根据阀体材料及焊接电流、焊接速度等焊接工艺参数,可采用热弹塑性有限元法计算全焊接阀体的焊接残留应力分布。由计算可知,阀体的最大焊接残留应力达到407MPa,远远超过A105材料的屈服强度。 图 1a 阀体轴向残留应力计算和测量值的比较(焊接残留应力沿不同方向的仿真分布结果与测试结果) 图 1b 阀体周向残留应力计算和测量值的比较(焊接残留应力沿不同方向的仿真分布结果与测试结果) 图 1c阀体厚度方向的残留应力分布曲线(焊接残留应力沿不同方向的仿真分布结果与测试结果) 图 1a、图 1b分别为焊接残余轴向应力,焊接残留环向应力的实测与计算结果。从图可知,最大轴向应力及周向应力均在阀体厚壁圆筒焊缝中心位置的外表面,残留应力为拉应力,而内表面为压应力。图1c为焊接残留应力沿焊缝厚度方向上的分布。从图 1 同样可知,最大焊接残留轴向、周向计算应力可达到 A105 材料的抗拉强度。
第二、控制流量大 石油在运输过程中,有大的流量,就会产生高的效率,电动球阀是一种直角回旋结构,它与阀门定位器配套使用,具有额定流量系数大的特点,这一特点比起普通的球阀提高了石油的运输量以及效率,简化了复杂的操作。
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