• GB/T 150采用的是传统的第一强度理论,侧重于防止材料发生初始脆性断裂;而更先进的GB/T 4732则采用了第三强度理论和第四强度理论,它更关注材料的塑性变形和屈服失效,允许设计出更轻薄的容器。 这两种理论的选择,直接决定了设计的出发点和安全系数的取值。下面的表格将它们的核心差异和适用场景进行

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  • 1.筒体Di≤300mm的压力容器。 2.容器上设有可以拆卸的封头、盖板或其他能够开关的盖子,而且它们的尺寸不小于规定; 3.无腐蚀或轻微腐蚀,无需作内部检查和清理的压力容器; 4.制冷装置用压力容器; 5.换热器。 如不属于上述五种情况。但由于某种特殊原因而

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  • 螺栓法兰连接设计关键要解决两个问题:1.保证连接处“紧密不漏”;2.法兰应具有足够的强度,不致因受力而破坏。实际应用中主要是泄漏,很少有强度不足而破坏。密封性能:压紧面、垫片。

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  • 主要内容:选择合适的焊缝坡口,方便焊材(焊条或焊丝)伸入坡口根部,以保证全熔透。 坡口选择因素:1.尽量减少填充金属量;2.保证熔透,避免产生各种焊接缺陷;3.便于施焊,改善劳动条件; 4.减少焊接变形和残余变形量,对较厚元件焊接应尽量选用沿厚度对称的坡口形式,如X形坡口等。 

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  • 压力容器作为承压类特种设备,其结构完整性直接关系到生产安全与人员生命财产安全。在压力容器的制造与检验过程中,对接接头的无损检测是确保焊缝质量的关键环节。根据相关标准与工程实践,压力容器的对接接头应优先采用射线检测或超声检测。当前,随着检测技术的发展,这两类方法已衍生出多种先进形式,包括射线胶片照相检

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2024-12-24
2024-11-21
2022-01-04

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2026-05-27
5月26日,国家能源局印发“人工智能+”能源高价值场景清单和组织开展试点申报工作通知。“电网规划方案智能生成与评估”等51个场景被列为首批“人工智能+”能源高价值场景。能源企业可单独或联合作为高价值场景需求方,与人工智能技术供给方组队成功后,由场景需求方牵头单位申报试点项目。
2026-05-10
4月22日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》(原文附后),文件中提出:合理控制煤电装机规模和发电量,大力发展非化石能源和新型储能,加快建设新型电力系统,科学布局抽水蓄能,创新发展绿电直连、智能微电网等业态,促进绿色电力消纳,推动新增清洁能源发电量逐步覆盖全社会新增用电需求。
2026-05-09
3月20日,工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委、国家能源局等四部门联合印发《节能装备高质量发展实施方案(2026—2028年)》(工信部联节〔2026〕44号,以下简称《实施方案》),持续提升通用性强、用能量大、发展前景突出的节能装备能效水平,加强节能装备供给与应用。
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