压力容器标准

发布时间:2011-11-23 阅读量:3726 来源: 我爱方案网 作者:

为了确保压力容器的安全,许多国家都制定自己的压力容器规范,国外影响较广泛并具有权威规范有:美国的ASME规范、英国的BS5500、日本的JISB8243以及德国的AD规范等。我国有国家质量技术监督局颁布的《压力容器安全技术监察规程》、GB150《钢制压力容器》、GB151《管壳式换热器》等。

这里主要介绍国内压力容器标准

一、GB系列标准

1、GB 150-1998,钢制压力容器
2、GB 151-1999,管壳式换热器
3、GB 151-1999,管壳式换热器标准释义
4、GB/T 699–2006,优质碳素结构钢
5、GB 700-2006,碳素结构钢
6、GB/T 713-2008,锅炉压力容器用钢板
7、GB 985-1988,气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
8、GB 986-1988,埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸
9、GB 3087-1999,低中压锅炉用无缝钢管
10、GB 3274-2007,碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带
11、GB 3531-1996,低温压力容器用低合金钢钢板
12、GB/T 5117-1995 ,碳钢焊条
13、GB/T 5118-1995,低合金钢焊条
14、GB/T 5293-1999,埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂
15、GB/T 5293-1999 ,埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂
16、GB 5310-1995,高压锅炉用无缝钢管
17、GB/T 8110-1995 ,气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝
18、GB/T 8163-1999 ,输送流体用无缝钢管
19、GB/T 8165-1997 ,不锈钢复合钢板和钢带
20、GB/T 9019-2001 ,压力容器公称直径
21、GB/T 9112~9124-2000,钢制管法兰(合订本)
22、GB/T 9125-2003,管法兰连接用紧固件
23、GB/T 9126-2003 ,管法兰用非金属平垫片、尺寸
24、GB/T 9128-2003 ,钢制管法兰用金属环垫、尺寸
25、GB/T 9129-2003,管法兰用非金属平垫片技术条件
26、GB/T 12212–1990,技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示方法
27、GB/T 12470-2003,埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂
28、GB/T 12522-1996,不锈钢波形膨胀节
29、GB/T 12777-1999,金属波纹管膨胀节
30、GB 13296-2007,锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
31、GB/T 14976-1994,流体输送用不锈钢无缝钢管
32、GB/T 15601-1995,管法兰用金属包覆垫片
33、GB 16749–1997 ,压力容器波形膨胀节

二、JB系列标准

1、JB/T 4700~4707-2000,《压力容器法兰》内容包括:压力容器法兰分类与技术条件、甲型平焊法兰、乙型平焊法兰、长颈对焊法兰、非金属软垫片
缠绕垫片、金属包垫片、等长双螺栓
2、JB 4708-2000,钢制压力容器焊接工艺评定
3、JB/T 4709-2000,钢制压力容器焊接规程
4、JB/T 4710-2005,钢制塔式容器
5、JB/T 4711-2003,压力容器涂敷与运输包装及释义
6、JB/T4712.1~4712.4 -2007,《容器支座》内容包括:鞍式支座、腿式支座、耳式支座、支承式支座
7、JB 4726~4728-2000,压力容器用钢锻件

 

 



8、JB 4727-2000,低温压力容器用低合金钢锻件
9、JB 4728-2000,压力容器用不锈钢锻件
10、JB/T 4730.1~4730.6-2005,承压设备无损检测
11、JB/T 4730.1~4730.6-2005,承压设备无损检测学习指南
12、JB/T 4731-2005 ,钢制卧式容器
13、JB 4733-1996,压力容器用爆炸不锈钢复合钢板
14、JB/T 4735-1997,钢制焊接常压容器及释义
15、JB/T 4736-2002 ,补强圈及标准释义
16、JB 4744-2000,钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验
17、JB/T 4746-2002 ,《钢制压力容器用封头》及标准释义
18、JB/T 4747-2002 ,《压力容器用钢焊条订货技术条件》及标准释义
19、JB/T 4750-2003,制冷装置用压力容器及释义 

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。