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圧力容器分野における自動溶接機の適用動向

圧力容器は多くの分野で広く使用されており、産業界も急速に発展しており、プロセス技術は徐々に成熟しています。 この業界の発展によると、主要メーカーはますますそのような製品を求めている。 したがって、溶接技術は製品品質を決定する上で最も重要な要素です。 次に、圧力容器の分野で全自動溶接機を分析します。

溶接成形

溶接形成係数は、溶接部の断面形状の評価であり、溶接部の幅(B)と溶接部の計算された厚さ(H)との比(φ= B / H)。 自動溶接機溶接係数は、対応する溶接継手の強度と母材の強度の比を指します。 これは、溶接材料、溶接欠陥および溶接残留応力などの要因によって溶接継手の強度が弱まる程度を反映するために、溶接継手の機械的特性の包括的な反映である。

圧力容器の分類

A、B、C、Dの4つのレベルに分けられています。グレードAは、超高圧容器、高圧容器(A1)、自動溶接機第3型低中圧容器(A2) (A3)、非金属圧力容器(A4)、医療用酸素チャンバー(A5)。 Bはシームレスガスボンベ(B1)、溶接ガスボンベ(B2)、特殊ガスボンベ(B3)に分かれています。 Cクラスのサブ鉄道タンカー(C1)、カータンカーまたはロングチューブトレーラー(C2)タンクコンテナ(C3)グレードDはタイプ1の圧力容器(D1)、タイプ2の低圧および中圧容器(D2)に分かれています。

上記の説明から、圧力容器の溶接シーム技術もまた技術的に要求されており、支援するのに十分な理論知識を有することが必要であることが分かる。 自動溶接機圧力容器の分類から、分類が非常に多く、完全であり、圧力容器技術が徐々に成熟し、多くの分野に役立つことができるという側面から見ることができる。


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