波纹补偿器
波纹补偿器
波纹管(膨胀节/补偿器)功能及工作原理补偿器的功能及工作原理<B>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,800, 800H, 600, 625,钛材(TA1, TA2),钛合金等材料。
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—w450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。
轴向型补偿器主要包括:内压式、外压式、复式、平衡式、直埋式补偿器等。
横向型补偿器包括:大拉杆横向补偿器、万向铰链横向型补偿器等。
角向型补偿器包括:铰链补偿器、万向铰链补偿器等。
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。
波纹管补偿器的分类
波纹管补偿器的分类
波纹管补偿器主要分为以下几类:
1. 轴向型波纹管补偿器:包括轴向型内压式波纹补偿器(TNY)、轴向型外压型波纹补偿器(TWY)、轴向型复式波纹补偿器(FS)、轴向型复式拉杆波纹补偿器(FSL)、轴向型无约束波纹补偿器(WY)、直管压力平衡型波纹补偿器(ZYP)、内外压力平衡型波纹补偿器(NP)和曲管拉力平衡型波纹补偿器(QYP)。
2. 拉杆型波纹管补偿器:由两个相同的波浪纹元器件、两个可与邻近管路、机器设备相互连接的对接(或法兰盘)及一个中间管,一组能承受力推动力构成的柔性构件。
3. 自由复式型波纹管补偿器:由两个相同的波浪纹元器件、两个可与邻近管路、机器设备相互连接的对接(或法兰盘)及一个中间管构成的柔性构件。
此外,还有一些其他类型的波纹管补偿器,具体分类可能因应用和制造工艺的不同而有所差异。
波纹补偿器执行标准
波纹补偿器执行标准波纹补偿器是一种用于管道系统中的重要设备,它能够有效地吸收管道在温度、压力变化时产生的热胀冷缩变形,从而保护管道系统的安全运行。
为了确保波纹补偿器的性能和质量,制定了一系列的执行标准,下面将对波纹补偿器执行标准进行详细介绍。
首先,波纹补偿器的执行标准主要包括国家标准、行业标准和企业标准。
国家标准是指由国家标准化管理委员会制定并发布的,具有强制性的标准。
而行业标准是指由相关行业协会或组织制定的,用于规范该行业产品质量和性能的标准。
企业标准则是指企业根据自身生产经营特点和实际需求,制定的适用于本企业产品的标准。
其次,波纹补偿器的执行标准涵盖了产品的设计、制造、检测、使用和维护等方面。
在产品设计方面,执行标准规定了波纹补偿器的结构、材料、尺寸、工作性能等要求,以及设计计算和验算的方法和标准。
在产品制造方面,执行标准规定了波纹补偿器的加工工艺、装配要求、质量控制等方面的标准。
在产品检测方面,执行标准规定了波纹补偿器的检测方法、检测设备、检测标准等内容。
在产品使用和维护方面,执行标准规定了波纹补偿器的安装、使用、维护和保养等方面的标准。
此外,波纹补偿器的执行标准还涉及到产品的标志、包装、运输和贮存等方面。
执行标准规定了波纹补偿器在产品上应当标注的信息,以及产品的包装、运输和贮存条件和要求。
最后,波纹补偿器的执行标准对于保障产品质量、促进行业发展、保障用户利益具有重要意义。
只有严格执行执行标准,才能够保证波纹补偿器的性能和质量达到标准要求,确保其在管道系统中的安全可靠运行。
总之,波纹补偿器执行标准是保证产品质量和安全的重要保障,对于生产企业、使用单位和监管部门都具有重要意义。
希望各相关方能够严格遵守执行标准,共同维护波纹补偿器产品的质量和安全,推动整个行业的健康发展。
内外压平衡式波纹补偿器工作原理
内外压平衡式波纹补偿器工作原理内外压平衡式波纹补偿器是一种常用于管道系统中的补偿装置,它的工作原理是通过内外压力的平衡来实现补偿管道的热胀冷缩引起的变形。
下面将详细介绍内外压平衡式波纹补偿器的工作原理。
我们先了解一下波纹补偿器的结构。
内外压平衡式波纹补偿器主要由波纹管、法兰和连接件等组成。
波纹管是波纹补偿器的核心部件,它由多层波纹片叠加而成,能够在管道受到热胀冷缩或其他外力作用时,具有一定的伸缩能力。
法兰和连接件用于连接波纹补偿器与管道系统,确保其密封性和稳定性。
内外压平衡式波纹补偿器的工作原理可简单概括为内外压力的平衡。
当管道受到热胀冷缩或其他外力作用时,波纹补偿器的波纹管会发生形变,从而吸收管道的变形。
同时,波纹补偿器的内外压力也会发生变化。
具体地说,当管道受到热胀冷缩引起的伸长或收缩时,波纹补偿器的波纹管会发生相应的形变。
如果波纹补偿器处于无压力状态,那么其内外压力将会相等,波纹管的形变也将相对较小。
但是,如果波纹补偿器处于有压力状态,那么其内外压力将会不相等,波纹管的形变也将相对较大。
为了实现内外压力的平衡,内外压平衡式波纹补偿器采用了特殊的结构设计。
在波纹管的内外两侧分别设置了平衡室,并通过连接管道将它们连接起来。
当管道受到热胀冷缩引起的变形时,波纹补偿器内外的压力差将会通过连接管道传递到平衡室中,从而实现内外压力的平衡。
具体地说,当管道受到伸长或收缩时,波纹管的形变会导致平衡室内外的压力不相等。
此时,平衡室内的压力将会发生变化,通过连接管道传递到另一侧的平衡室中。
当平衡室内的压力相等时,波纹补偿器内外的压力差将被消除,从而实现内外压力的平衡。
通过内外压平衡式波纹补偿器的工作原理,可以有效地补偿管道的热胀冷缩引起的变形。
同时,它还可以减少管道系统的应力集中,提高系统的可靠性和安全性。
在实际应用中,内外压平衡式波纹补偿器广泛用于石油、化工、电力、冶金等行业的管道系统中,发挥着重要的作用。
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。
波纹补偿器的定义
波纹补偿器:也称伸缩节、膨胀节、主要为保障管道安全运行。
波纹补偿器工作原理:波纹补偿器的主要弹性元件为不锈钢波纹管,依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。
其作用可以起到:1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
3.3.吸收地震、地陷对管道的变形量。
换热器壳程物料温差超过50度都要设膨胀节主要是为了消除热应力简单说就是热胀冷缩时有一个可以伸缩的空间在固定管板式换热器中,由于管程流体和壳程流体之间存在温差,而管子和壳体都与管板固定在一起,这样管子和壳体之间有热膨胀差,而管子和壳体都受到轴向应力,为了避免壳体被拉裂,管子失稳和管子与管板拉脱,在壳体需要设置一变形补偿装置来消除温差应力,这个装置就是膨胀节由于管程和壳程的温差较大时,管程的受压元件和壳程的受压元件会在该温差下,产生很大的温差应力,厉害时会使得管板和换热管的接头全部破坏,使设备损坏,安装膨胀节的目的就是使得壳程筒体可以伸缩,增加壳体变形量来适应换热管的大伸缩量,减小壳体和换热的巨大热应力,减轻破坏最根本的作用就是增强结构的柔性,降低设备的温差应力。
缓冲设备的膨胀,保证管壳程能同步变形。
膨胀节是做什么用的?原理是什么?波纹管也叫膨胀节。
自 80年代初在国内市场应用以来,至今已有二十多年历史,它在石油、化工、供热、电力、水泥、冶金等工业领域得到广泛的应用。
波纹管膨胀节是用波纹管直接与两个法兰相连而成,是一种新型的连接管件。
波纹管是一种外表面呈波纹状的薄壁管件,一般由不锈钢加工制成,具有较高的轴向弹性。
这种产品具有位移补偿量大、隔离振动、承压能力高、刚度小、寿命长等优点,而且结构型式和补偿方式有很大的灵活性。
在应用中波纹管膨胀节可以被看作一个弹性元件。
于释放热胀冷缩的热应力,在设备换热器上一般叫膨胀节,在管道上也叫波纹管1、波纹膨胀节按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹膨胀节。
无推力波纹补偿器工作原理
无推力波纹补偿器工作原理
哎呀,这“无推力波纹补偿器”,听着是不是感觉特别高大上,特别神秘?其实啊,一开始我也觉得它特别难懂,但是后来我仔细研究了一下,发现也没那么复杂啦!
你想想,我们家里的水管有时候会因为热胀冷缩或者压力变化而变形,对吧?那要是在一些大工程里,比如长长的管道运输系统中,这种变化可就不得了啦!这时候,无推力波纹补偿器就像一个超级英雄一样出现啦!
它的工作原理就像是一个灵活的小弹簧。
当管道因为温度升高变长的时候,这个补偿器就会被拉长,就像弹簧被拉长一样;当温度降低管道变短的时候,它又能缩回去,是不是很神奇?
咱们来具体说一说。
这无推力波纹补偿器里面有一圈一圈像波浪一样的金属波纹管。
这波纹管可厉害了,它能承受很大的压力和变形。
比如说,在一个大工厂里,有一条长长的输送热气的管道。
当热气呼呼地通过的时候,管道就会受热膨胀。
这时候,如果没有补偿器,管道可能就会被撑坏,甚至发生危险!但是有了无推力波纹补偿器,它就能像个小卫士一样,把多余的膨胀给吸收掉,让管道能够安全稳定地工作。
再比如说,在冬天,管道里的液体可能会因为温度太低而收缩。
这时候补偿器又能发挥作用啦,它会跟着缩短,不让管道出现缝隙或者断裂。
你看,这无推力波纹补偿器是不是特别重要?它就像是管道的贴心小棉袄,时刻保护着管道的安全和稳定。
我觉得啊,这无推力波纹补偿器虽然看起来不起眼,但是在很多大工程里,它可是起着至关重要的作用呢!没有它,那些长长的管道可就没法正常工作啦!。
波纹补偿器工作原理
波纹补偿器工作原理波纹补偿器是一种用于管道系统中的装置,用于补偿由于温度变化、压力波动等因素引起的管道变形和应力。
其主要工作原理是通过波纹结构的变形来吸收管道的变形,从而达到补偿的效果。
波纹补偿器通常由两个波纹管组成,其中一个波纹管被称为主管,另一个波纹管被称为辅管。
主管的作用是吸收管道的轴向位移,而辅管的作用是吸收管道的横向位移。
这两个波纹管通过一个连接器连接在一起,形成了一个完整的波纹补偿器。
当管道受到外力作用,例如温度变化引起的热膨胀或压力波动引起的振动,管道会发生变形和应力。
这时,波纹补偿器就起到了作用。
当管道发生轴向位移时,主管的波纹结构会发生变形,从而吸收管道的变形和应力。
类似地,当管道发生横向位移时,辅管的波纹结构也会发生变形,起到同样的作用。
波纹补偿器的波纹结构通常由一种柔软的材料制成,例如不锈钢或橡胶。
这种材料具有一定的弹性和耐腐蚀性,能够在管道受到外力作用时保持其形状和性能。
同时,波纹补偿器还可以根据具体的应用需求进行设计和制造,以适应不同的工作条件和环境。
波纹补偿器的工作原理可以简单地理解为利用波纹结构的变形来吸收管道的变形和应力。
当管道发生变形时,波纹补偿器会通过波纹结构的变形来吸收这些变形和应力,从而保护管道的完整性和稳定性。
这样可以有效地减少管道系统的维护和修复工作,延长管道的使用寿命。
波纹补偿器在工程领域中广泛应用,特别是在石油、化工、电力等行业的管道系统中。
它可以有效地解决管道系统中由温度变化、压力波动等因素引起的问题,保护管道的安全和稳定运行。
同时,波纹补偿器还可以提高管道系统的可靠性和经济性,减少能源的消耗和浪费。
波纹补偿器是一种重要的管道装置,其工作原理是通过波纹结构的变形来吸收管道的变形和应力。
它在管道系统中起到了重要的作用,能够有效地解决由温度变化、压力波动等因素引起的问题,保护管道的安全和稳定运行。
随着工程技术的不断发展,波纹补偿器的应用范围也在不断扩大,为各行各业的管道系统提供了可靠的解决方案。
金属波纹补偿器标准
金属波纹补偿器标准金属波纹补偿器是一种用于补偿管道、容器等在温度、压力变化时产生的热胀冷缩变形的装置。
它具有良好的柔性和耐压性能,能够有效地吸收管道变形产生的应力,保护管道系统的安全运行。
为了确保金属波纹补偿器的质量和使用效果,制定了一系列的标准,以规范其设计、制造和安装。
首先,金属波纹补偿器的设计标准是非常重要的。
设计标准应包括波纹补偿器的结构形式、材料选用、尺寸规格、工作压力、工作温度范围等内容。
设计标准的制定应充分考虑到波纹补偿器在实际工程中的使用环境和工作条件,确保其设计合理、性能稳定。
其次,金属波纹补偿器的制造标准也至关重要。
制造标准应包括原材料的选用、加工工艺、焊接工艺、表面处理等内容。
制造标准的执行对于保证波纹补偿器的质量和可靠性具有重要意义,只有严格按照制造标准进行生产制造,才能确保产品达到设计要求。
同时,金属波纹补偿器的安装标准也是必不可少的。
安装标准应包括安装位置、安装方式、连接方式、紧固件选用等内容。
在实际工程中,正确的安装是保证波纹补偿器正常工作的关键,只有严格按照安装标准进行安装,才能确保波纹补偿器能够有效地发挥作用。
此外,金属波纹补偿器的检测和验收标准也是非常重要的。
检测和验收标准应包括外观检查、尺寸检测、压力试验、泄漏检测等内容。
只有严格按照检测和验收标准进行检测和验收,才能确保波纹补偿器的质量合格,达到设计要求。
综上所述,金属波纹补偿器标准的制定对于保证产品质量、确保使用效果具有重要意义。
只有严格执行相关标准,才能保证金属波纹补偿器在工程中发挥应有的作用,确保管道系统的安全运行。
希望相关部门和企业能够重视金属波纹补偿器标准的制定和执行,共同推动金属波纹补偿器行业的健康发展。
ptfe波纹补偿器标准
ptfe波纹补偿器标准
PTFE波纹补偿器是一种用于管道系统的补偿器,它通常用于补
偿管道系统中由于温度变化、振动或安装误差等原因而产生的热胀
冷缩和机械位移。
关于PTFE波纹补偿器的标准,主要涉及以下几个
方面:
1. 材料标准,PTFE波纹补偿器通常采用聚四氟乙烯(PTFE)作
为主要材料,其制造和质量控制需要符合相关的国际或行业标准,
如ASTM标准等。
2. 结构标准,波纹补偿器的结构设计需要符合相关的标准要求,包括波纹的形状、尺寸、层数、接口连接方式等方面的要求,以确
保补偿器在工作条件下具有良好的弹性和耐压性能。
3. 测试标准,补偿器在生产出厂之前需要进行一系列的测试,
以验证其性能和质量是否符合标准要求,包括波纹的耐压性能、密
封性能、耐腐蚀性能等方面的测试。
4. 安装标准,补偿器的安装需要符合相关的标准和规范要求,
包括安装位置、固定方式、管道连接方式等方面的要求,以确保补
偿器在工程项目中能够正常发挥作用。
总的来说,PTFE波纹补偿器的标准涉及材料、结构、测试和安装等多个方面,这些标准的制定和执行可以保证补偿器的质量和性能,同时也有助于管道系统的安全运行和工程项目的顺利进行。
在选择和应用PTFE波纹补偿器时,需要严格遵循相关的标准要求,以确保其在工程实践中发挥应有的作用。
波纹补偿器的安装和使用要求
波纹补偿器的安装和使用要求一、波纹补偿器的定义和作用波纹补偿器是一种用于管道系统中的补偿装置,它主要用于解决管道在温度变化、震动或位移等情况下产生的形变问题,保证管道系统的正常运行和安全使用。
二、波纹补偿器的分类根据结构形式和使用场合,波纹补偿器可以分为以下几类:1.金属波纹补偿器:由金属薄板制成,具有耐高温、耐腐蚀等特点,适用于高温、高压和腐蚀性介质等场合。
2.橡胶波纹补偿器:由橡胶材料制成,具有良好的弹性和耐磨性能,适用于低压、低温和非腐蚀性介质等场合。
3.聚四氟乙烯波纹补偿器:由聚四氟乙烯材料制成,具有优异的耐腐蚀性能和低摩擦系数,适用于强酸、强碱等极端环境下使用。
三、波纹补偿器的安装要求1.安装位置:波纹补偿器应该安装在管道系统中的转角、支架处或者管道长度较长的直线段上,以便于对管道产生的形变进行补偿。
2.安装方式:波纹补偿器的安装应该采用固定和支撑相结合的方式,以确保波纹补偿器在使用过程中不会发生位移或者损坏。
3.连接方式:波纹补偿器的连接方式应该根据不同材质和规格的波纹补偿器采用相应的法兰、螺纹、卡箍等连接方式,确保连接紧密可靠。
4.管道预留量:在进行波纹补偿器安装时,需要预留一定长度的管道伸缩量,以便于在管道产生形变时,波纹补偿器能够起到有效的作用。
四、波纹补偿器的使用要求1.温度范围:不同材质和规格的波纹补偿器有其适用温度范围,在使用过程中需要严格按照其适用范围进行操作,避免因温度过高或过低导致波纹补偿器失效。
2.介质要求:不同材质和规格的波纹补偿器有其适用介质范围,在使用过程中需要严格按照其适用介质范围进行操作,避免因介质腐蚀或者侵蚀导致波纹补偿器失效。
3.使用环境:波纹补偿器的使用环境应该干燥、通风、无腐蚀性气体和化学品,避免因外界环境影响导致波纹补偿器失效。
4.定期检查:在使用过程中,需要定期对波纹补偿器进行检查和维护,确保其正常运行和安全使用。
五、总结通过以上的分析可以看出,波纹补偿器在管道系统中起到了至关重要的作用,它能够有效地解决管道在温度变化、震动或位移等情况下产生的形变问题。
波纹补偿器波纹厚度标准_概述及解释说明
波纹补偿器波纹厚度标准概述及解释说明1. 引言1.1 概述波纹补偿器是一种用于控制管道或容器中温度、压力和振动差异的装置。
它由一系列波纹形状组成,具有良好的柔性和延展性,能够有效地吸收和补偿来自系统变化引起的应力和位移。
波纹补偿器在工业领域中得到广泛应用,并且对于保护设备和管线的安全运行至关重要。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面对波纹补偿器波纹厚度标准进行概述及解释说明。
首先,我们将介绍什么是波纹补偿器以及波纹厚度的重要性。
其次,我们将探讨波纹厚度标准制定的机构、流程以及标准修订与更新频率等方面内容。
然后,我们将详细说明常见波纹类型及对应标准值,并提供测量方法与设备选择指南。
最后,我们还将通过分析实际案例来进一步理解标准的应用情况。
1.3 目的本文旨在帮助读者全面了解并深入理解波纹补偿器波纹厚度标准。
通过对标准制定过程和具体要点的介绍,读者可以更好地了解波纹补偿器的设计、选择和应用,并在实际工程项目中进行有效的判断和决策。
同时,我们也提供了一些展望未来研究方向和趋势的思考,以推动该领域的进一步发展。
2. 波纹补偿器波纹厚度标准2.1 什么是波纹补偿器波纹补偿器是一种用于连接管路的装置,它可以承受温度变化和压力变化对管路产生的热胀冷缩以及振动引起的应力。
波纹补偿器常用于工业领域中的管道系统中,具有良好的柔性和可调节性能,并能够有效地降低对管道系统所施加的应力和压力。
2.2 波纹厚度的重要性波纹厚度是指波纹补偿器中金属薄板材料的厚度。
合理选择适当的波纹厚度对于保证波纹补偿器的工作性能非常重要。
过大或过小的波纹厚度都会对其强度、挠曲能力和耐腐蚀性等方面造成负面影响。
2.3 波纹厚度标准的意义制定波纹补偿器波纹厚度标准可以提供一个统一规范的参考,用于评估和选择合适类型、尺寸以及材质的波纹补偿器。
波纹厚度标准可以为生产厂家提供制造、检验和质量控制的依据,并确保所生产的波纹补偿器符合预期的性能要求。
3. 波纹厚度标准的制定过程3.1 标准制定机构和流程波纹厚度标准的制定通常由专业的标准化机构或相关行业协会负责进行。
波纹补偿器
1、 A导向支架示意图
2、 B固定支架示意图
3、C导向支架示意图
方案说明:
1、架桥管道采用φ219×8螺旋缝电焊钢管。重量52.28Kg/m 2、架桥管道全长1102.5m,重量为57638.7KG经计算全段伸长量为0.5292m. 3、全段共设置补偿器8个,其中大桥两端各设置一个,平均约每160米设置
波纹管一个,波纹补偿器伸缩量为7.68cm 。 4、全段导向支架A42个,固定支架B10个,导向支架C54个。φ219×9钢管
四、渭河架桥方案
导向支架
2.80
波纹补偿器和燃气 管道采用法兰连接
0.15
0.15
导向支架 托瓦
托瓦
燃气管道 固定支架
桥两端波纹补偿器的安装示意图 波纹补偿器
波纹补偿器和燃气 管道采用法兰连接
0.15
导向支架
托瓦
托瓦
导向支架 燃气管道
波纹偿器
桥中部波纹补偿器的安装示意图
说明 1、图中尺寸单位除管径以毫米计外其余尺寸单位均以米计。
波纹补偿器型号
波纹补偿器型号1. 引言波纹补偿器是一种用于补偿管道或容器在温度、压力变化时所引起的热胀冷缩而产生的热应力的装置。
它具有良好的柔性和弹性,能够有效地吸收管道系统的振动和变形,保护管道系统的安全和稳定运行。
波纹补偿器根据不同的工作条件和应用要求,有不同的型号和规格可供选择。
本文将介绍一些常见的波纹补偿器型号及其特点。
2. 型号一:XXX型波纹补偿器2.1 特点•XXX型波纹补偿器适用于低压、低温、非腐蚀介质的管道系统。
•采用不锈钢波纹管,具有良好的耐腐蚀性和耐高温性。
•结构简单、安装方便。
•适用于小口径、短距离的管道系统。
2.2 技术参数•厂家:XXX公司•型号:XXX型•材质:不锈钢•最大压力:XXX•温度范围:XXX•波数:XXX•波幅:XXX3. 型号二:YYY型波纹补偿器3.1 特点•YYY型波纹补偿器适用于高温、高压、腐蚀介质的管道系统。
•采用高温合金波纹管,具有良好的耐腐蚀性和耐高温性。
•结构复杂、安装较为复杂,需要结构支持和预压设备。
•适用于大口径、长距离的管道系统。
3.2 技术参数•厂家:YYY公司•型号:YYY型•材质:高温合金•最大压力:YYY•温度范围:YYY•波数:YYY•波幅:YYY4. 型号三:ZZZ型波纹补偿器4.1 特点•ZZZ型波纹补偿器适用于高温、低温、腐蚀介质的管道系统。
•采用柔性石墨波纹管,具有较好的耐腐蚀性和耐温性。
•结构简单、安装方便。
•适用于通风、空调、暖通设备等系统的管道补偿。
4.2 技术参数•厂家:ZZZ公司•型号:ZZZ型•材质:柔性石墨•最大压力:ZZZ•温度范围:ZZZ•波数:ZZZ•波幅:ZZZ5. 结论不同型号的波纹补偿器适用于不同的工作条件和应用要求。
根据管道系统的具体情况选择合适的波纹补偿器型号,能够有效地保护管道系统的安全和稳定运行。
在选择和安装时,应严格按照厂家提供的技术参数和安装说明进行操作,确保波纹补偿器的性能和使用效果。
同时,定期进行检查、维护和更换,以延长波纹补偿器的使用寿命。
波纹补偿器
简介波纹补偿器,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。
主要用在各种管道中,它能够补偿管道的热位移,机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形应力和提高管道使用寿命的作用。
波纹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)工作原理波纹补偿器是用以利用波纹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。
检测由于不同类型的波纹补偿器补偿形式不同,主要有轴向、横向、角向以及组合补偿方式。
对同时存在多种位移的波纹补偿器,要对其各种位移进行合成,求出总等效轴向位移,检测是对总等效轴向位移而言。
也就是说,波纹补偿器公称位移的检测是对总等效轴向位移检测。
通用类波纹管的公称位移,实际上就是波纹管给定的名义位移变形的能力。
对于用波纹管制成的膨胀节(补偿器)、补偿器而言,通常称为补偿量,反映了波纹管吸收系统位移的能力,表示在一定条件下,产品所具有的最大的补偿能力。
波纹管在正常工作时,要吸收系统位移而产生位移变形,同时还要保证一定次数的正常安全工作位移循环次数。
因此波纹管在设计时,根据每一个波可以承受的位移大小,设计有一定的波纹数,当每个波都在均匀地承受位移载荷,没有局部超负荷时,波纹管可以正常的工作。
设计合理时,可以保证一定的设计工作位移循环寿命次数。
在JB/T 6169-92“金属波纹管”标准中,对此项性能的检测做出了规定。
计算管道的热变形计算计算公式:X=a·L·△Tx 管道膨胀量a为线膨胀系数,取0.03mm/mL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)失效分析生产企业对波纹管补偿器失效原因分析发现,在运行期间的失效主要表现为腐蚀泄漏和失稳变形两种形式,其中以腐蚀失效居多。
直管压力平衡型波纹补偿器原理
直管压力平衡型波纹补偿器原理直管压力平衡型波纹补偿器采用波纹结构,可以补偿管路中因温度变化、振动和介质流动引起的热胀冷缩和位移变化,并保持管道的密封性和稳定性。
其原理基于弹性变形和介质压力之间的关系,下面将详细介绍其工作原理。
1.弹性波纹结构:直管压力平衡型波纹补偿器是由一系列波纹组成的弹性结构,通常采用不锈钢材料制造。
波纹的几何形状和数量根据工作条件和需求设计,其主要作用是吸收管道的热胀冷缩和位移变化。
2.波纹的工作原理:当波纹补偿器受到温度变化或压力变化时,波纹会发生弹性变形,从而吸收或释放热胀冷缩引起的变形位移。
当波纹补偿器装在管道中时,波纹可以在径向、轴向和角度方向上发生弹性变形,以补偿管道的位移变化。
3.温度变化引起的补偿:当管道受到温度变化时,波纹补偿器会发生热胀冷缩。
当温度升高时,补偿器会伸展,吸收超出管道正常承受能力的热胀位移。
当温度下降时,补偿器会收缩,返还之前吸收的热胀位移。
通过这种方式,波纹补偿器可以保持管道的稳定性和密封性。
4.压力变化引起的补偿:在管道中,介质的流动会产生压力的波动。
这些波动会影响到管道的稳定性和密封性。
波纹补偿器可以通过其弹性波纹结构的变形来平衡管道中的压力变化,保持压力的稳定。
当管道内部压力增加时,波纹补偿器会受到外部压力的挤压,发生弹性变形以平衡内外压力差。
反之,当管道内部压力减小时,波纹补偿器会恢复原状。
5.振动补偿:在管道运行过程中,由于流体的流动和其他外界因素的影响,管道会发生振动。
这些振动会给管道和相关设备带来不稳定和损害。
波纹补偿器通过其弹性波纹结构的变形,可以吸收和减少管道振动的影响,保护管道和设备的安全运行。
总结起来,直管压力平衡型波纹补偿器利用波纹结构的弹性变形来补偿管道中的热胀冷缩、位移变化和压力波动,保持管道的稳定性、密封性和安全性。
其工作原理基于弹性波纹结构的变形与介质压力之间的关系,通过吸收和释放变形量来实现补偿效果。
波纹补偿器广泛应用于各个行业的管道系统中,对于保证管道的正常运行和延长设备寿命具有重要意义。
波纹补偿器工作原理
波纹补偿器工作原理
波纹补偿器是一种用于补偿管道或容器在热膨胀或冷缩过程中产生的热应力的装置。
它由一个由金属制成的波纹管构成,通常是不锈钢。
波纹管的工作原理如下:
1. 当管道或容器因温度变化而膨胀时,波纹管会伸展或伸长,以吸收热应力,并防止管道或容器产生过大的应力。
2. 当管道或容器因温度变化而收缩时,波纹管会收缩或缩短,以释放已经吸收的热应力,防止管道或容器出现过大的应力。
波纹补偿器的工作原理可以通过以下几个步骤来解释:
1. 波纹管具有弹性,可以在一定范围内伸缩,当管道或容器因温度变化而膨胀时,波纹管会被拉伸,波纹补偿器收缩。
2. 当波纹管被拉伸时,它会通过吸收与热膨胀引起的长度增加相关的位移和应力,从而减少管道或容器中的应力。
3. 当管道或容器因温度变化而收缩时,波纹管会通过重新收缩来释放已经吸收的热应力,从而保持管道或容器的稳定。
通过波纹补偿器的工作原理,可以有效地减少管道或容器在热膨胀或冷缩过程中产生的应力,防止其破裂或损坏,同时延长其使用寿命。
波纹补偿器的简析
波纹补偿器简要说明1.我厂生产的波纹补偿器均按照GB/T12777—1999《金属波纹管膨胀节通用技术条件》进行设计、制造检验、验收,其核心部分—多层U型波纹管的设计等效采了EJMA《美国膨胀节制造商协会标准》并进行了计算机辅助优化设计。
产品经河南省质量技术监督局监督检查,各项指标质量体系认证。
我厂的产品遍布全国各地,现广泛应用于城市供热管网、石油化工、冶金、电力、机械、电子、轻工、纺织、造船等行业,深受用户好评。
2.补偿器的连接形式一般分为两种:一种是端管连接,一种是法兰连接。
法兰按机械部《平焊钢法兰》JB/T81-94标准和化工部《平焊钢法兰》(HG-20593-97)制造,(端管和法兰一般采用碳素钢制造),也可按用户要求制造。
3.波纹管通径可为DN50-DN4000。
4.工作压力:一般不超过2.5Mpa。
5.补偿器:表中所给补偿器的疲劳寿命为1000次(疲劳安全系数15)条件下的补偿量。
若用户对疲劳寿命的要求与本表所给定的值有差异,可以查《附表一》对补偿量进行修正。
6.寿命:工作位移不超过额定补偿量的情况下保证需用寿命为1000次。
7.本表所列的参数为350度时所计算得到的参数,若系统温度不在此温度,可查《附表二》对温度进行修正。
注:本厂产品可根据用户要求另行设计自保温型补偿器以下说明如有不清请登录网站:。
一、 通用(LTTB )波纹补偿器的结构形式通用()波纹补偿器的结构主要由:接管、波纹管、拉杆、倒流筒等部件组成。
其结构形式如下图所示:二、对导向支架的要求MA G1G2Gn第一导向支架对补偿器端面的距离不超过管径的4倍,第二导向支架至第一导向支架的距离不超过14倍,最大间距Lmax=0.131²{(Ep ²Ip)/(P ²A ±fi ²ex)} ^0.5 注:波纹管受压取正,波纹管受拉取负。
EP-管道设计温度下的弹性模量 IP-管道横截面的惯性距 P –设计压力A –波纹管有效面积 fi-波纹管单波轴向刚度 ex-单波轴向位移三、补偿量的选用1、 样本上所列的X 、Y 、θ为疲劳寿命[N]=1000次(疲劳安全系数为15),工作温度350℃时,单独进行轴向、横向、角向时的相应补偿量。
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波纹补偿器材料及性能
非金属
非金属柔性补偿器:也称非金属膨胀节、非金属织物补偿器,可补偿轴向、横向、角向,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。
特点:
1、补偿热膨胀:可以补偿多方向,大大优于只能单式补偿的金属补偿器。
2、补偿安装误差:由于管道连接过程中,系统误差再所难免,纤维补偿器较好的补偿了安装误差。
3、消声减振:纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能,能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。
4、无反推力:由于主体材料为纤维织物,无力的传递。
用纤维补偿器可简化设计,避免使用大的支座,节省大量的材料和劳动力。
5、良好的耐高温、耐腐蚀性:选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。
6、密封性能好:有比较完善的生产装配系统,纤维补偿器可保证无泄露。
7、体轻、结构简单、安装维修方便。
8、价格低于金属补偿器、质量优于进口产品。
不锈钢
有直筒型、复式、角向型和方型等四种类型。
不锈钢补偿器可补偿轴向、横向、角向、具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。
金属
金属波纹补偿器的可靠性是由设计、制造、安装及运行管理等多个环节构成的。
可靠性也应该从这几个方面进行考虑。
材料选择对用于供热管网的波纹管的选材,除应考虑工作介质、工作温度和外部环境外,还应考虑应力腐蚀的可能性、水处理剂和管道清洗剂对材料的影响等,并在此基础上结合波纹管材料的焊接、成型以及材料的性能价格比,优选出经济实用的波纹管制作材料。
一般情况下,选用波纹管的材料应满足下列条件:
(1)高弹性极限、抗拉强度和疲劳强度,保证波纹管正常工作。
(2)良好的塑性,便于波纹管的加工成形,且能通过随后的处理工艺(冷作硬化、热处理等)获得足够的硬度和强度。
(3)较好的耐腐蚀性能,满足波纹管在不同环境下工作要求。
(4)良好的焊接性能,满足波纹管在制作过程中的焊接工艺要求。
对于地沟敷设的热力管网,当补偿器所处管道地势较低时,雨水或事故性污水会浸泡波纹管,应考虑选用耐蚀性更强的材料,如铁镍合金、高镍合金等。
由于此类材料价格较高,在制造波纹管时,可以考虑仅在与腐蚀性介质接触的表面增加一层耐蚀合金。
疲劳寿命设计由波纹管补偿器的失效类型及原因分析可以看出,波纹管的平面稳定性、周向稳定性及耐腐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。
过低的疲劳寿命将会导致金属波纹管稳定性及耐蚀性能下降。