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文献[3]进一步介绍道:凸形封头的转角区域和直边段在冷旋压成形过程中,板材中出现了“剧烈的压缩应变”。当板材在其厚度方向不能承受如此之大的应变时,就会在转角和直边部位发生撕裂或分裂。当钢板中存在分层和密集夹渣时,尤其是分层和夹渣处在转角和直边区域时更容易出现上述问题。有鉴于旋压封头存在的这些弊端,对裂纹敏感(容易萌生或容易扩展)的低温、疲劳、Cr-Mo钢制、复合板制容器封头不宜采用旋压成形。在制造A***E产品的封头样板时,把规定的椭圆曲线每点沿其法线方向(向曲率增大的方向)平移一段相等的距离(这段距离必须大于0.625%Di,且取0.625%Di5mm比较合适),而形成的曲线作为样板的轮廓,这样的样板能更准确反映椭圆形封头每个位置的形状偏差。另外我们在样板的直边段上标上刻度,这样就可以用同一块样板检查公称直径Dn相同的任何不同厚度直边段的椭圆形封头。通常制造厂用的椭圆形封头模具是由R(R=0.9Di)和r(r=0.17Di)组成的一个近似椭圆,对于这类用近似椭圆形模具压制的封头,可以在样板上画出如下图(以公称直径800mm椭圆形封头为例,沿法线方向平移距离为10mm,下同)所示的刻度,用这样的全样板可以更准确地测量出椭圆形封头每个位置的形状偏差。由此也可以看出,在通常情况下用深碟形封头代替同规格、材质及板厚的标准椭圆封头也是可行的。不能简单地以封头的类型来按各自的计算公式确定其壁厚,而更应注重实际形状与标准形状的差异,并由此来判定其强度能否保证。而文[1]和[2]之所以得出不正确的结论,就在于他们只看到成型过程而未注意实际结果,并参照无力矩分析结果单纯以各自强度计算公式进行计算对比。但在对比时又忽略了封头类型不同其计算公式体系亦不同这个问题,以致于实为同一封头,却选用了不同公式而造成计算结果差异很大。这有点类似于在进行开孔补强计算时,同一结构采用极限分析法与等面积法计算结果存在很大差异一样。)
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