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压力平衡型膨胀节分为旁通式轴向压力平衡型、直通式轴向压力平衡型(统称为直管压力平衡型)及曲管压力平衡型(或称弯管压力平衡型)三种形式。旁通式、直通式压力平衡型膨胀节主要用于吸收轴向位移并能平衡波纹管的压力推力。曲管压力平衡型膨胀节主要用于吸收轴向与横向组合位移并能平衡波纹管的压力推力。
结构原理:压力平衡型膨
管道波纹补偿器图片
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压力平衡型膨胀节分为旁通式轴向压力平衡型、直通式轴向压力平衡型(统称为直管压力平衡型)及曲管压力平衡型(或称弯管压力平衡型)三种形式。旁通式、直通式压力平衡型膨胀节主要用于吸收轴向位移并能平衡波纹管的压力推力。曲管压力平衡型膨胀节主要用于吸收轴向与横向组合位移并能平衡波纹管的压力推力。
结构原理:压力平衡型膨胀节为波纹管式结构,内由压力平衡波纹管和补偿波纹管组成。通过压力平衡波纹管平衡波纹补偿器压力,解除补偿器以及管道的自身推力。用途:压力平衡型膨胀节从根本上解决了盲板力对固定支架的推力问题,从而简化了固定支架的设计和施工,压力平衡型膨胀节能补偿管道系统中的轴向位移,内压推力自身平衡,本产品应用于不宜设置固定支架的高物位置管线中。安装使用注意事项:安装时疏水口向下。现场安装完后,必须拆除拉杆。安装时介质流向与管道伸缩节的流向标志一致。对支座作用力的计算:轴向弹性力:Fx=Kx*(f*x)Kx-轴向刚度N/mmX-轴向实际变形量mmf-计算系数,当预变形(包括△X=0时)f=1/2,当不进行预变形时,f=1。
因为波纹膨胀节的轴向刚度很小,所以 管路内压产生的轴向力常常影响管路系统的设计和使用。轴向力不受任何约束传导至管路系统中的波纹膨胀节,叫作自由型(不平衡型)波纹膨胀节;轴向力受到某些机构或装置的约束而不能传导至波纹膨胀节上的,叫作平衡型波纹膨胀节。
其中平衡型波纹膨胀节又分为阻尼式和吸收式两种:采用拉杆、铰链等构件阻止轴向力传导的波纹膨胀节,为阻尼式;利用工作压力自身来实现平衡的波纹膨胀节,为吸收式。膨胀节的稳定性:波纹膨胀节是现代受热管网和设备进行热补偿(轴向、横向、角向位移)的关键部件之一,补偿器的热补偿 性能是由波纹管决定的。波纹管在轴向力、横向力、弯矩的作用下允许产生较大的变,作为薄壁挠性元件,其波峰和波谷的局部基本上在塑性范围内工作,因此除要求有足够的刚、强度、稳定性和疲劳寿命外,还要有较大的柔性,其应力分布较容器复杂得多。波纹膨胀节正常工作过程中要求管系所受的重力由各种支、吊架承担,以使管系得以自由膨胀(收缩);同时常常利用管道的预变形来减少管架的推力和增强其稳定性,这两点在装置新建和改造过程中尤为重要。
波纹膨胀节正常工作过程中要求管系所受的重力由各种管架(吊架)承担,本装置相应烟道的质量为20t,由恒力弹簧承担。改造过程中对管系进行了刚性固定,而未对恒力弹簧进行复位;由于恒力弹簧的位移的特殊性,当外载去除后,未能恢复到原来状态。所以重新安装后,恒力弹簧实际上处于不受力的状态;当解除刚性固定后烟道的质量下压,造成管道下移,膨胀节转角变大。
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。
轴向外压式波纹管由内筒、波纹管、外筒及附属构件组成。波纹管受外压作用,封闭和抗弯性好,可吸收大移位量,可做成单式、复式、双向等形式