




问题的探讨
奥氏体不锈钢冷模的***特性仅是材料的热处理,考虑到材料变形对材料的影响,并且不考虑材料性能的影响。奥氏体不锈钢,不仅由于气候变化导致变形。除了变形因素、外界因素的影响外,结构的变化还包括镍当量、变形速率、变形、α和β残余应力、塑性变形等。
变形量的控制
奥氏体不锈钢的屈服强度比一般为30%~45%。当变形量达到10%~12%,屈服强度比为70%~75%,随着变形量的增加,其弯曲率可达85%~90%,但材料的韧性在同时下降。一般采用10%~12%范围内的数值来控制奥氏体不锈钢在冷加工后的塑性和延性储备,作为奥氏体不锈钢冷变形的控制值。在变形比控制值小时,就可以使奥氏体不锈钢的塑性和韧性达到标准。如果变形比控制值大,就会降低其塑性和韧性,

有人认为,无论封头的成型方法如何,只要终成型封头的实际形状在GB 150规定的标准椭圆封头的允许偏差范围内,标准油罐封头厂家电话,那么该封头都应该属于标准椭圆封头,标准油罐封头厂家电话,因此完全可以等效替代标准椭圆封头而无需增加壁厚。
有关文献的研究表明 ,对R=0.8Di,r=0.154Di以及R=0.904Di,r=0.173Di等5种深碟形封头,其形状与标准椭圆封头十分接近,理论曲线偏差皆未超过GB 150规定的标准椭圆封头的允许形状偏差范围,生产油罐封头厂家电话,因此从规定本身的含义来看,这些碟形封头也应该属于标准椭圆封头的范畴,因此也就可以与标准椭圆封头等 效替代。

因此,对形状相近或相当的碟形与椭圆封头,其设计总是一样的[8]。笔者对R/Di=0.833,r /Di=0.156的近似椭圆封头和标准椭圆封头的壁厚计算证明,许昌油罐封头厂家电话,当直径及材料相同时,与文[7]的结果十分接近。另外,笔者曾对AD[9]中的深碟形封头(R=0.8Di,r=0.154Di)的壁厚计算公式进行了分析,发现按AD规定的深碟形封头的壁厚一般总是小于或等于按GB 150求得的标准椭圆封头的壁厚(因为AD中没有椭圆封头的概念,而只有深浅碟形封头)。

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