液壓補償器的體積調節(jié)與耐腐蝕性能深海設備因壓力變化需動態(tài)補償內部油液體積,補償器設計要點:波紋管材料:AM350不銹鋼或MonelK500,疲勞壽命>10?次(ΔP=30MPa)。補償效率:通過有限元分析優(yōu)化波紋形狀(U型或Ω型),體積補償率≥95%。防腐措施:內壁襯PTFE膜,外部包覆氯丁橡膠防海**附著。某海底觀測網的液壓系統(tǒng)采用雙波紋管串聯(lián)設計,實現(xiàn)±5%的體積調節(jié)精度。深海閥門的零泄漏與**響應技術**球閥或閘閥的特殊要求:閥座密封:采用增強PTFE或金屬密封(Stellite6堆焊),泄漏等級達ISO5208ClassVI。驅動方式:電液伺服驅動(響應時間<50ms)或記...
FEA是壓力容器分析設計的**工具,其流程包括:幾何建模:簡化非關鍵特征(如小倒角),但保留應力集中區(qū)域(如開孔過渡區(qū))。網格劃分:采用高階單元(如20節(jié)點六面體),在焊縫處加密網格(尺寸≤1/4壁厚)。邊界條件:真實模擬載荷(內壓、溫度梯度)和約束(支座反力)。求解設置:線性分析用于彈性驗證,非線性分析用于塑性垮塌或接觸問題。結果評估:提取應力線性化路徑,分類計算Pm、PL+Pb等應力分量。典型案例:某加氫反應器通過FEA發(fā)現(xiàn)法蘭頸部彎曲應力超標,優(yōu)化后應力降低22%。ASMEVIII-2和JB4732均要求對有限元結果進行應力分類,步驟包括:路徑定義:沿厚度方向設置應力線性化路...
壓力容器分析設計的**在于準確識別并分類應力。ASMEBPVCVIII-2、JB4732等標準采用應力分類法(StressClassificationMethod,SCM),將應力分為一次應力(Primary)、二次應力(Secondary)和峰值應力(Peak)。一次應力由機械載荷直接產生,需滿足極限載荷準則;二次應力源于約束變形,需控制疲勞壽命;峰值應力則需通過局部結構優(yōu)化降低應力集中。設計時需結合有限元分析(FEA)劃分應力線性化路徑,例如在筒體與封頭連接處提取薄膜應力、彎曲應力和總應力,并對比標準允許值。實踐中需注意非線性工況(如熱應力耦合)對分類的影響,避免因簡化假設導致...
應力分類與線性化處理方法ASMEVIII-2要求將有限元計算的連續(xù)應力場分解為膜應力、彎曲應力和峰值應力,具體步驟包括:路徑定義:在關鍵截面(如筒體與封頭連接處)設置應力線性化路徑;應力分解:通過積分運算分離膜分量(均勻分布)和彎分量(線性分布);評定準則:一次總體膜應力(Pm)≤Sm一次局部膜應力(PL)≤(PL+Pb+Q)≤3Sm某反應器分析中,接管根部經線性化顯示PL+Pb+Q=290MPa(Sm=138MPa),滿足3Sm=414MPa要求,但需進一步疲勞評估。疲勞分析的詳細流程與工程案例循環(huán)載荷下的疲勞評估是分析設計難點,主要流程如下:載荷譜提?。和ㄟ^雨流計數法將隨機載荷簡化...
疲勞分析與循環(huán)載荷設計對于頻繁啟?;驂毫Σ▌拥娜萜鳎ㄈ绶磻?,常規(guī)設計可能不足,需引入疲勞評估:S-N曲線法:按ASMEVIII-2附錄5計算累積損傷因子(需≤);應力集中系數(Kt):開孔或幾何突變處需細化網格進行有限元分析(FEA);裂紋擴展**:選用高韌性材料并降低表面粗糙度(Ra≤μm)。對于超過1000次循環(huán)的工況,建議采用分析設計標準或增加疲勞增強結構(如過渡圓角R≥10mm)。經濟性與優(yōu)化設計在滿足安全前提下降低成本的方法包括:材料分級使用:按應力分布采用不等厚設計(如封頭與筒體厚度差≤15%);標準化設計:優(yōu)先選用GB/T25198封頭系列以減少模具成本;制造工藝...
液壓補償器的體積調節(jié)與耐腐蝕性能深海設備因壓力變化需動態(tài)補償內部油液體積,補償器設計要點:波紋管材料:AM350不銹鋼或MonelK500,疲勞壽命>10?次(ΔP=30MPa)。補償效率:通過有限元分析優(yōu)化波紋形狀(U型或Ω型),體積補償率≥95%。防腐措施:內壁襯PTFE膜,外部包覆氯丁橡膠防海**附著。某海底觀測網的液壓系統(tǒng)采用雙波紋管串聯(lián)設計,實現(xiàn)±5%的體積調節(jié)精度。深海閥門的零泄漏與**響應技術**球閥或閘閥的特殊要求:閥座密封:采用增強PTFE或金屬密封(Stellite6堆焊),泄漏等級達ISO5208ClassVI。驅動方式:電液伺服驅動(響應時間<50ms)或記...
外壓容器(如真空容器)和薄壁結構需進行穩(wěn)定性分析以防止屈曲失效。ASMEVIII-2的第4部分提供了彈性屈曲和非線性垮塌的分析方法。線性屈曲分析(特征值法)可計算臨界載荷,但需通過非線性分析(考慮幾何缺陷和材料非線性)驗證實際承載能力。幾何缺陷(如初始圓度偏差)會***降低屈曲載荷,通常引入***階屈曲模態(tài)作為缺陷形狀。加強圈設計是提高穩(wěn)定性的常用手段,需通過參數化優(yōu)化確定其間距和截面尺寸。對于復雜載荷(如軸向壓縮與外壓組合),需采用多工況交互作用公式評估安全裕度。SAD設計注重細節(jié),從材料選擇到結構布局,每個步驟都經過精心計算和驗證。溫州特種設備疲勞分析 分析設計在提升容器壽命和可...
有限元分析(FEA)在壓力容器設計中的關鍵作用有限元分析是壓力容器分析設計的主要技術手段,其建模精度直接影響結果可靠性。典型流程包括:幾何建模:簡化非關鍵特征(如小倒角),但保留應力集中區(qū)域(如接管焊縫);網格劃分:采用二階單元(如SOLID186),在厚度方向至少3層單元,應力梯度區(qū)網格尺寸不超過壁厚的1/3;載荷與邊界條件:壓力載荷需按設計工況施加,熱載荷需耦合溫度場分析,支座約束需模擬實際接觸(如滑動鞍座用摩擦接觸);求解設置:非線性分析需啟用大變形效應和材料塑性(如雙線性等向硬化模型)。某案例顯示,通過FEA優(yōu)化后的球形封頭應力集中系數從,減重達12%。材料性能參數對分析設計的...
壓力容器分析設計的**在于準確識別并分類應力。ASMEBPVCVIII-2、JB4732等標準采用應力分類法(StressClassificationMethod,SCM),將應力分為一次應力(Primary)、二次應力(Secondary)和峰值應力(Peak)。一次應力由機械載荷直接產生,需滿足極限載荷準則;二次應力源于約束變形,需控制疲勞壽命;峰值應力則需通過局部結構優(yōu)化降低應力集中。設計時需結合有限元分析(FEA)劃分應力線性化路徑,例如在筒體與封頭連接處提取薄膜應力、彎曲應力和總應力,并對比標準允許值。實踐中需注意非線性工況(如熱應力耦合)對分類的影響,避免因簡化假設導致...
**電氣貫穿件(Feedthrough)的絕緣與耐壓設計深海試驗裝置需集成傳感器與電氣設備,**電氣貫穿件的關鍵技術包括:多層絕緣結構:陶瓷(Al?O?或ZrO?)與金屬(哈氏合金C276)的真空釬焊封裝,耐受100MPa壓力與15kV電壓。壓力平衡系統(tǒng):內部充油(硅油或氟化液)補償外部靜水壓,防止絕緣介質擊穿。標準化接口:符合IEEE587規(guī)范的MIL-DTL-38999系列圓形連接器,支持即插即用。某ROV(遙控潛水器)的貫穿件在Mariana海溝測試中實現(xiàn)零故障。耐壓觀察窗的復合玻璃與支撐結構用于深海攝像或激光測量的觀察窗需滿足:光學材料:采用藍寶石(單晶Al?O?)或熔融石...
焊接接頭是壓力容器的薄弱環(huán)節(jié),分析設計需考慮:焊縫幾何的精確建模(余高、坡口角度);熱影響區(qū)(HAZ)的材料性能退化;殘余應力的影響。ASMEVIII-2允許通過等效結構應力法進行疲勞評定,將局部應力轉換為沿焊縫的等效應力。斷裂力學方法可用于評估焊接缺陷的臨界性。優(yōu)化方向包括:采用低殘余應力焊接工藝(如窄間隙焊)、焊后熱處理(PWHT)或局部強化設計(如噴丸處理)。 可靠性設計(RBDA)通過概率方法量化不確定性,提升容器的安全經濟性。關鍵步驟包括:識別隨機變量(材料強度、載荷大小等);建立極限狀態(tài)函數(如應力-強度干涉模型);采用蒙特卡洛模擬或FORM/SORM法計算失效概率。AS...
FEA是壓力容器分析設計的**工具,其流程包括:幾何建模:簡化非關鍵特征(如小倒角),但保留應力集中區(qū)域(如開孔過渡區(qū))。網格劃分:采用高階單元(如20節(jié)點六面體),在焊縫處加密網格(尺寸≤1/4壁厚)。邊界條件:真實模擬載荷(內壓、溫度梯度)和約束(支座反力)。求解設置:線性分析用于彈性驗證,非線性分析用于塑性垮塌或接觸問題。結果評估:提取應力線性化路徑,分類計算Pm、PL+Pb等應力分量。典型案例:某加氫反應器通過FEA發(fā)現(xiàn)法蘭頸部彎曲應力超標,優(yōu)化后應力降低22%。ASMEVIII-2和JB4732均要求對有限元結果進行應力分類,步驟包括:路徑定義:沿厚度方向設置應力線性化路...
高溫壓力容器的分析設計需考慮蠕變效應,即材料在長期應力和溫度下的緩慢變形。ASMEVIII-2的第5部分和API579提供了蠕變評估方法。蠕變分析分為三個階段:初始蠕變、穩(wěn)態(tài)蠕變和加速蠕變。設計需確保容器在服役期間的累積蠕變應變不超過限值。蠕變壽命預測通?;贚arson-Miller參數或時間-溫度參數法。有限元分析中需輸入材料的蠕變本構模型(如Norton冪律模型)。多軸應力狀態(tài)下的蠕變損傷評估需結合等效應力理論。此外,蠕變-疲勞交互作用在高溫循環(huán)載荷下尤為復雜,需采用非線性累積損傷模型。高溫設計還需考慮材料組織的退化(如碳化物析出)和熱松弛效應。ASME壓力容器設計遵循嚴格的制造和檢驗流...
斷裂力學在壓力容器分析設計中用于評估缺陷(如裂紋)對安全性的影響。ASMEVIII-2和API579提供了基于應力強度因子(K)或J積分的評定方法。斷裂韌性(KIC或JIC)是材料的關鍵參數,需通過實驗測定。缺陷評估包括確定臨界裂紋尺寸和剩余壽命。對于已檢測到的缺陷,可通過失效評估圖(FAD)判斷其可接受性。疲勞裂紋擴展分析需結合Paris公式計算裂紋增長速率。斷裂力學在在役容器的安全評估中尤為重要,例如對老舊容器的延壽分析。此外,環(huán)境輔助開裂(如應力腐蝕開裂)也需通過斷裂力學方法量化風險。通過ANSYS進行壓力容器的敏感性分析,可以了解設計參數對容器性能的影響程度,為設計優(yōu)化提供指導。江蘇壓...
材料的選擇直接影響壓力容器的分析設計結果。常用材料包括碳鋼(如SA-516)、不銹鋼(如SA-240316)和鎳基合金(如Inconel625)。分析設計需明確材料的力學性能,如彈性模量、屈服強度、抗拉強度、斷裂韌性和蠕變特性。ASMEII卷提供了材料的許用應力值,而分析設計中還需考慮溫度對性能的影響。非線性材料行為(如塑性、蠕變)在分析中尤為重要。例如,高溫容器需考慮蠕變應變速率,而低溫容器需評估脆性斷裂風險。材料的本構模型(如彈性-塑性模型、蠕變模型)在有限元分析中需準確輸入。此外,焊接接頭的材料性能異質性也需特別關注,通常通過引入焊接系數或局部建模來處理。材料的選擇還需考慮腐蝕、氫脆等環(huán)...
壓力容器的分類(二)按用途劃分:分離容器分離容器用于將混合介質(如氣液、液固或不同密度的液體)進行分離,常見類型包括油氣分離器、旋風除塵器、沉降罐等。其工作原理主要依賴重力沉降、離心分離、過濾或吸附等技術。例如,在石油天然氣行業(yè),三相分離器可同時分離原油、水和天然氣,其內部通常設置擋板、旋流器或聚結材料以提高分離效率。設計分離容器時,需優(yōu)化內部流場分布,避免湍流或短路現(xiàn)象,同時考慮介質的黏度、密度差異以及可能的結垢問題。4.儲存容器儲存容器主要用于盛裝氣體、液化氣體或液體介質,如液化石油氣(LPG)儲罐、液氨球罐、壓縮空氣儲罐等。這類容器的設計**在于確保安全儲存,防止泄漏或超壓事...
制造工藝對分析設計的影響冷成形效應:封頭沖壓后屈服強度可能升高10%,但塑性降低,需在FEA中更新材料參數;焊接殘余應力:可通過熱-機耦合分析模擬,或保守假設為;熱處理:焊后消氫處理(如200℃×2h)可降低氫致裂紋風險,需在疲勞分析中考慮應力釋放效應。某鈦合金容器因忽略焊接熱影響區(qū)(HAZ)軟化效應,實際爆破壓力比預測低7%,后通過局部補強解決。特殊載荷工況的分析方法地震載荷:響應譜法或時程分析,考慮設備-支撐體系耦合振動;風載荷:按ASCE7計算動態(tài)風壓,F(xiàn)EA中施加脈動壓力場;沖擊載荷:顯式動力學分析(如ANSYS***YNA)模擬瞬態(tài)應力波傳播。某核級穩(wěn)壓器在地震SSE工況...
壓力容器材料的力學性能直接影響分析設計的準確性。關鍵參數包括:強度指標:屈服強度(σ_y)、抗拉強度(σ_u)和屈強比(σ_y/σ_u),后者影響塑性變形能力(屈強比>)。韌性要求:通過沖擊試驗(如夏比V型缺口試驗)確定材料在低溫下的抗脆斷能力。本構模型:彈性階段用胡克定律,塑性階段可采用雙線性隨動硬化(如Chaboche模型)或冪律蠕變模型(Norton方程)。強度理論的選擇尤為關鍵:比較大主應力理論(Rankine):適用于脆性材料。比較大剪應力理論(Tresca):保守,常用于ASME規(guī)范。畸變能理論(VonMises):更精確反映多軸應力狀態(tài),***用于彈塑性分析。例如,奧...
在石油化工領域,加氫反應器通常工作在高溫(400~500℃)、高壓(15~20MPa)及臨氫環(huán)境下,其分析設計需綜合應用ASMEVIII-2與JB4732規(guī)范。工程實踐中,首先通過彈塑性有限元分析(FEA)模擬筒體與封頭連接處的塑性應變分布,采用雙線性隨動硬化模型(如Chaboche模型)表征。關鍵挑戰(zhàn)在于氫致開裂(HIC)敏感性評估,需結合NACETM0284標準計算氫擴散通量,并在FEA中定義氫濃度場與應力場的耦合效應。某千萬噸級煉油項目通過優(yōu)化內壁堆焊層(309L+347L)的厚度梯度,將熱應力降低35%,同時采用子模型技術對出口噴嘴補強區(qū)進行網格細化(單元尺寸≤5mm),驗...
當彈性分析過于保守時,可采用彈塑性分析:極限載荷法:逐步增加載荷直至結構坍塌,設計壓力取坍塌載荷的2/3(ASME VIII-2)。彈塑性FEA:通過真實應力-應變曲線模擬材料硬化,評估塑性應變分布(限制≤5%)。某高壓儲罐通過彈塑性分析證明,其實際承載能力比彈性分析結果高40%,從而減少壁厚10%。 循環(huán)載荷下容器的疲勞評估流程:載荷譜提?。和ㄟ^瞬態(tài)分析獲取應力時程。熱點應力確定:使用結構應力法(沿厚度線性化)或缺口應力法(考慮幾何不連續(xù))。損傷計算:按Miner法則累加,結合修正的Goodman圖考慮平均應力影響。ASME VIII-2附錄5-F提供了典型材料的S-N曲線,如碳鋼...
壓力容器材料的力學性能直接影響分析設計的準確性。關鍵參數包括:強度指標:屈服強度(σ_y)、抗拉強度(σ_u)和屈強比(σ_y/σ_u),后者影響塑性變形能力(屈強比>)。韌性要求:通過沖擊試驗(如夏比V型缺口試驗)確定材料在低溫下的抗脆斷能力。本構模型:彈性階段用胡克定律,塑性階段可采用雙線性隨動硬化(如Chaboche模型)或冪律蠕變模型(Norton方程)。強度理論的選擇尤為關鍵:比較大主應力理論(Rankine):適用于脆性材料。比較大剪應力理論(Tresca):保守,常用于ASME規(guī)范。畸變能理論(VonMises):更精確反映多軸應力狀態(tài),***用于彈塑性分析。例如,奧...
開孔補強是壓力容器分析設計的典型問題,需確保開孔區(qū)域滿足強度要求。ASME VIII-2提供了兩種補強方法:等面積法(規(guī)則設計)和應力分析法(分析設計)。分析設計通過有限元計算開孔周圍的應力分布,驗證補強結構(如補強圈、厚壁接管)的有效性。補強設計需滿足以下原則:一次應力不超過材料許用值;峰值應力滿足疲勞評定要求;補強結構不得引入新的應力集中。有限元建模時需注意補強區(qū)域的網格過渡,避免突變導致虛假應力。對于非對稱開孔(如偏心接管),需考慮附加彎矩的影響。塑性分析法可直觀展示補強結構的極限承載能力,常用于優(yōu)化補強方案。此外,復合材料補強(如碳纖維纏繞)需采用各向異性材料模型進行分析。特種設備疲勞...
應力分類與線性化處理方法ASMEVIII-2要求將有限元計算的連續(xù)應力場分解為膜應力、彎曲應力和峰值應力,具體步驟包括:路徑定義:在關鍵截面(如筒體與封頭連接處)設置應力線性化路徑;應力分解:通過積分運算分離膜分量(均勻分布)和彎分量(線性分布);評定準則:一次總體膜應力(Pm)≤Sm一次局部膜應力(PL)≤(PL+Pb+Q)≤3Sm某反應器分析中,接管根部經線性化顯示PL+Pb+Q=290MPa(Sm=138MPa),滿足3Sm=414MPa要求,但需進一步疲勞評估。疲勞分析的詳細流程與工程案例循環(huán)載荷下的疲勞評估是分析設計難點,主要流程如下:載荷譜提取:通過雨流計數法將隨機載荷簡化...
壓力容器分析設計的**在于準確識別并分類應力。ASMEBPVCVIII-2、JB4732等標準采用應力分類法(StressClassificationMethod,SCM),將應力分為一次應力(Primary)、二次應力(Secondary)和峰值應力(Peak)。一次應力由機械載荷直接產生,需滿足極限載荷準則;二次應力源于約束變形,需控制疲勞壽命;峰值應力則需通過局部結構優(yōu)化降低應力集中。設計時需結合有限元分析(FEA)劃分應力線性化路徑,例如在筒體與封頭連接處提取薄膜應力、彎曲應力和總應力,并對比標準允許值。實踐中需注意非線性工況(如熱應力耦合)對分類的影響,避免因簡化假設導致...
高溫壓力容器的分析設計需考慮蠕變效應,即材料在長期應力和溫度下的緩慢變形。ASMEVIII-2的第5部分和API579提供了蠕變評估方法。蠕變分析分為三個階段:初始蠕變、穩(wěn)態(tài)蠕變和加速蠕變。設計需確保容器在服役期間的累積蠕變應變不超過限值。蠕變壽命預測通?;贚arson-Miller參數或時間-溫度參數法。有限元分析中需輸入材料的蠕變本構模型(如Norton冪律模型)。多軸應力狀態(tài)下的蠕變損傷評估需結合等效應力理論。此外,蠕變-疲勞交互作用在高溫循環(huán)載荷下尤為復雜,需采用非線性累積損傷模型。高溫設計還需考慮材料組織的退化(如碳化物析出)和熱松弛效應。在進行壓力容器ANSYS分析設計時,需要考...
深海快速接頭的結構設計與材料選擇,深海環(huán)境模擬試驗裝置的快速接頭需承受**(可達60MPa以上)、低溫(2~4℃)及腐蝕性介質(如海水)的復合作用。典型結構采用雙瓣式卡箍鎖緊機構,由鈦合金(Ti-6Al-4VELI)或鎳基合金(Inconel625)制成,具有以下特點:密封形式:金屬對金屬密封(如錐面-球面配合)配合O型圈(氟橡膠或聚四氟乙烯包覆),確保在5000米水深下泄漏率<1×10??cc/s。鎖緊機制:液壓驅動或手動旋轉鎖環(huán)(1/8轉即可完成鎖緊),鎖緊力通過有限元優(yōu)化設計,避免局部應力超過材料屈服強度。防腐蝕處理:表面采用等離子噴涂Al?O?涂層或陰極保護(犧牲陽極)。某...
材料選擇的關鍵因素壓力容器材料需兼顧強度、韌性、耐腐蝕性和焊接性能。碳鋼(如Q345R)成本低且工藝成熟,適用于中低壓容器;不銹鋼(如304/316L)用于腐蝕性介質;低溫容器需選用奧氏體不銹鋼或鎳鋼(如9%Ni)。選材時需注意:許用應力:取材料抗拉強度/(ASME標準);沖擊韌性:低溫工況需進行夏比V型缺口試驗;環(huán)境適應性:硫化氫環(huán)境需抗氫誘導裂紋(HIC)鋼;經濟性:復合鋼板(如Q345R+316L)可降低高合金用量。此外,材料需提供質保書,并符合NB/T47018等采購規(guī)范。壁厚計算與強度校核筒體和封頭的壁厚計算是設計**。以圓柱形筒體為例,壁厚公式為:t=PDi2[σ]t?...
焊接接頭是壓力容器的薄弱環(huán)節(jié),分析設計需考慮:焊縫幾何的精確建模(余高、坡口角度);熱影響區(qū)(HAZ)的材料性能退化;殘余應力的影響。ASMEVIII-2允許通過等效結構應力法進行疲勞評定,將局部應力轉換為沿焊縫的等效應力。斷裂力學方法可用于評估焊接缺陷的臨界性。優(yōu)化方向包括:采用低殘余應力焊接工藝(如窄間隙焊)、焊后熱處理(PWHT)或局部強化設計(如噴丸處理)。 可靠性設計(RBDA)通過概率方法量化不確定性,提升容器的安全經濟性。關鍵步驟包括:識別隨機變量(材料強度、載荷大小等);建立極限狀態(tài)函數(如應力-強度干涉模型);采用蒙特卡洛模擬或FORM/SORM法計算失效概率。AS...
壓力容器材料的力學性能直接影響分析設計的準確性。關鍵參數包括:強度指標:屈服強度(σ_y)、抗拉強度(σ_u)和屈強比(σ_y/σ_u),后者影響塑性變形能力(屈強比>)。韌性要求:通過沖擊試驗(如夏比V型缺口試驗)確定材料在低溫下的抗脆斷能力。本構模型:彈性階段用胡克定律,塑性階段可采用雙線性隨動硬化(如Chaboche模型)或冪律蠕變模型(Norton方程)。強度理論的選擇尤為關鍵:比較大主應力理論(Rankine):適用于脆性材料。比較大剪應力理論(Tresca):保守,常用于ASME規(guī)范。畸變能理論(VonMises):更精確反映多軸應力狀態(tài),***用于彈塑性分析。例如,奧...
安全附件與泄放裝置壓力容器必須配置安全防護設施:安全閥:設定壓力≤設計壓力,排放量≥事故工況下產生氣量;爆破片:用于不可壓縮介質或聚合反應容器,需與安全閥串聯(lián)使用;壓力表:量程為工作壓力的,表盤標注紅色警戒線;液位計:玻璃板液位計需加裝防護罩。安全閥選型需計算泄放面積(API520公式),并定期校驗(通常每年一次)。對于液化氣體儲罐,還需配備緊急切斷閥和噴淋降溫系統(tǒng)。制造與檢驗要求制造過程質量控制包括:材料復驗:抽查化學成分和力學性能;成形公差:筒體圓度≤1%D_i,棱角度≤3mm;無損檢測(NDT):RT檢測不低于AB級,UT用于厚板分層缺陷排查;壓力試驗:液壓試驗壓力為(氣壓試...