loading

Több mint 48 éve specializálódunk ipari folyamatberendezések szállítására finomvegyszerek, növényvédő szerek, új energia, új anyagok és gyógyszeripar számára.

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások

Hegesztési maradékfeszültség

Hegesztési maradékfeszültség --- A hegesztett szerkezetben nem egyenletes hőmérsékleti mező, erős korlátozás és drasztikus fázisátalakulás hatására keletkező önkiegyenlítő belső feszültség. Láthatatlan és megfoghatatlan, és a nyomástartó berendezések szerkezeti integritását veszélyeztető "láthatatlan gyilkos".

A nagyméretű berendezések okozta kihívások

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 1

    

Gyártási folyamat Szolgáltatási folyamat

A nagyméretű berendezések okozta kihívások

Az átmérő és a falvastagság rendkívül nagy, a hegesztési varratok száma pedig magas, ami jelentős maradékfeszültséget generál, ami feszültségkorrózióhoz, kúszáshoz és kifáradásos repedéshez vezet!

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 2

A nagyobb nyomástartó berendezések inherens biztonságának fokozása érdekében: Sürgősen meg kell szüntetni a hegesztési maradékfeszültséget!

A nagyméretű berendezések okozta kihívások

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 3

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 4

          Teljes hőkezelés Szegmentált teljes hőkezelés Hegesztési varratok helyi hőkezelése

Helyszíni hőkezelési nehézségek

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 5

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 6

Az egyenlőtlen vastagságú szerkezetek megjelenését

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 7

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 8

A vékony falak túlzott deformációhoz vezetnek

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 9

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 10

Nyomástartó berendezések nehézségei

Miért szivárognak a nagy nyomástartó berendezések a szigorú tervezés, gyártás és ellenőrzés ellenére is?

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 11

A maradékfeszültség pontos és hatékony kiszámítása

1-1. munka:Síkba épített integráció és síkon kívüli változó hosszúságú egyenértékű hőforrás modell.

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 12

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 13

A maradékfeszültség pontos és hatékony kiszámítása

1-2. munka:Hegesztési maradékfeszültség állandósult állapota

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 14

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 15

Mikro-bemélyedéses vizsgálati technika

2. munka:Maradófeszültség-vizsgálat energiabenyomódásos módszerrel

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 16

Előnyök:

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 17

a hegesztés utáni helyi hőkezelés fejlesztése

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 18

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 19

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 20

Fő és kiegészítő fűtéselosztás

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 21

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 22

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 23

Indukciós fűtés egyenletességének szabályozási módszere

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 24

Indukciós fűtés elve

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 25

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 26

Bordaerősítés deformáció-szabályozási módszer

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 27

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 28

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 29

70%-os csökkenést érhet el a maximális tágulási deformációban

Nagy nyomástartó edények hegesztés utáni hőkezelése: kulcsfontosságú technológiák és alkalmazások 30

prev
TIG hegesztés
Műszaki cserejelentés a bemélyedésvizsgálóról
következő
neked ajánlott
Lépjen kapcsolatba velünk

CONTACT US

Kapcsolat: Peggy Zhang
Tel.: 0086-510-83551210

WeChat: 86 13961802200
86 18118902332
WhatsApp: 86 13961802200
86-18118902332

WhatsApp: 1(805)869-8509
Email:zqz008@126.comzhangpeijie@zhanghuayaoji.com

vincent_zhang@zhanghuayaoji.com
Cím: Shitangwan Ipari Park, Huishan kerület, Wuxi, Kína

PLEASE CONTACT US.

Bizalommal állíthatjuk, hogy testreszabási szolgáltatásunk felülmúlja a többit.

Szerzői jog © 2026 Wuxi Zhanghua Gyógyszeripari Berendezések Kft.| Oldaltérkép | Adatvédelmi irányelvek
Customer service
detect