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      直埋無推力套筒補償器
      直埋無推力套筒補償器的設計原理,補償器實現無推力的設計,直埋無推力套筒補償器廠家。直埋無推力套筒補償器的設計直埋無推力套筒補償器廠家設計出一種新型套筒式補償器,它能抵消內壓水平推力。管道在補償器處斷開 ...

      直埋無推力套筒補償器的設計原理,補償器實現無推力的設計,直埋無推力套筒補償器廠家。

      直埋無推力套筒補償器

      直埋無推力套筒補償器的設計

      直埋無推力套筒補償器廠家設計出一種新型套筒式補償器,它能抵消內壓水平推力。管道在補償器處斷開兩管,

      管道的熱伸長是通過甲管在套筒中移動實現補償的。介質不是直接由甲管流入乙管,而是經過旁通管實現的,

      旁通管連接在甲管套筒和乙管之間。由于甲乙兩管都有封頭,介質壓力產生的水平推力自身實現了平衡。

      這種新結構的無推力補償器在管道試壓不會出現自動拉開的問題,試壓時也不會使套筒相對安裝位置發生移動,十分便于施工安裝。

      固定支座受力分析

      固定支座受到的水平推力是由以下三個方面產生的:

      ①管道伸長移動時活勸支座.上的摩擦力產生的水平推力;

      ②補償器本身結構在進行補償伸縮時產生的水平推力(對子方形補償器、波形補償器這一水平推力是其本身變形的彈性力,對于套筒式補償器是芯管套管間相對移動時的摩擦力);

      ③管道內介質壓力產生的水平推力,這是采用套筒式或波形補償器時才可能出現的。

      假定管道管徑不變,先分析固定支座A的受力情況。


      直埋無推力套筒補償器廠家認為采用無推力套筒補償器時,對A點產生的向左向右的推力中只需把方形補償器的彈性力改換成套筒補償器的摩擦力即可。

      由于管道是直管段,又沒有管徑變化,此時介質的內壓力在軸向方向上的作用力沒有作用在該管段:

      因而A處的固定支座不承受管道內壓力而產生的水平推力。下面分析固定支座B的受力情況。

      采用方形補償器時,對B產生的推力一有FZ彈性力、彎曲管段自然補償的彈性力、滑動支座摩擦力對固定支座的水平推力,

      由于FZ和彎曲管段有對稱的彎頭的部件,因此針道內壓力對B產生的水平推力等于零。

      采用補償器時,對B產生的推力除有TZ的摩擦力、彎曲管段自然補償的彈性力、滑動支座摩擦力對固定支座的水平推力外,

      還要計算由于管道內壓力而產生的水平推力。這是由于介質作用于管道轉彎處的力不能得到如方形補償器那樣的相反作用力的自身平衡。

      在管徑較大時這一推力占總推力的30%~即%。在工程設計中常把不計入管道內壓力產生水平推力的固定支座(如A)稱為輕載(減載)式。

      反之,固定支座(如B)稱為重載式。如果把重載式變成輕載式,體積可以大為減小,能省去大部分的支架費用。

      可見消除管道內壓力對支座的作·用力具有明顯的經濟意義,而且還便于布置、省地、美觀。


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