压力容器法兰用紧固件螺柱A和B使用什么场合
一般来说,载荷情况比较苛刻的情况下,最好选B型。原因有: 取细光杆可以降低螺栓的刚性,从而减小螺栓与法兰之间的温差载荷,使法兰的受力状况得到改善。在螺栓法兰连接结构中,当亮拆孙御昌螺栓与法兰之间存在有温差时,二者之间就会有热变形差。这种热变形差导致螺栓与法兰之间的温差应力,此温差应力的大小与二者的温差和材料有关,即温差和材料一旦确定,温差应力的大小就确定。而与此相应的总温差载荷等于温差应力与螺栓截面积的乘积。如果能在满足连接强度的前提下,尽可能取小的螺栓截面积,则可以减小作用在螺栓与法兰之间的总温差载荷,法兰的受力状况会因此得敬链到改善。 B型螺栓中间光杆部分的直径与螺纹的根径相等,且其与螺纹之间用小r过渡,整体的结构连续性较好,因而,相对A型螺栓而言,其承受交变载荷的能力也较强。 3。不过JB4707-2000标准本身并没有列举二者之间的使用区别。但是我个人认为最好选用B型的,特别是温度比较高的时候,可以减少交变载荷引起的应力
NB/T47027-2012为《压力容器法兰用紧固件》标准,并不肢老槐是冲击性能标准,且标准技术要求中,设有要求冲击性能试验检测项目。压力容器法含档兰这一部分标准有八个,NB∕T 47020~47027-2012 《压力容器法兰、垫片、历友紧固件》
将力矩作用下受剪螺栓连接的受力情况转化成实腹矩形截面,由应力图求出合力,根据力矩平衡解得螺栓数目可一次确定螺栓数目,提高工作效率
在螺纹紧固件的使用中应用的较广泛的是螺栓-螺母连接副的形式,应用的较多的是有预紧力的连接方式,预紧力的连接可以提高螺栓连接的可靠性、防松能力及螺栓的疲劳强度,并且能增强螺纹连接体的紧密性和刚度。在螺纹紧固件的连接使用中,没有预紧力或预紧力不够时,起不到真正的连接作用,一般称之为欠拧;但过高的预紧力或者不可避免的超拧也会导致螺纹连接的失败。众所周知,螺纹连接的可靠性是由预紧力宴册陵来设计和判断的,但是,除在实验室可以测量外,在装配现场一般是不易直观的测量。螺纹紧固件的预紧力则多是采用力矩或转角的手段来达到的。因此,当设计确定了预紧力之后,安装时采用何种控制方法?如何规定拧紧力矩的指标?则成为关键重要问题,这就提出来了螺纹紧固件扭(矩)-拉(力)关系的研究课题。
螺纹紧固件扭-拉关系,不仅涉及到扭矩系数、摩擦系数(晌戚含螺纹摩擦系数和支撑面摩擦系数)、屈服紧固轴力、屈服紧固扭矩和极限紧固轴力等以一系列螺纹连接副的紧固特性的测试及计算方法,还涉及到螺纹紧固件的应力截面积和承载面积的计算方法等基础的术语、符号的规定。并且也还必须给出螺纹紧固件紧固的基本规则、主要关系式以及典型的拧紧方法。目前,这些内容ISO/TC2尚无相应的标准,德国工程师协会早在七十年代就发表了DVI2230《高强度螺栓连接的系统计算》技术准则。日本也于1987和1990年发布了三项国家标准,尚未查到其他国家的标准。国内尚未发现相应的行业标准,仅少数企业制定了企业标准。尤其是随着引进技术的国产化不断的拓展和螺纹紧固件技术发展的需要,这一需求日趋迫切。这也就是制定此项标准的初衷。
日本国家标准JIS B 1082-1987《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》、JIS B 1083-1990《螺纹紧固件紧固通则》及JIS B 1084-1990《螺纹紧固件拧紧试验方法》三个标准,概括了国际上有关螺纹紧固件扭-拉关系的研究成果和应用经验,根据标准验证,对我国也是适用的。因此,在制定标准时,在充分消化、分析日本标准的基础上,提出了等效采用的意见。
因此,本系列标准也包括了下列三个国家标准:
1、GB/T168231-1997《螺纹紧固件姿余应力截面积和承载面积》
2、GB/T168232-1997《螺纹紧固件紧固通则》
3、GB/T168233-1997《螺纹紧固件拧紧试验方法》
一、GB/T168231-1997《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》
本标准等效采用JIS B 1082-1987《螺纹紧固件应力截面积和承载截面积》标准,本标准是设计螺纹紧固件扭-拉关系系列标准之一。
1、 范围
本标准规定的螺纹紧固件的应力截面积(As)适用于计算外螺纹紧固件的最小拉力载荷、保证载荷以及内螺纹紧固件的保证载荷。外螺纹紧固件包括螺栓、螺钉和螺柱等标准件和专用件;内螺纹紧固件包括螺母标准件、专用件及机体中的螺孔。其螺纹尺寸及公差均应符合GB/T193、GB/T196和GB/T197的规定。本标准不适用于寸制螺纹、统一螺纹、惠氏螺纹等其他螺纹紧固件。
2、 螺纹紧固件应力截面积计算公式
本标准规定的螺纹紧固件应力截面积计算公式有两个,即公式(1)和公式(2)。
螺纹紧固件应力截面积计算公式(1)与已发布的国家标准,即GB/T30981《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》、GB/T30982《紧固件机械性能 螺母》、GB/T30984《紧固件机械性能 细牙螺母》和GB/T30986《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母》等标准的规定完全一致。
螺纹紧固件应力截面积计算公式(2)是参照JIS B 1082标准,首次推出的新的一种计算公式,这个公式是直接利用螺纹公称直径(d)和螺距(P)数据,求出螺纹紧固件应力截面积(As)。公式(1)与公式(2)是等同的计算式,只不过是公式(2)比公式(1)计算更加方便。美国ASTM619标准也采用了这一公式。
标准中规定“如无特殊要求,取3位有效数字”,如无特殊要求时,即一般应照此处理。在已发布的紧固件机械性能国家标准中,也都是这样处理的。也就是说,当As<1时,取小数点后3位数;当1≤As<10时,取小数点后2位数;当10≤As<100时,取小数点后1位数;当100≤As<1000时,取3位整数乘以10n。
3、 螺纹紧固件应力截面积值
标准根据GB/T193《普通螺纹 直径与螺距系列》有关规定,在标准表1中给出了粗牙螺纹M1~M68和细牙螺纹M8×1~M130×6D的螺纹紧固件应力截面积值。总之,标准表1给出的螺纹紧固件应力截面积值,完全能满足螺栓、螺钉、螺柱和螺母等螺纹紧固件产品现行国家标准的需要。
4、 螺纹紧固件承载面积计算公式
虽然螺纹紧固件产品品种,但是,按支撑面的形状大致可分为圆形、六角形和方形三种,因此,在标准表2中给出了这三种支撑面承载面积的计算公式。承载面积应当是支撑面与被连接件实际接触部分的面积,产品品种不同,承载面积肯定不同,即使是同一批零件,承载面积也不一定完全相同,如在计算中将支撑面形状、尺寸公差、螺栓和螺钉通孔的尺寸和公差都予以考虑,无可非议,但是,给计算增加了麻烦,使用也不一定方便。标准制定时确定了计算承载面积近似值的原则,故标准表2中所列出的螺纹紧固件承载面积计算公式的各变量均采用公称尺寸或极限尺寸。
螺纹紧固件承载面积的计算与螺纹紧固件应力截面积的计算一样,如无特殊要求,取3位有效数字。
5、 面积比
螺纹紧固件承载面积(Ab)值与螺纹紧固件应力截面积(As)之比,简称为面积比(Ab/As)。
当面积比小于1时,即螺纹紧固件应力截面积(As)值大于螺纹紧固件承载面积(Ab)值,则支撑面的压强过大,这对普通螺纹紧固件是不适宜的,尤其是对高强度螺纹紧固件更是不宜采用的。
6、 典型螺纹紧固件的承载面积及面积比
标准中表3~表5列出了典型螺纹紧固件的种类、螺纹紧固件承载面积(Ab)值以及面积比(Ab/As)值。其中有关参数均采用我国现行的紧固件基础标准和产品标准的规定,如:六角头螺栓的标准系列和加大系列按GB/T3104、方头螺栓按GB/T8、内六角头螺钉按GB/70、六角法兰面螺栓按GB/T5787及盘头螺钉按GB/67和GB/T818选取的。
外部检验可以在压力容器运行过程中进行。检验内容包括:
(1)压力容器的本体、接口部位、焊接接头等的裂纹、过热、变形、泄漏等。
(2)外表面的腐蚀;保温层破损、脱落、潮湿、跑冷。
(3)检漏孔、信号孔的漏液、漏气;疏通检漏管;排放(疏水、排污)装置。
(4)压力容器与相邻管道或构件的异常振动、响声,相互摩擦。
(5)进行安全附件检查。
(6)支承或支座的损坏,基础下沉、倾斜、开裂,紧固件的完好情况。
(7)运行的稳定情况;安全状况等级为4级的压力容器监控情况。
内外部检验是在压力容器停运时检验,其检验内容有:
(1)外部检验的全部项目。
(2)结构检验。重点检查的部位有:筒体与封头连接处、开孔处、焊缝、封头、支座或支承、法兰、排污口。
(3)几何尺寸。凡是有资料可确认容器几何尺寸的,一般核对其主要尺寸即可。对在运行中可能发生变化的几何尺寸,如筒体的不圆度、封头与简体鼓胀变形等,应重点复核。
(4)表面缺陷。主要有:腐蚀与机械损伤、表面裂纹、焊缝咬边、变形等。应对表面缺陷进行认真的检查和测定。
(5)壁厚测定。测定位置应有代表性,并有足够的测定点数。
(6)材质。确定主要受压元件材质是否恶化。
(7)保温层、堆焊层、金属衬里的完好情况。
(8)焊缝埋藏缺陷检查。
(9)安全附件检查。
(10)紧固件检查。
耐压试验是压力容器停机检验时,所哗链进行的超过最高工作压力的液压试验或气压试验。耐压试验应遵守《压力容器逗码安全技术监察规程》的有关规定。
简单压力容器安全技术监察规程
第一章 总 则
第一条 为加强简单压力容器的安全监察和管理,保障人民群众生命和财产的安全,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定,制定本规程。
第二条 本规程所称的简单压力容器是指结构简单、危险性小的压力容器。
第三条 本规程适用于同时满足下列条件的简单压力容器:
(一)容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;
(二)筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢;
(三)设计压力小于或者等于16 MPa;
(四)容积小于或者等于1000L;
(五)工作压力与容积的乘积大于或者等于25MPa·L,并且小于或者等于1000MPa·L;
(六)介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气;
(七)设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于150℃;
(八)非直接火焰的焊接容器。
第四条 本规程也适用与简单压力容器相连接的以下连接件:
(一)与外部管道或者装置用螺纹连接的第一个螺纹接头、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或者管件连接的第一个密封面;
(二)简单压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件;
(三)非受压元件与简单压力容器本体连接的焊接接头;
(四)所用的安全阀、爆破片(帽)、压力表、水位计、测温仪表等安全附件。
第五条 本规程不适用于下列压力容器:
(一)军事装备、核设施、航空航天器、海上设施和船舶使用的压力容器;
(二)机器上非独立的承压部件(如压缩机缸体等);
(三)危险化学品包装物;
(四)灭火器;
(五)快开门式压力容器;
(六)移动式压力容器。
第六条 简单压力容器的材料、设计、制造、检验检测和使用管理应当满足本规程的要求。
第七条 申请简单压力容器制造许可的制造单位其产品应当先进行型式试验,并且合格。
第八条 进出口简单压力容器的监督管理应当满足《锅炉压力容器制造监督管理办法》的有关规定。
第九条研制和开发简单压力容器产品,其技术要求与本规程规定不一致时,制造单位应当在试验研究的基础上,提出结论性报告,并且约请有检验检测资格的第三方对其安全性能进行检测,将所做试验的依据、条件、结果和第三方的检测报告及其他有关的技术资料报兄厅省级质量技术监督部门批准,方可进行制造和销售。
第十条各级质量技术监督部门负责监督本规程的执行。
第三章 设计
第十四条从事简单压力容器设计的单位应当具备A1级、A2级、C级、D1级或者D2级中的任一项压力容器设计资格。
第十五条简单压力容器的设计文件应当包括以下内容:
(一)设计图样;
(二)设计计算书,至少包括容积计算、强度计算、推荐使用寿命、安全泄放量计算、安全阀排量或者爆破片泄放面积计算等内容;
(三)设计说明书,至少包括设计参数的选择依据、材料的选用、附件的选择、主要生产工艺要求、检验要求等内容;
(四)使用说明书,至少包括最高工作压力、最高工作温度、容积、指定的用途、安装要求、推荐使用寿命、安全维护要点等内容。
第十六条 简单压力容器的设计总图上至少注明以下内容:
(一) 依据的规范、标准名称;
(二) 简单压力容器名称;
(三) 主要受压元件材料牌号及材料要求;
(四) 设计条件,包括设计温度、设计压力、最高工作压力、推荐使用寿命、介质、腐蚀裕量等;
(五) 主要特性参数,包括容积、总重等;
(六) 焊接方法和要求;
(七) 防腐蚀要求(必要时);
(八)耐压试验要求,包括试验压力、介质等;
(九) 射线检测或者爆破试验要求;
(十) 安全附件的规格和订购的特殊要求;
(十一) 铭牌样式(见附件)和位置;
(十二) 运输包装和安装的要求(必要时);
(十三) 其他特殊要求。
第十七条 简单压力容器对接焊接接头应当采用全熔透焊接接头。
第十八条 简单压力容器主要受压元件的壁厚应当采用试验方法或者计算方法确定。
壳体成形后的实际壁厚,奥氏体不锈钢制简单压力容器应当不小于1mm,碳素钢制简单压力容器应当不小于2mm。
第十九条 用试验方法确定主要受压元件壁厚时,在室温下的爆破压力不应当小于5倍拆祥的设计压力,且周向永久变形率不应当大于1%。
第二十条 用计算方法确定主要受压元件壁厚时,应当满足以下要求:
(一)设计压力不得低于最高工作压力,装有安全泄放装置的简单压力容器,其设计压力不得低于安全阀的开启压力或者爆破片的爆破压力;
(二)许羡御隐用的总体薄膜应力小于或者等于06Rp02(Rp02为材料在室温下屈服强度规定值的下限)或者03Rm(Rm为材料在室温下抗拉强度规定值的下限);
(三)如果容器的筒体带有1条或多条非自动焊的纵向焊接接头,计算厚度应当增加15%。
第六章 使用管理
第四十三条 使用单位负责简单压力容器使用的安全管理。符合本规程适用范围的简单压力容器,不需要办理使用登记手续。在推荐使用寿命内的简单压力容器,不需要按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。
第四十四条 使用单位应当建立设备安全管理档案,对简单压力容器进行定期保养、检查并且记录存档,发现异常情况时,应当及时请特种设备检验检测机构进行检验。
第四十五条 达到推荐使用寿命的简单压力容器应当报废,如需继续使用的,使用单位应当报特种设备检验检测机构按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。
第四十六条 简单压力容器发生事故,事故发生单位应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,并且按照《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》的要求进行报告和处理。不得隐瞒、拖延不报或者谎报。
第七章 附 则
第四十七条 符合本规程适用范围的简单压力容器,如果数量较少,可以按《压力容器安全技术监察规程》和相关标准进行设计、制造,按本规程进行使用管理。
第四十八条 符合本规程的有关定义和范围,但材料为铝或者铝合金的简单压力容器,应当按照JB/T4734-2002《铝制压力容器》和相关标准进行设计、制造,按本规程进行使用管理。
第四十九条 本规程由国家质量监督检验检疫总局负责解释。
第五十条 本规程自2007年7月1日起执行。
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TSG R0003-2007《简单压力容器安全技术监察规程》
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在《压力容器安全技术监察规程》中,将在用压力容器的定期检验分为外部检查、内外部检验和耐压试验三种类型。
外部检查
是指在用压力容器运行中的定期在线检查,每年至少1次。外部检查可由检验单位有资格的压力容器检验员进行,也可由经安全监察机构认可的使用单位压力容器专业人员进行。外部检查以宏观检查为主,必要时可进行测厚、壁温检查和腐蚀介质含量测定。外部检查的目的是及时发现容器在外表及操作工艺方面存在的不安全因素,确定容器能否在保证安全的情况下继续运行。外部检查的内容包括:压力容器本体、接口部位、焊接接头等的裂纹、过热、变形、泄漏等;外表面的腐蚀;保温层的破损、脱落、潮湿、跑冷、检漏孔、信号孔的漏液、漏气,疏通检漏管;压力容器与相邻管道或构件的异常振动、响声、相互摩擦;安全附件检查;支承或支座的损坏、基础下沉、倾斜、开裂、紧固螺栓的完好情况;排放(疏水、排污)装置;运行的稳定情况;安全状况等级为四级的压力容器监控情况。
内外部检验
是指在用压力容器停机时的检验。内外部检念腔验应由检验单位有资格的压力容器检验员进行。其检验周期分为:安全状况等级为一、二级的,每6年至少1次;安全状况等级为三级的,每3年至少1次。内外部检验的目的是尽早发现容器内外部所存在的缺陷,包括在本次运行中新歼高岩产生的缺陷以及原有缺陷的发展情况,以确定容器能否继续运行和保证容器安全运行所必须采取的相应措施。内外部检验以宏观检查、壁厚测定为主,必要时可采取表面探伤、射线探伤、超声波探伤、硬度测定、金相检验、应力测定、声发射检测、耐压试验等检验方法。检验的内容包括:外部检查的全部内容;结构和几何尺寸检查;表面缺陷和腐蚀检查;材质检验和壁厚测定;有覆盖层的压力容器的检查;焊缝埋藏缺陷检查;安全附件检查;紧固件检查等。
耐压试验
是指压力容器停机检验时,所进行的超过最高工作压力的液压试验或气压试验。对固定式压力容器,每2次内外部检验期间内,至少进行1次耐压试验。耐压试验的主要目的是检验压力容器氏御的强度,即验证它是否具有保证在设计压力下安全运行所必需的承压能力。压力容器的耐压试验可以防止存在严重缺陷的容器继续投入使用;也可改善缺陷处的受力情况;还可通过试验发现一些产生泄漏的小缺陷,并及早予以消除。
压力容器定期检验前,必须做好准备工作,如审查原始资料、制定检验方案、停机清洗置换、安全防护、清理打磨等。检验完后必须将检验结果汇总,进行缺陷的分析、评定,做好容器修理后的检验,最后得出检验结论、写出检验报告。
1、注意通风和监明扒护 ,在进入容器前。必须将容器上的人孔和手孔全部打开,使空气对流一定时间,充分通风。进入容器进行检验时,器外必须有人监护。 2、注意用电安全 ,进入容器检验时,应使用电压不超过12V或24V的低压防爆灯。检验仪器和修理工具的电源电压超过36V时,必须采用绝缘良好的软如罩线和可靠的接地线。容器内严禁采用明火照明。
3、禁止带压拆装连接部件
检验压力容器时,如需要卸下或上紧承压部激橡昌件的紧固件,必须将压力全部泄放以后方能进行,不能再器内有压力的情况下卸下或上紧螺栓或其他紧固件,以防发生意外事故。
GB150 钢制压力容器
压力容器安全技术监察规程
DL 5017-93 压力钢管制造安装及验收规
GBJ 235-82 工业管道施工及验收规范
SHS 01005-92 工业管道维护检修规程
GB/T 3091-93 低压流体输送用镀锌焊接钢管
GB/T 3092-93 低压流体输送用焊接钢管
GB 1220-75 不锈耐酸钢技术条件
GB 1220-75 耐热钢技术条件
GB 711-88 优质碳素结构钢热轧厚钢板技术条件
HG 20528-92 衬里钢管用承插环松套钢制管法兰
GB 222-84 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
GBn 1871-82 高温合金棒材纵向低倍组织酸侵试验法
GBn 1872-82 高温合金横向低倍组织酸侵试验法
GBn 1873-82 高温合金棒材纵向断口试验法
GBn 1874-82 高温合金棒材纵向低倍组织酸侵试验法
GBn 1875-82 高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱
稿禅GB 2231~7-81 钢铁及合金中碳,硅、硫、磷、锰等元素测定
GB 2238~24-82 钢铁及合金中Cr、Ni、Ti、Cu、Co等元素测定
GB 22367-89 化学分析法测定硫量
GB 22369-89 化学分析法、燃烧气体容量法测定碳量
GB 2233~5-88 钢铁及合金化学分析方法
GB 22361~5-88 钢铁及合金化学分析方法
GB 226-91 钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法
GB 228-87 金属拉伸试验法
GB/T 229-94 金属夏比(U型缺口)冲击试验方法
GB 230-91 金属洛氏硬度试验方法
GB 231-84 金属布适硬度试验方法
GB 232-88 金属弯曲试验方法
GB 241-9 金属管液压试验方法
GB 242-82 金属管扩口试验方法
GB 243-82 金属管缩口试验方法
GB 244-82 金属管弯曲试验方法
GB 245-82 金属管卷边试验方法
GB 246-82 金属管压老敬竖扁试验方法
GB 709-88 热轧厚钢板品种
GB 715-89 标准件用碳素钢热轧圆钢
GB 908-87 锻制圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差
GB 1047-70 管子和管路附件的公称通径
GB 1048-90 管子和管路附件的公称压力和试验压力
GB 1228-84 钢结构用高强度大六角头螺栓
GB 1229-84 钢结构用高强度大六角螺母
GB 1298-86 碳素工具钢技术条件
GB 1299-85 合金工具钢技术条件
GB 1414-78 管接旋入端用普通螺纹尺寸系列
GB 1690-82 硫化橡胶耐液体试验方法
GB 1696-81 硬质橡胶横向折断强度的测定方法
GB 1697-82 硬质橡胶抗冲强度试验方法
GB 1698-82 硬质橡胶硬度的测定
GB 1699-82 硬质橡胶耐热试验方法
GB 1700-82 硬质橡胶抗剪切强度试验方法
GB 1701-82 硬质橡胶抗张强度和扯断伸长率的测定
GB 1814-79 钢材断口检验法
GB/T 1818-94 金属表面洛氏硬度试验方法
GB 1954-80 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测定法
GB 1979-80 结构钢低倍组织缺陷评级图
GB 2038-91 金属材料延侍大性断裂韧度的试验方法
GB 2039-80 金属拉伸蠕变试验方法
GB 2102-88 钢管的验收、包装、标志和质量证明书
GB 2105-91 金属材料切变模量及泊松比测量方法
GB 2106-80 金属夏比(V型缺口)冲击试验方法
GB 2107-80 金属高温旋转弯曲疲劳试验方法
GB 2270-80 不锈钢无缝钢管
GB 2406-93 塑料燃烧性能试验方法(氧指数法)
GB 2407-80 塑料燃烧性能试验方法(炽热棒法)
GB 2408-80 塑料燃烧性能试验方法(水平燃烧法)
GB 2576-81 玻璃钢中树脂不可溶分含量试验方法
GB 2577-81 玻璃钢中树脂含量试验方法
GB 2578-81 纤维缠绕玻璃钢环形试样制作方法
GB 2649-81 焊接接头机械性能试验取样法
GB 2650-81 焊接接头冲击试验法
GB 2651-81 焊接接头拉伸试验法
GB 2653-81 焊接接头弯曲及压扁试验法
GB 2654-81 焊接接头及堆焊金属硬度试验法
GB 2655-81 焊接接头冷作时效敏感性试验法
GB 2656-81 焊缝金属和焊接接头的疲劳试验法
GB 26891~4-81 寿命试验和加速寿命试验法
GB 2971-82 碳素钢和低合金钢断口检验方法
GB 3075-82 金属轴向疲劳试验方法
GB 3077-82 合金结构钢技术条件
GB 3087-82 低中压锅炉用无缝钢管
GB 3090-82 不锈钢小直径钢管
GB 30981-82 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱
GB 30982-82 紧固件机械性能螺母
GB 30983-82 紧固件机械性能紧固螺钉
GB 30984-86 紧固件机械性能细牙螺母
GB 30986-86 紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母
GB 309810-93 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母
GB/T 309812-96 紧固件机械性能证载荷试验螺母锥形保
GB 31031-82 紧固件公差螺栓、螺钉和螺母
GB 31033-82 紧固件公差平垫圈
GB 3104-82 紧固件六角产品的对边宽度
GB 3105-82 螺栓和螺钉的头下圆角半径
GB 3106-82 螺栓、螺钉和螺柱的公称长度和普通螺栓的螺纹长度
GB/T 3140-95 纤维增塑平均比热容试验方法
GB 3159-82 液压万能试验机
GB 3281-82 不锈耐酸及耐热钢厚钢板技术条件
GB 37331~2-83 卡套式端直通管接头与直通接头体
GB 37341~2-83 卡套式锥螺纹直通管接头与直通接头体
GB 37351~2-83 卡套式端直通长管接头与直通长接头体
GB 37361~2-83 卡套式锥螺纹长管接头与长接头体
GB 37371~2-83 卡套式直通管接头与直通接头体
GB 37381~2-83 卡套式端直角管接头与直角接头体
GB 37391~2-83 卡套式锥螺纹直角管接头与直角接头体
GB 37401~2-83 卡套式直角管接头与直角接头体
GB 37411~2-83 卡套式端三通管接头与三通接头体
GB 37421~2-83 卡套式锥螺纹三通管接头与三通接头体
GB 37431~2-83 卡套式端直角三通管接头与直角三通接头体
GB 37441~2-83 卡套式锥螺纹直角三通管接头与直角三通接头体
GB 37451~2-83 卡套式三通管接头与三通接头体
GB 37461~2-83 卡套式四通管接头与四通接头体
GB 37471~2-83 卡套式焊接管接头与焊接接头体
GB 37481~2-83 卡套式隔膜直通管接头与直通接头体
GB 37491~2-83 卡套式隔壁直角管接头与直角接头体
GB 37501~2-83 卡套式铰接管接头、铰接接头体与铰接六角螺栓
GB 37511~2-83 卡套式压力表管接头与压力表接头体
GB 37521~2-83 卡套式组合直角管接头与直角接头体
GB 37531~2-83 卡套式组合三通管接头与三通接头体
GB 37541~2-83 卡套式端对接直通管接头与直通接头体
GB 37551~2-83 卡套式锥螺纹对接直通管接头与直通接头体
GB 37561~2-83 卡套式对接直通管接头与直通接头体
GB 37571~2-83 卡套式端对接直角管接头与直角接头体
GB 37581~2-83 卡套式锥螺纹对接直角管接头与直角接头体
GB 3759-83 卡套式管接头用螺母
GB 3760-83 卡套式管接头用对接螺母
GB 3761-83 卡套式管接头用锥体环
GB 3762-83 卡套式管接头用尖角密封垫圈
GB 3763-83 卡套式管接头用六角薄螺母
GB 3765-83 卡套式管接头技术条件
GB 4159-84 金属低温夏比冲击试验方法
GB 4163-84 不锈钢管超声波探伤方法
GB 4218-84 化工用硬聚乙烯管材的腐蚀度试验方法
GB /T 4219-96 化工用硬聚乙烯(PVC-U)管材
GB 4420-84 化工用硬聚氯乙烯管件
GBT 4334-2008 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法(此版代替原84版、2000版,整合为一版)
JB 4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定
JB 4709-2000 钢制压力容器焊接规程
GB/T 21433-2008 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验
JB 4744-2000 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验