波纹补偿器型号大全-参数选用及公式计算
波纹补偿器型号大全-参数选用及公式计算
轴向型内压式波纹补偿器(HZN)补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。
补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。
该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。
用途:轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
型号:DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa连接方式:1、法兰连接2、接管连接产品轴向补偿量:18mm-400mm一、型号示例举例:0.6TNY500TF表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。
二、使用说明:轴向型波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。
三、内压式波纹补偿器对支座作用力的计算:内压推力:F=100·P·A轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)横向弹力:Fy=Ky·Y 弯矩:My=Fy·L弯矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mmKy:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mmKθ:角向刚度N·m/度θ :角向实际位移量度P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本)L:补偿器中点至支座的距离m四、应用举例:某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境最低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。
CE标准______矩形金属波纹补偿器重量计算及选型
CE波单位长度重量:单波:630×2.5×7.85/1000= 12.37 kg/m双波:1114×2.5×7.85/1000= 21.86 kg/m矩形金属波纹补偿器矩形金属波纹补偿器主要用于输送气体或含尘气体管道及风机出口,用来吸收位移和(或)减振。
主要技术参数:压力:真空-0.1Mpa温度:-40-400截面:任意尺寸波形:CE波、U形波、V形波、UV形波材料:考顿钢(CE)、不锈钢、碳钢等角部:圆角、斜角、像机角CE标准产品CE标准波纹补偿器是根据美国CE公司相关标准研制的,主要特点是波纹管材质普遍选用耐候性钢:考顿钢(COR-TEN);(当然亦可选用奥氏体不锈钢)。
考顿钢相对于奥氏体不锈钢来说成本低廉,主要用于温度较低的火电厂锅炉烟风道系统。
其它工况相近的管道上也可以选用CE矩形波纹补偿器。
1.CE标准波形参数表CE标准波形根据波高可分为全高和半高两种波形参数,见下表:说明:(1)推荐选用全高波形;当矩形管道横截面积小于4.6m2,以及管道尺寸有一边小于1.2m(但应大于0.6m)的场合时,宜选用半高波形。
(2)多波形式的CE波纹补偿器均由单波和双波组合而成(见图1)。
(3)表中a、b表示矩形管道接口尺寸。
2.CE波形单波轴向补偿性能表补偿量(mm) 材料波形介质温度(℃)≤100 ≤200 ≤315 ≤350 ≤375 ≤400考顿钢全高(CEQ) ±24 ±21 ±19.8 ±18.7半高(CEB) ±11 ±9.8 ±9 ±8.6 不锈钢全高(CEQ) ±31 ±30 ±28 ±27.7 ±27.4 ±27半高(CEB) ±14.5 ±13.6 ±13 ±12.8 ±12.6 ±12.4 说明:(1)产品作50%预拉伸后,轴向补偿量±24、±11……相当于可以单方向压缩48、22……;(2)如介质温度〉400℃,请与我公司联系,进行特殊设计。
如何计算波纹补偿器的补偿量
如何计算波纹补偿器的补偿量?计算公式:X=a·L·△T x 管道膨胀量a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度△T为温差(介质温度-安装时环境温度)补偿器安装和使用要求:1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。
对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。
水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。
10、然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。
补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。
11、补偿器设置距离:热水供应管道应尽量利用自关规定进行预拉伸。
不锈钢波纹补偿器采用的国家标准不锈钢波纹管采用GB/T12777-91, 并参照美国"EJMA"标准,优化设计,结构合理,性能稳定,强度大,弹性好,抗疲劳度高等优点。
不锈钢波纹管连接方式分为法兰连接、焊接、丝扣连接、快速接头连接,小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接,较大口径一般采用法兰连接和焊接接;材料采用OCr19Ni9奥氏体不锈钢,两端接管或法兰采用低碳钢或低合金钢。
波纹补偿器补偿能力计算
波纹补偿器在管道系统中起着举足轻重的作用,但如何计算补偿量,如何选型安装使用,也是一个重中之重的问题,以下介绍供大家参考。
计算公式:X=a·L·△T x 管道膨胀量a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度△T为温差(介质温度-安装时环境温度)补偿器安装和使用要求:1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。
对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。
水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。
10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。
补偿器设置距离:热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。
补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。
波纹管补偿器常用规格型号
波纹补偿器属于一种补偿元件。
利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。
也可用于降噪减振。
在现代工业中用途广泛。
常见型号有:1、轴向型内压式波纹补偿器(ZN)举例:0.6TNY500TF表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。
2、轴向型外压式波纹补偿器(ZW)举例:0.6TWY500×8JB表示:公称通径为500mm,工作压力为0.6MPa(6kg/cm2)波数为8个,不锈钢管连接的轴向型外压式波纹补偿器。
注:疏水口的设置按用户要求。
3、轴向复式波纹补偿器(ZF)举例:0.6FS100×20F表示:工作压力为0.6MPa,通径DN=100mm,波数为20,法兰连接的复式波纹补偿器。
4、轴向复式拉杆波纹补偿器(FL)举例:0.6FSL200×12J表示:工作压力为0.6MPa,通径DN=200mm,波数为12,接管连接的复式拉杆波纹补偿器。
5、直埋式内压波纹补偿器(ZMNY)举例:1.6ZMS200×6J表示:工作压力为1.6MPa,公称通径为200mm,波数为6波,接管连接的直埋式>波纹补偿器。
6、万向铰链波纹补偿器(WJ)举例:0.6WJY500×4F表示:工作压力为0.6MPa,公称通径为500mm,波数为4,碳钢法兰连接的万向铰链波纹补偿器。
7、直管压力平衡式波纹补偿器(ZP)举例:0.6ZYP500×8/6-JB表示公称通径为500,工作压力为0.6MPa,大波纹管为8个波,小波纹管为16个波,连接形式为不锈钢接管连接的直管压力平衡式波纹补偿器。
8、曲管压力平衡式波纹补偿器示例:0.25QYP700×8/4JB表示:公称通径为φ700mm,工作压力0.25Mpa,波数为8/4,不锈钢接管连接的曲管压力平衡式波纹补偿器中泰管道设备有限公司是一家专注于管道构件产品研究,生产以及销售为一体的创新企业。
非直埋波纹管补偿器选型计算步骤
非直埋波纹管补偿器选型计算步骤范围本选型计算适用于样本『兴达机械有限公司管道事业部-波纹补偿器』。
本选型包括管道的固定支架的选取。
规范性术语直管线:是指管道不具有自然补偿的管道,常指直线管或管道弯曲大于150°的弯管。
直管线的长度一般应指超过20~25米的管道,特殊情况根据弯角处应力。
弯管是指两根直线管线以小于管线150°的管线连接部分。
具有自然补偿能力。
特别说明:两根直线管道单根长度不应该超过20~25米,并且弯角处应力不应超过80MPa。
弯管又可分为L型管、π型管、Z型管、三维Z型管。
三通管是指从主管道上分开的旁流管,也称分支管。
波纹管标注示意波纹管公称压力说明样本型号中的公称压力是指150℃时的公称压力,小于此温度时,可按此温度选型,大于此温度时,工作压力可按样本数据选取。
波纹管工作温度范围样本型号中的波纹管的工作温度为-20℃~450℃。
波纹管型号说明波纹管补偿器选型步骤1、选定需要补偿的管道系统1、物料介质温度是否适合-20℃~450℃样本波纹管的工作温度。
2、根据工艺条件及工作温度确定补偿器的公称压力。
3、根据工艺管径选取波纹管的直径。
4、参照工艺根据上表分类说明大致确定波纹管的型号(如保温/直埋/架空等)2、固定支架的选取在选定的管道系统中,选取管道固定支架。
固定支架的选取原则1、管道的盲端、弯头、变截面处,2、装有截止阀或减压阀等的管件处3、侧支管线进入(分出)主管线处4、直管线超过20~25米的管道固定支架的受力计算主固定支架受力=内压推力+补偿器的弹性反力+磨擦阻力内压推力=波纹管的有效面积x管道工作压力补偿器的弹性反力=补偿器的刚度x位移量磨擦阻力=管道总重x磨擦系数3、次固定支架(导向支架)的选取在两个管道固定支架可设置次固定支架(导向支架)。
可不考虑管道推力。
根据支架受力选取固定支座。
3、补偿器的选取补偿器分为轴向、横向、角向型补偿器。
选取两固定支架之间管道为一个管段,原则上一个管段内只能设一个轴向补偿器或一组角向(角向加横向)补偿器。
波纹补偿器推力计算
波纹补偿器推力计算波纹补偿器是一种用来补偿流体管道系统中由于温度、压力或振动等原因引起的热胀冷缩或变形所产生的力的装置。
在波纹补偿器的设计和选择过程中,推力计算是非常重要的一部分。
下面将详细介绍波纹补偿器推力的计算方法。
1.波纹管内部压力引起的推力:波纹管内部压力引起的推力可以通过以下公式计算:F1=A×P其中,F1为推力,A为波纹管横截面积,P为波纹管内部压力。
波纹管横截面积可以通过以下公式计算:A=π×(D1²-D2²)/4其中,D1为外径,D2为内径。
波纹管内部压力可以通过流体力学公式计算:P=ρ×g×ΔH其中,P为压力,ρ为流体密度,g为重力加速度,ΔH为波纹管的压力高度。
2.波纹管外部介质流速引起的推力:波纹管外部介质流速引起的推力可以通过以下公式计算:F2=ρ×v²×A其中,F2为推力,ρ为介质密度,v为介质流速,A为波纹管的横截面积。
波纹管的横截面积A可通过前述公式计算。
介质流速v可以参考实际工程情况进行测量或估算。
最终F=F1+F2在进行波纹补偿器推力计算时,需要注意以下几点:1.确保所用公式中的参数单位一致,如压力单位为帕斯卡(Pa),长度单位为米(m),流速单位为米每秒(m/s)等。
2.准确测量或估算所需的参数值,如波纹管的外径、内径,介质的密度和流速等。
3.根据实际工程需求合理选择、设计波纹补偿器。
总结:在波纹补偿器的设计和选择过程中,推力计算是非常重要的一部分。
波纹管内部压力和外部介质流速是导致波纹补偿器推力的主要因素。
通过以上提及的公式和计算方法,可以对波纹补偿器的推力进行准确计算,从而进行合理选择和设计。
波纹管补偿器的刚度值与弹性力计算公式
波纹管补偿器的刚度值与弹性力计算公式波纹管补偿器应用十分地广泛,在采购前,一些客户会想了解一下关于其刚度值,今天小编就给大家介绍一下波纹管补偿器的刚度值与弹性力的计算公式。
波纹管补偿器的弹性力是通过管系内压或位移施加的一种相反的力,就像是弹簧被压缩或拉伸时释放的一种力量一样,其大小由波纹管补偿器的弹性刚度和波纹管所经受的位移量来决定,刚度值与弹性力计算公式如下:
Ft=K*Δx
式中Ft——弹性反力,N。
K——波纹管补偿器的刚度,N/mm或N/°(角度)。
Δx——波纹管补偿器的位移量,mm或°(角度)。
刚度值越大,硬度越高,柔韧度越小,使用寿命越就差,刚度值越小,柔性度越大,硬度越低,使用寿命就越高。
不过,波纹管补偿器的使用是与直接使用疲劳次数相关。
波纹补偿器型号大全-全参数选用及公式计算
轴向型内压式波纹补偿器(HZN)补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。
补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。
该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。
用途:轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
型号:DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa连接方式:1、法兰连接 2、接管连接产品轴向补偿量:18mm-400mm一、型号示例举例:0.6TNY500TF表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。
二、使用说明:轴向型波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。
三、内压式波纹补偿器对支座作用力的计算:内压推力:F=100·P·A 轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)横向弹力:Fy=Ky·Y 弯矩:My=Fy·L弯矩:Mθ=Kθ·θ合成弯矩:M=My+Mθ式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mmKy:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mmKθ:角向刚度N·m/度θ:角向实际位移量度P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本)L:补偿器中点至支座的距离m四、应用举例:某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境最低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。
平面铰链波纹补偿器
平面铰链波纹补偿器(TJL)用途:补偿器,金属波纹管适用于角位移的补偿型号:本厂生产DN65-DN5000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa连接方式:1、法兰连接2、接管连接产品角向补偿量:±4度-±9度二、应用举例:某热管安装温度:20℃,通径500,工作压力0.6MPa(6kgf/cm2),最低温度-10℃,碳钢管线膨胀系数a=13.2×10ˉ6/℃。
就如下管路安装形式设计计算:1、确定位移量:△X=a l△T=13.2×10ˉ6(80+80)×103×(120-(-10°))=275mm2、选用补偿器:补偿器Ⅰ选用:0.6JY500×6J,θ0=±8°(额定位移2×8°)LⅠ=1.1m,KθⅠ=197N·m补偿器Ⅱ、Ⅲ选用:0.6JY500×4,θ0=±5°LⅡ=LⅢ=0.9m,KθⅡ=KθⅢ=295N·m/度即LA(必须大于等于)≥997.69mm (1)一般Lp≥1.5DN×4+LⅠ+LⅡ+LⅢ (2)(Lp为补偿段安装长度)根据(1)式,取一定余量,将LA值向上圆整:LA=1200(在安装跨距要求允许条件下,LA适当大一点好)实际工作角位移3、考虑冷紧问题:为了改善管路受力状总况,设计安装时通常对补偿器进行冷紧。
冷紧量按以下公式计算:所以沿工作位移相反方向进行冷紧安装(冷紧量δ=74.04mm)4、计算支座承受载荷:下面分析固定支座G1、G2和导向支架D1、D2的受力情况。
a、膨胀节变形力矩。
b、G1点:D1点:Fy=Fz=0 Fx=Fy=Fz=0,Mx=My=0Fx=-V=-1899N Mz=MⅡ=973.5N·mMx=My=Mz=0G2:Fx=V=1899N D2:Fx=Fy=Fz=0,Mx=My=0Fy=Fz=0,Mx=My=Mz=0 Mz=-MⅡ=-973.5N·m受力图:1、确定位移:2、选用补偿器:补偿器Ⅰ选用:0.6JY500×2,θ0=±2.5LⅠ=0.8m,KθⅠ=590N·m/度补偿器Ⅱ、Ⅲ选用:0.6JY500×6,θ0=±8LⅡ=LⅢ=1.1•m,KθⅡ=197N·m/度一般B值根据补偿器Ⅲ的长度LⅡ和管路弯曲半径大小取值,比如取为1m,A值安装跨距要求允许下,按式(1)取大一点,如A=2m按(2)式向上调整C值(适当大一点好):C=1600=1.6m即:根据LⅠ、LⅡ、LⅢ,A、B、C值即可确定补偿器的安装位置。
波纹补偿器型号大全-参数选用及公式计算
轴向型内压式波纹补偿器(HZN)补偿器由一个波纹管和两个端接管构成, 端接管或直接与管道焊接, 或焊上法兰再与管道法兰连接。
补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用, 它不是承力件。
该类补偿器结构简单, 价格低, 因而优先选用。
用途:轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移, 也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移, 具有补偿角位移的能力, 但一般不应用它补偿角位移。
型号:DN32-DN8000, 压力级别0.1Mpa-2.5Mpa连接方式:1、法兰连接2、接管连接产品轴向补偿量:18mm-400mm补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。
补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。
该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。
用途: 轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
型号: DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa连接方式: 1、法兰连接2、接管连接产品轴向补偿量: 18mm-400mm补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。
补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。
该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。
用途:轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
型号:DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa连接方式:1.法兰连接2、接管连接产品轴向补偿量:18mm-400mm补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。
怎么计算波纹补偿器的补偿量
怎么计算波纹补偿器的补偿量?计算公式:X=a·L·△T x 管道膨胀量 a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L 补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度△T为温差(介质温度安装时环境温度)补偿器安装和使用要求:1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。
对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。
水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。
10、然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。
补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。
11、补偿器设置距离:热水供应管道应尽量利用自关规定进行预拉伸。
不锈钢波纹补偿器采用的国家标准不锈钢波纹管采用GB/T12777-91, 并参照美国"EJMA"标准,优化设计,结构合理,性能稳定,强度大,弹性好,抗疲劳度高等优点。
不锈钢波纹管连接方式分为法兰连接、焊接、丝扣连接、快速接头连接,小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接,较大口径一般采用法兰连接和焊接接;材料采用OCr19Ni9奥氏体不锈钢,两端接管或法兰采用低碳钢或低合金钢。
补偿器的计算
补偿器的计算补偿器的计算解释:补偿管线因温度变化而伸长或缩短的配件,热力管线上所利用的主要有波形补偿器和波纹管两种。
一. 补偿器简介:补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。
由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。
属于一种补偿元件。
利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。
也可用于降噪减振。
在现代工业中用途广泛。
二.补偿器作用:补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。
补偿器分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下作用:1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。
三.关于轴向型、横向型和角向型补偿器对管系及管架设计的要求(一)轴向型补偿器1、安装轴向型补偿器的管段,在管道的盲端、弯头、变截面处,装有截止阀或减压阀的部们及侧支管线进入主管线入口处,都要设置主固定管架。
主固定管架要考虑波纹管静压推力及变形弹性力的作用。
推力计算公式如下:Fp=100*P*AFp-补偿器轴向压力推(N),A-对应于波纹平均直径的有效面积(cm2),P-此管段管道最高压力(MPa)。
轴向弹性力的计算公式如下:Fx=f*Kx*XFX-补偿器轴向弹性力(N),KX-补偿器轴向刚度(N/mm);f-系数,当“预变形”(包括预变形量△X=0)时,f=1/2,否则f=1。
管道除上述部位外,可设置中间固定管架。
中间固定管架可不考虑压力推力的作用。
2、在管段的两个固定管架之间,仅能设置一个轴向型补偿器。
3、固定管架和导向管架的分布推荐按下图配置。
补偿器一端应靠近固定管架,若过长则要按第一导向架的设置要求设置导向架,其它导向架的最大间距可按下计算:LGmax-最大导向间距(m);E-管道材料弹性模量(N/cm2);i-tp 管道断面惯性矩(cm4);KX-补偿器轴向刚度(N/mm),X0-补偿额定位移量(mm)。
波纹补偿器相关计算公式
波纹补偿器相关计算公式波纹补偿器习惯上也被称为称为膨胀节、伸缩节,其补偿能力源于波纹管的弹性变形,包括拉伸、压缩、弯曲及组合变形这几种状态。
安装环境不同,波纹管补偿器发生的变化也不同。
因此在选择波纹补偿器时,是需要依据相关公式进行计算的。
波纹管补偿器的相关计算公式:1.热力管道的热伸长量通常按下式计算:Δx=α(t1-t2)L其中:Δx ——管道的热伸长量,mm;α——钢管的线膨胀系数,mm/(m ℃);t1 ——管内介质温度,℃,管内介质指蒸汽、热水、过热水等;t2 ——管道安装时的温度,℃;L ——管道计算长度,m。
2.安装轴向型补偿器的管道轴向推力F,按下式计算:Fx=Fp+Fm+Fs式中:Fp——内压力产生的推力;FS——波纹管补偿的弹性反力;Fm——管道活动支架的摩擦力。
计算固定支架推力时,应按管道的具体敷设方式,参考上述公式按支架两侧管道推力的合力计算。
3.管道应力验算补偿器在内压作用下的失稳包括两种情况,即平面失稳和轴向柱状失稳。
(1)平面失稳:表现为一个或几个波纹的平面相对于波纹管轴线发生转动而倾斜,但其波平面的圆心基本在波纹管的轴线上。
这是由于内压产生的子午向弯曲应力和周向薄膜应力的合力超过材料屈服强度,局部出现塑性变形所致。
(2)柱失稳:波纹管的波纹连续地横向偏移,使波纹管偏移后的实际轴线成弧形或S 形(在多波情况下呈S形)。
这种情况多数是因为波纹数太多,波纹管有效长度L跟内径d 之比(L/d)太大造成的。
为避免失稳情况发生,对管道应进行应力验算。
客户在购买波纹补偿器时,需要详细说明补偿器的安装地点及管道的相关信息,协助技术人员进行计算,以挑选出最合适的设备。
亚太拥有具备充足经验的生产队伍,专业的技术人员,相信定能为客户提供最合适的产品。
管道补偿器参数表
波纹补偿器产品目录一、单式轴向型(DZ)波纹补偿器二、外压单式型(WZ )补偿器三、无约束(WY )波纹补偿器四、复式自由型(FZ )补偿器五、复式铰链(FJ )、万向铰链(FW )型补偿器六、复式拉杆型(FL )横向补偿器七、单式铰链型(DJ )补偿器八、单式万向铰链型(DW )补偿器九、内外压平衡式(NP )波纹补偿器十、弯管压力平衡型(WP )补偿器十一、直管压力平衡型(ZP )补偿器十二、矩形(JX )波纹补偿器十三、直埋式(ZM )波纹补偿器轴向型单式波纹补偿器轴向型复式波纹补偿器 轴向型外压式波纹补偿器补偿器简介[1]补偿器的功能及工作原理 波纹管补偿器习惯上也叫膨胀节、伸缩节,由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法 兰、导管等附件组成。
是用以利用波纹管补偿器的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种 补偿元件。
可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等.在现代工业中用途广泛。
2.补偿器执行标准:金属波纹管采用GB/T12777-2008并参照美国""EJMA ""标准,优化设计,结构合理,性能稳定,强度大,弹性好、抗疲劳度高等优点,材料采用1Cr18Ni9Ti,OCr19Ni9奥氏体不锈钢,两端接管或法兰采用低碳钢或低合金钢。
金属波纹管----补偿器选用U形波,分单层和多层制成,有较大的补偿量,耐压可高达4Mpa,使用温度----1960C一≤450度,结构紧凑,使用成本低,耐腐蚀,弹性好,钢度值低,允许疲劳度寿命1000次,解决了管道热胀冷缩,位移和机械高频振动与管道之间的柔性联接,广泛用于石油、热力、电力、煤气、化工等管路上安装。
3.补偿器连接方式:补偿器连接方式分为法兰连接和焊接两种。
直埋管道补偿器一般采用焊接方式(地沟安装除外)4.补偿器类型:补偿器分为轴向型、横向型、角向型三大类型二十多个品种。
波纹补偿器型号及参数
由于波纹补偿器的使用越来越多,各个厂家对产品型号的定法也比较多,对于用户来说在使用波纹补偿器之前需要了解各种产品的型号以及参数,以便进行选择。
下面就几种比较常见的波纹补偿器产品型号和部分参数信息罗列出来。
QP型曲管压力平衡型波纹补偿器:
TB型通用型波纹补偿器
TCB型串式通用波纹补偿器
TZ型直埋内压式轴向波纹补偿器
JDZ型轴向内压式波纹补偿器:
JZW型轴向外压式波纹补偿器:
ZP型直管压力平衡型波纹补偿器:
CE型金属矩型波纹补偿器:
·
由于波纹补偿器的种类较多,使用范围广,每种产品的作用都不同的,用户要根据实际的工况选择合适型号的产品才能达到理想的使用效果。
补偿器的计算
补偿器的计算补偿器的计算解释:补偿管线因温度变化而伸长或缩短的配件,热力管线上所利用的主要有波形补偿器和波纹管两种。
一. 补偿器简介:补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。
由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。
属于一种补偿元件。
利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。
也可用于降噪减振。
在现代工业中用途广泛。
二.补偿器作用:补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。
补偿器分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下作用:1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。
三.关于轴向型、横向型和角向型补偿器对管系及管架设计的要求(一)轴向型补偿器1、安装轴向型补偿器的管段,在管道的盲端、弯头、变截面处,装有截止阀或减压阀的部们及侧支管线进入主管线入口处,都要设置主固定管架。
主固定管架要考虑波纹管静压推力及变形弹性力的作用。
推力计算公式如下:Fp=100*P*AFp-补偿器轴向压力推(N),A-对应于波纹平均直径的有效面积(cm2),P-此管段管道最高压力(MPa)。
轴向弹性力的计算公式如下:Fx=f*Kx*XFX-补偿器轴向弹性力(N),KX-补偿器轴向刚度(N/mm);f-系数,当“预变形”(包括预变形量△X=0)时,f=1/2,否则f=1。
管道除上述部位外,可设置中间固定管架。
中间固定管架可不考虑压力推力的作用。
2、在管段的两个固定管架之间,仅能设置一个轴向型补偿器。
3、固定管架和导向管架的分布推荐按下图配置。
补偿器一端应靠近固定管架,若过长则要按第一导向架的设置要求设置导向架,其它导向架的最大间距可按下计算:LGmax-最大导向间距(m);E-管道材料弹性模量(N/cm2);i-tp 管道断面惯性矩(cm4);KX-补偿器轴向刚度(N/mm),X0-补偿额定位移量(mm)。
补偿器的计算
补偿器的计算解释:补偿管线因温度变化而伸长或缩短的配件,热力管线上所利用的主要有波形补偿器和波纹管两种。
一. 补偿器简介:补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。
由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。
属于一种补偿元件。
利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。
也可用于降噪减振。
在现代工业中用途广泛。
二.补偿器作用:补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。
补偿器分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下作用:1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。
三.关于轴向型、横向型和角向型补偿器对管系及管架设计的要求(一)轴向型补偿器1、安装轴向型补偿器的管段,在管道的盲端、弯头、变截面处,装有截止阀或减压阀的部们及侧支管线进入主管线入口处,都要设置主固定管架。
主固定管架要考虑波纹管静压推力及变形弹性力的作用。
推力计算公式如下:Fp=100*P*AFp-补偿器轴向压力推(N),A-对应于波纹平均直径的有效面积(cm2),P-此管段管道最高压力(MPa)。
轴向弹性力的计算公式如下:Fx=f*Kx*XFX-补偿器轴向弹性力(N),KX-补偿器轴向刚度(N/mm);f-系数,当“预变形”(包括预变形量△X=0)时,f=1/2,否则f=1。
管道除上述部位外,可设置中间固定管架。
中间固定管架可不考虑压力推力的作用。
2、在管段的两个固定管架之间,仅能设置一个轴向型补偿器。
3、固定管架和导向管架的分布推荐按下图配置。
补偿器一端应靠近固定管架,若过长则要按第一导向架的设置要求设置导向架,其它导向架的最大间距可按下计算:LGmax-最大导向间距(m);E-管道材料弹性模量(N/cm2);i-tp 管道断面惯性矩(cm4);KX-补偿器轴向刚度(N/mm),X0-补偿额定位移量(mm)。
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轴向型内压式波纹补偿器(HZN)补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。
补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。
该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。
用途:轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
型号:DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa连接方式:1、法兰连接2、接管连接产品轴向补偿量:18mm-400mm一、型号示例举例:0.6TNY500TF表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。
二、使用说明:轴向型波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。
三、内压式波纹补偿器对支座作用力的计算:内压推力:F=100·P·A轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)横向弹力:Fy=Ky·Y 弯矩:My=Fy·L弯矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mmKy:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mmKθ:角向刚度N·m/度θ :角向实际位移量度P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本)L:补偿器中点至支座的距离m四、应用举例:某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境最低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。
解:(1)根据管道轴向位移X=32mm。
Y=2.8mm。
θ=1.8度。
由样本查得0.6TNY500×6F的轴向位移量X0=84mm,横向位移量:Y0=14.4mm。
角位移量:θ0=±8度。
轴向刚度:Kx=282N/mm。
横向刚度:Ky=1528N/mm 。
角向刚度:Kθ=197N·m/度。
用下面关系式来判断此补偿器是否满足题示要求:将上述参数代入上式:(2)对补偿器进行预变形量△X为:因△X为正,所以出厂前要进行“预拉伸”13mm。
(3)支座A受力的计算:内压推力:F=100·P·A=100×0.6×2445=14600(N)轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)=282×(1/2×32)=4512(N)横向弹力:Fy=Ky·Y=1528×2.8=4278.4(N)弯矩:My=Fy·L=4278.4×4=17113.6(N·m)Mθ=Kθ·θ =197×1.8=354.6(N·m)合成弯矩:M=My+Mθ=17113.6+354.6=17468.2(N·m)轴向型外压式波纹补偿器(HZW)补偿器由一个或多个波纹管通过中间接管串接在一起,两端分别与内封板和封底板焊接后,再分别与通管外管相连、波纹管波数较多。
用途:轴向外压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要吸收轴向位移,具有补偿量大、保温性能好、残余介质可以排除等优点。
型号:DN32-DN1600,压力级别:0.1Mpa-2.5Mpa产品轴向补偿量:18mm-400mm一、型号示例举例:0.6TWY500×8JB表示:公称通径为500mm,工作压力为0.6MPa(6kg/cm2)波数为8个,不锈钢管连接的轴向型外压式波纹补偿器。
注:疏水口的设置按用户要求。
二、使用说明:轴向型波纹补偿器主要吸收轴向位移,具有补偿量大、保温性能好、残余介质可以排除等优点。
三、轴向型外压式波纹补偿器对支座作用力的计算:(不考虑温度对补偿量及刚度的修正)例:一碳钢管路,公称通径500mm,工作压力0.6MPa;介质温度350°C ,环境最低温度-10°C,安装温度为20°C,管线长如图,疲劳破坏次数要求3000次。
要安装一外压补偿器,试计算补偿器对支座的作用力。
外压补偿器一般安装位置如下(图示):解:(1)热变形计算:△L=a·t·L=0.0133×360×30=143.6mm(2)根据使用条件和热变形计算数据,查样本可选用0.6TWY500×8F,N=3000次,X0=192mm Kx=272N/mm。
(不做预变形)(3)A、B管架受轴向力:内压推力:Fp=100·P·A=100×0.6×3167=190020N轴向弹力:Fx=Kx·X\272×143.6=39059.2NFz=Fp+Fx=190020+39059.2=229079N轴向复式波纹补偿器(HZF)补偿器由一个或多个波纹管串接在一起,波纹管外有可使波纹管轴向移动的外套筒,即是保护装置,又保持了它的稳定性。
用途:轴向型复式波纹补偿器用于轴向补偿、补偿量大、比较经济是其特点型号:DN32-DN1000,压力级别:0.1Mpa-2.5Mpa连接方式:1、法兰连接2、接管连接产品轴向补偿量:30mm-450mm一、型号示例:举例:0.6FS100×20F表示:工作压力为0.6MPa,通径DN=100mm,波数为20,法兰连接的复式波纹补偿器。
二、使用说明:复式波纹补偿器,可以满足管道的轴向补偿,补偿量大,比较经济是其特点。
法兰连接按机标JB81-59供货,也可以根据用户要求按国标、化标或其它标准供货。
三、对固定支座的作用力:压力推力:Fp=100·P·A (N)轴向弹力:Fx=Kx·X (N)式中:P:最高工作压力或最高试验压力MPaA:有效面积(查样本)cm2Kx:补偿器轴向刚度N/mmX:补偿器使用的轴向补偿量mm四、应用举例:某碳钢管道,公称通径DN=500mm,工作压力P=0.4MPa,介质最高温度Tmax=250℃,最低温度Tmin=0℃,疲劳破坏次数N=1500次。
所需补偿管道固定支座间的距离L=85m,接管连接,试选型并计算支座受力。
1、选型,管段所需补偿量为:X=a·L·△T=0.0133×85(250-0)=283mm式中:a为线膨胀系数,取0.0133mm/m·℃(查样本选0.6FS500×J)2、支座压力:查样本0.6FS500×12J补偿器A=2445cm2 Kx=141N/mm压力推力:Fp=100·P·A=100×0.6×2445=146700N轴向弹力:Fx=Kx·X=141×283=39903N支座受力:F=Fp+Fx=146700+39903=186603N轴向复式拉杆波纹补偿器(HFL)补偿器由两段或三段波纹管,短中间接管及长拉杆等零件构成,结构简单。
长拉杆不是承力构件。
用途:轴向型波纹补偿器(FSL型)结构简单,补偿量大,一般使用于低疲劳次数,需大补偿量的管线。
型号:生产DN32-DN3000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa连接方式:1、法兰连接2、接管连接产品轴向补偿量:72mm-500mm一、型号示例:举例:0.6FSL200×12J表示:工作压力为0.6MPa,通径DN=200mm,波数为12,接管连接的复式拉杆波纹补偿器。
二、应用说明:1、复式拉杆波纹补偿器,结构简单、补偿量大,一般使用于低疲劳次数,需大补偿量的管线。
2、样本中所给补偿量均为疲劳破坏次数1000次下的轴向补偿量。
3、法兰连接按机标JB81-59供货,也可根据用户要求按国标、化标或其它标准供货。
三、对固定支座的作用力:压力推动:Fp=100·P·A(N)轴向弹力:Fx=f·Kx·X (N)式中:P:最高工作压力或最高试验压力MPa;A:有效面积(查样本)平方米;Kx:补偿器轴向刚度N/mm;X:补偿器使用的轴向补偿量mmf:系数,当补偿器进行预变形时,f为1/2,当补偿器不进行预变形时,f取1。
无约束波纹补偿器(HWY)定向保护管的一端和主定向板焊接,包容在定向保护管内的导向管通过次定向板和另一侧接管焊接,定位板与定向保护焊接。
因此该补偿器具有强力的支撑和定向性能,同时定位板保护波纹管不被拉平。
用途:无约束波纹补偿器用于管道的轴向补偿,补偿量大,具有强力自导向和超强的抗弯能力,从而可以简化管道导向支架的设计,使导向支架的间距安装均可任意。
型号:生产DN32-DN1500,压力级别:0.25Mpa-2.5Mpa一、型号示例:举例:0.6WY300×12F表示:工作压力为0.6MPa,WY代表无约束波纹补偿器,通径DN=300mm,12代表波数,F为法兰连接。
二、产品说明:“无约束”是国以往的轴向型波纹补偿器对使用有较多约束条件而得名的,无约束波纹补偿器完全消除了以往轴向型补偿器对导向支架L1≤4DgL2≤14Dg和L3要求,使用约束波纹补偿器可使管道的所有支架间距均可任意。
三、按装示意图:直埋式内压波纹补偿器(HZMNY)补偿器由一个或多个波纹管串接在一起,波纹管外有可使波纹管轴向移动的外套筒,即是保护装置,又保持了它的稳定性。
用途:直埋式波纹补偿器主要用于直埋管线的轴向补偿,具有抗弯能力,所以可不考虑管道下沉的影响,产品具有补偿量大,寿命长的特点。
型号:波纹管>制造厂生产DN32-DN1600,压力级别0.25Mpa-2.5Mpa产品轴向补偿量:30mm-500mm一、型号示例:举例:1.6ZMS200×6J表示:工作压力为1.6MPa,公称通径为200mm,波数为6波,接管连接的直埋式>波纹补偿器。
二、使用说明:直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿,同时具有超强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响。
直埋式波纹补偿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。
直埋式外压波纹补偿器(HZMWY)一、产品代号:举例:0.6HZMWY500×8J表示:工作压力为0.6MPa,公称通径为500mm,波数为8波,接管链接的直埋式波纹补偿器。