虑。为什么筒体和球形封头在连接处的自由变形不同,而又没有弯趣应力产生呢?这是因为,当简体受到封头约束向里弯曲,封头受到简体牵制向外弯曲时,它们的横截面都要发生转动,如果筒体与封头的壁厚相同,则连接处筒体向里弯越所产生的转角。与半球形封头向外弯曲所产生的转角咖。恰好相等(不是相等)。于是在它们的连接点处,弯矩反而等予零。当然,在紧靠连接点处盼一个小范围内,无论是简体上或者是封头上都作用有附加弯矩,但是它们的数值都很小,可以不予考虑。而当采用半球形封头时,封头与筒体连接处的边界应力可不考虑。









因此,除了要采取工艺措施改善球形封头纤维的均匀分布状态、降低纤维堆积高度、合理选择缠绕线型、逐步扩大缠绕包络圈、环向加固容器的肩部等途径提高封头强度外,还必须对封头补强,以使压力容器整体同步失效。目前采用的一种补强方法是增加螺旋缠绕纤维用量。这种方法简便易行,不必对缠绕线型和封头曲面进行修正。引入螺旋缠绕纤维强度利用系数k,则实际螺旋缠绕纤维厚度应当增大。



       球形封头一般用作直径较大的高压容器的连接件,它的可靠性能决定了生产的正常运行。因此,选择一款可靠性强的球形封头是重中之重。下面就让我们来看一下怎样检查球形封头的可靠性。

1、密封性

现实生活之中很多的封头都是使用在高压容器之上的,这种高压容器是一种能在内部产生极大的压强的器件,如果不对这种容器进行密封的话,那么其中的压力能量是不稳定的。这种不稳定如果发生在一些特殊的场合往往会带来意想不到的后果甚至是安全方面的严重问题,正是因为这个原因我们才使用封头进行密封。可以采用ANSYS分析软件进行高压容器筒体与封头连接区密封性的分析。