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波纹补偿器在安装前都是要统一进行预拉伸或是预压缩的,做预拉伸的目的是当波纹补偿器变形后产生的位移反向推力比较大的时候,利用预拉伸的方法使管道在变型时减小管道和设备上支架的承载能力。当然在做预拉伸的时候需要考虑的是在管道允许的给定的补偿范围内。波纹补偿器进行预拉伸是不会影响补偿量和自身寿命的。
这里需要说
万向铰链波纹补偿器安装
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波纹补偿器在安装前都是要统一进行预拉伸或是预压缩的,做预拉伸的目的是当波纹补偿器变形后产生的位移反向推力比较大的时候,利用预拉伸的方法使管道在变型时减小管道和设备上支架的承载能力。当然在做预拉伸的时候需要考虑的是在管道允许的给定的补偿范围内。波纹补偿器进行预拉伸是不会影响补偿量和自身寿命的。
这里需要说明的是预拉伸不能够增加补偿量的大小。波纹补偿器在进行轴向预拉伸的时候可以提前由厂家进行,如果需要其它的形式变形则需要在安装现场进行更具体的操作。
在做预拉伸的时候需要现在管道的一侧留出需要进行预拉伸的缝隙,等波纹补偿器的一端和管道连接好后再将另一端朝着热变形相反的方向进行冷紧,至到预留的缝隙被填满。波纹补偿器的预拉伸量一般都是补偿量的一半左右。
轴向外压式补偿器的压力及推力是由于压力施加在波纹管上所产生的力。这个力是系统压力乘以波纹管有效区域得出的。如果没有膨胀节,管道系统是会受到压力影响的,系统由于管道与张力是反方向的原因是不会移动的。当一个不受约束的膨胀节应用到管道系统中之后,管道中的力就会被膨胀节所吸收而不会对管道系统本身造成影响。这个压力及推力必须包含主固定支架或者受控制的膨胀节以承受压力推力的负荷。这个主固定支架必须能够承受压力推力和少量由于波纹管偏移所引起的力。
供暖前期安装的补偿器如果经验不足,会发生变形,但不影响管道伸缩节的正常使用。可能是没有松开固定杆的螺母,就相当于把管道伸缩节固定了,所以没法动。但是管道受热膨胀,所以会使得膨胀节变形,但是那种变形是不正确的。新更换的应该将螺母松开补偿量的距离,管道伸缩节正常的变形应该是进行压缩变形。如果是膨胀节拉伸变形的话,是你两端的固定支架没有做好,可以考虑多装两台管道伸缩节。
波纹补偿器涉及的标准均对补偿器的检验和出厂试验做出了规定给出了8种无损检测方法,并对各种检测方法的适用范围给出了说明。规定波纹补偿器在室温条件下进行1.5倍设计压力的水压或1.1倍设计压力的气压试验。附录26:规定波纹管纵焊缝成形前经液体渗透法检测内外表面;波纹管成形后,应对能检查到的焊缝内外表面进行液体渗透法检查;对渗透检测的验收给出了规定。规定膨胀节在室温条件下进行1.3倍设计压力并加温度修正的水压试验或进行1.1倍设计压力并加温度修正的气压试验。
规定膨胀节在室温条件下进行1.5倍设计压力的水压试验(水压试验为选择项)。规定波纹管纵焊缝成形前经射线检测,当材料厚度小于等于2.5mm,且为单道焊时,用液体渗透法检测内外表面;波纹管成形后,应对能检查到的焊缝内外表面进行液体渗透法检查。并对射线检査和渗透检查的验收给出了规定。规定波纹补偿器在室温条件下进行1.5p与1.5p。中小者的水压并加温度修正,对波距变化率给出了不合格的判据。规定所有承受内压的波纹补偿器均应经受1.3倍设计压力并加温度修正的压力试验 。
规定波纹补偿器在室温条件下进行1.5倍设计压力的水压试验。对应用于温度高于150℃的补偿器,以加热的方式进行试验,在预热到275℃的炉子内,产品保温1小时,波纹管和焊缝上不允许出现隆起和裂口。 由上述介绍可以看出,各标准均对出厂压力试验给出了要求。除ASME附录26和BS6129压力试验系数为1.3倍外,其余均为1.5倍。EJMA给出的无损检测方法,;ASME附录26和ASME B31.3给出了无损检测的验收规定;rOCT27036和OCTB5.5588对膨胀节提出了耐热试验的要求。
1.万向铰链横向波纹补偿器(WJH型)
用于补偿弯曲管段的横向位移。
2.曲管压力平衡补偿器(QYP型)
安装在管道的拐弯处或与设备相连的空间管道上,能补偿轴向位移,横向位移,而不会对管道系统或其它设备生产内压推力。
3.矩形波纹补偿器(JX型)
具有轴向,横向,角向补偿的功能。
矩形波纹金属补偿器
4.内外压平衡式波纹补偿器(NP型)
能补偿管系的轴向位移,内压推力自身平衡,本结构可用于不宜设置固定支架的高物位置管线中。
5.直埋式波纹补偿器(ZMS型)
主要适用于轴向补偿,同时具有抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响。其外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿,其它性能跟普通波纹补偿器相同。
1轴向小复式波纹管补偿器基本原理:
小复式轴向型补偿器由一中间管段联接的2个波纹管和与正中间段刚性连接的基座及两边管构成的柔性构件。每一个波纹管做为单注通用型补