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直埋无推力套筒补偿器
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直埋无推力套筒补偿器的设计原理,补偿器实现无推力的设计,直埋无推力套筒补偿器厂家。

直埋无推力套筒补偿器

直埋无推力套筒补偿器的设计

直埋无推力套筒补偿器厂家设计出一种新型套筒式补偿器,它能抵消内压水平推力。管道在补偿器处断开两管,

管道的热伸长是通过甲管在套筒中移动实现补偿的。介质不是直接由甲管流入乙管,而是经过旁通管实现的,

旁通管连接在甲管套筒和乙管之间。由于甲乙两管都有封头,介质压力产生的水平推力自身实现了平衡。

这种新结构的无推力补偿器在管道试压不会出现自动拉开的问题,试压时也不会使套筒相对安装位置发生移动,十分便于施工安装。

固定支座受力分析

固定支座受到的水平推力是由以下三个方面产生的:

①管道伸长移动时活劝支座.上的摩擦力产生的水平推力;

②补偿器本身结构在进行补偿伸缩时产生的水平推力(对子方形补偿器、波形补偿器这一水平推力是其本身变形的弹性力,对于套筒式补偿器是芯管套管间相对移动时的摩擦力);

③管道内介质压力产生的水平推力,这是采用套筒式或波形补偿器时才可能出现的。

假定管道管径不变,先分析固定支座A的受力情况。


直埋无推力套筒补偿器厂家认为采用无推力套筒补偿器时,对A点产生的向左向右的推力中只需把方形补偿器的弹性力改换成套筒补偿器的摩擦力即可。

由于管道是直管段,又没有管径变化,此时介质的内压力在轴向方向上的作用力没有作用在该管段:

因而A处的固定支座不承受管道内压力而产生的水平推力。下面分析固定支座B的受力情况。

采用方形补偿器时,对B产生的推力一有FZ弹性力、弯曲管段自然补偿的弹性力、滑动支座摩擦力对固定支座的水平推力,

由于FZ和弯曲管段有对称的弯头的部件,因此针道内压力对B产生的水平推力等于零。

采用补偿器时,对B产生的推力除有TZ的摩擦力、弯曲管段自然补偿的弹性力、滑动支座摩擦力对固定支座的水平推力外,

还要计算由于管道内压力而产生的水平推力。这是由于介质作用于管道转弯处的力不能得到如方形补偿器那样的相反作用力的自身平衡。

在管径较大时这一推力占总推力的30%~即%。在工程设计中常把不计入管道内压力产生水平推力的固定支座(如A)称为轻载(减载)式。

反之,固定支座(如B)称为重载式。如果把重载式变成轻载式,体积可以大为减小,能省去大部分的支架费用。

可见消除管道内压力对支座的作·用力具有明显的经济意义,而且还便于布置、省地、美观。


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