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椭圆封头在内压作用下趋圆外压作用下趋扁与和其连接的筒体恰好相反。也就是说在连接部位产生相反的径向位移,互相加强抵消了大部分径向位移使封头周向压缩(拉)应力筒体周向拉(压缩)应力减少。椭圆封头和筒体连接时是没有凸变,它有弯曲半径是连续的,不产生应力;所以可以用在较高压力的容器当中。
相对来说椭圆封头要比其他形状的封头受力上要好一些,标准椭圆封头,相同直径的封头椭圆的要比碟形的深一些,制造难度上就比碟形的稍大,椭圆封头,消耗的材料多,成本就高一些,而容积上的差异还是较小的。
如果想要椭圆封头具备比较高的冲击强度,正常情况下,其取向也要---才行,但是结晶度又不可以太低。一般存在的内应力,以及材料自身的讲解和溶解等,都是和椭圆封头在冲击的强度上存在较大的关系。而导致这类因素的主要原因是聚合物的主要原料,和注塑在加工上的工艺条件等,因为塑料的提手模具在整个结构和浇口的位置,以及分布和数目上都会不同。如果是从原料上来进行分析的话,首先原料自身的冲击的强度上比较低,那么基本都是因为原料中混合的再生料较多,那么椭圆封头的冲击强度肯定会很低。

椭圆封头的冲压成形过程属于复杂曲面零件的深拉伸成形加工范畴,其成型机理较为复杂,在成形过程中,不仅法兰部分的毛坯是变形区,而且毛坯中部也是变形区,尤其中部处于悬空状态的毛坯,椭圆封头来图定做,由于不受模具的直接作用,其变形状态和趋势只能通过其他途径来控制,属于薄壁椭圆封头成形中的难点。 因而可以认为,能否有效控制悬空部分毛坯正确成形是椭圆封头产品整个工艺的关键。事实上,薄壁封头的拉深是金属平板被拉深成封头形状的过程,在成形过程中,中部毛坯径向始终处于拉应力的作用下,而维向应力在凸模顶点附件为拉应力状态,其大小随半径的加大而减小,在超过一定半径后变为压应力。
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