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圧力容器製造における設計上の要求

2020-12-18View Original

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基本要求 設計は製造の基盤であり、設計段階ですでに製造の工程性や検出可能性を考慮すべきである。つまり、設計者は自らが設計した製品が信頼性が高く、簡便かつ安価な方法で製造できるかどうかを考えなければならない。この観点から、製造が設計に求める要件は主に以下の数点である。 材料の選定にあたっては、材料の機械的性質や曲げ強度、耐食性、価格といった要素だけでなく、溶接性などの熱間・冷間加工性能も十分に考慮する必要があります。 材料の適切な選定は設計者の主な責任であり、製造の難易度や製品の安全性に直結しています。炭素鋼や低合金鋼の場合、標準引張強さの下限値であるRmが高くなるにつれて、鋼材の靭性や延性を向上させる必要がある。溶接用の炭素鋼や低合金鋼ではC、S、Pの含有量が制限され、圧力容器用の炭素鋼や低合金鋼では、標準引張強さの下限値Rmや低温容器への使用の有無に応じて、さらにC、S、Pの含有量が制限される。 設計時に強度レベルの高い材料を使用する場合は、厳格で実行可能な技術要件があることにも十分注意し、製造企業の製造能力や経験を徹底的に調査・把握する必要があります。見積もり額の高低だけを唯一の評価基準としてはなりません。 また、鋼材については、可能な限り圧力容器専用鋼を選ぶべきである;海外の規格に基づく材料や新素材、または材料製造業者が初めて製造する材料は、TSG 21の関連規定を満たしていなければならず、製造・調達・使用が容易でなければならない。 技術要求 一般的な製品の技術要求は図面に記載することができ、これを図面技術要求と呼ぶ。複雑で重要な製品の場合は、別途製品技術条件を定めることもある。設計者が定める技術要件は、正確で包括的かつ適切であるだけでなく、以下の点にも配慮する必要がある。①技術要件は必ず完全かつ明確でなければならず、要求がある場合には検査手段や合格基準も必ず設けられなければならない。例えば、圧力容器に対して漏れ試験を行うことを要求する場合、漏れ試験の種類、方法基準、許容される漏れ量などを同時に明確にしなければ、その漏れ試験の要求は単なる空論に過ぎない。 技術的要求水準はコストと密接に関連しており、製品の経済性を考慮することは設計者の責任である。しかし、それを理由に安易に技術的要求を下げてはならない。例えば、炭素鋼や低合金鋼製の容器の設計温度を-20℃と定める図面もあり、これは高価な低温圧力容器用鋼を避けようとする意図かもしれない。この一見合法的な方法でも、運用時には避けられない変動や環境温度の影響により、低温での脆性破壊の危険性が高まる可能性がある。 ②溶接後の熱処理や非破壊検査の割合などは、多くの場合厚さに関連しており、異なる材料にはそれぞれ異なる厚さの基準値、いわゆる閾値が存在し、その閾値を超えた場合と下回った場合では技術的要求事項がまったく異なります。 設計における公称厚さが閾値に近づく場合、設計者は提案する技術要件に特に慎重でなければならない。なぜなら、製造側は製品の厚さを図面に記載された最小成形厚さ(または公称厚さ)以上に保ち、加工による薄肉化などの影響も考慮して、鋼材の厚さを決定するために厚さ(または二次的な厚さ)を丸めることが多いからである。つまり、製造側が選択する鋼材の厚さは公称厚さよりも大きくなる可能性があり、上記の厚さの閾値に達するか、それを超えることもある。一方、規格(GB/T 150.2および材料規格)における厚さの区分は鋼材の厚さを基準としている。 構造面においては、構造設計は計算と同様に重要であり、構造は計算の基礎であるだけでなく、製造品質にも直接的な影響を与えます。可能な限り、製造が容易で検査もしやすい構造を採用すべきである。 溶接継手の形態を例にとると、両面溶接では裏面から溶接ビードを形成できるため、片面溶接と比べて溶接品質の確保が容易であり、優先的に選択すべきである;片面溶接は、パッドを使用する片面溶接とパッドを使用しない片面溶接に分かれる。パッドを使用しない片面溶接では、溶接時に底部が十分に金属で満たされにくく、電流が強すぎると溶け込み過多になりやすく、電流が弱すぎると根元部分が十分に溶け込まない可能性があり、品質の保証が難しい。したがって、この構造は配管と管フランジ、容器の最終的な環状溶接継手などにのみ使用される。規格(GB/T150.1)では、両面溶接に相当する完全溶け込み型の突合わせ継手の採用が求められており、つまりガスシールド溶接による下地処理のように、完全に溶け込むことができる溶接方法が必要とされる。 また、重要な容器の大口径接続部については、条件が許せば一体補強型の埋め込み式接続部を使用することが望ましい。これにより溶接が容易になり、応力状態も改善されるだけでなく、放射線検査や超音波検査も行えるため、溶接部の品質を確保しやすくなる。ただし、この構造を採用する際には、全体的な(100%)放射線検査や超音波検査を行いやすくするため、埋め込み式接続部と容器本体の接続部分に一定の幅を持たせる必要がある。 設計時には、一方で異なる構造の選択比較に重点を置くべきであり、他方で製造工程と密接に関連する構造については、設計者が要件のみを提示し、具体的な構造の設計は製造側に任せることができる。これは、製造工程にあまり詳しくない専門の設計会社の設計者にとって特に重要である。 ここでは溶接構造を例にとるが、規格(GB/T 150.3)で示されている溶接構造はあくまで参考用であり、製造時に参照することはできるものの、必ずしも遵守しなければならないわけではない。実際、多くの製造企業は長年にわたり、それぞれ有効な独自の溶接構造を確立している。特別な継手構造の要求がない限り、設計者は必ずしも開先の形状や寸法、角度を厳格に定める必要はなく、図面上で全溶着または部分的溶着などの主要な要求事項を記載すればよい。 製造知識 設計者が習得すべき基本的な知識には、以下のものがある:(1)切断成形、溶接、熱処理、非破壊検査、耐圧試験といった重要な製造工程の方法、基本原理、主な品質要求についての初歩的な理解である。これは構造設計や技術要件の策定に役立つだけでなく、製造側の生産能力や工程が製品の品質を保証できるかどうかを正しく判断するのにも役立つ。 (2)製品製造基準における製造、検査、受入れに関する要求事項を把握し、設計作業で必要な際にすぐに参照できるようにする。上記の要求がなされる理由をある程度理解できれば、より経済的かつ合理的な設計を行うために、製造基準の適用に役立つ。 (3)設計された製品の製造における主要な工程や、製品品質に大きな影響を与える重要な工程を理解し、製品全体の品質を踏まえて、材料選定、構造、および技術的要求事項を総合的に検討する。 (4)製造、検査、試験などに関連する新技術や新工程を理解し、それらを設計した製品に適切に応用することで、技術の進歩を促進する。

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