




壓力容器用材料的主要研究成果和技術(shù)進步表現(xiàn)在以下幾個方面:
材料的高純凈度:冶金工業(yè)整體技術(shù)水平和裝備水平的提高,大大地提高了材料的純凈度,提高了壓力容器用材料的力學(xué)性能指標,提高了壓力容器的整體安全性;
材料的介質(zhì)適用性:針對各種腐蝕性介質(zhì)和操作工況,已研究開發(fā)出超級不銹鋼、雙相鋼、特種合金等金屬材料,使之適合各種應(yīng)用條件,給設(shè)計者以更多選擇的空間,為長周期安全生產(chǎn)提供了保證;
材料的應(yīng)用界限:針對高溫蠕變、回火脆化、低溫脆斷所進行的研究,準確地給出材料的應(yīng)用范圍。
更高強度材料的應(yīng)用:在設(shè)備大型化的要求下,傳統(tǒng)的材料已經(jīng)無法解決諸如3萬立方米球罐、鋼廠的大型球罐、20萬立方米儲罐以及超高壓容器的選材問題。目前σb≥800MPa 高強材料的應(yīng)用正在引起國內(nèi)研究人員的廣泛關(guān)注。
壓力容器結(jié)構(gòu)的合理性設(shè)計:標準中對壓力容器的具體結(jié)構(gòu)形式不予限制,因此壓力容器結(jié)構(gòu)所受的制約較少,給設(shè)計者很大的發(fā)揮空間,有利于設(shè)計出更加合理的結(jié)構(gòu)。另外,分析設(shè)計手段的運用和驗證性試驗的實施為結(jié)構(gòu)的合理性設(shè)計提供了必要的保障。例如模塊化的設(shè)計方法,它是按照壓力容器上各個部件功能的不同將完成同一功能的各部件作為一個小的整體來進行研究,像安全防護裝置部分,罐體部分等,它不僅使得壓力容器的維護更加簡便,而且能在很大程度上能夠縮短研制周期,加速技術(shù)升級。