波纹补偿器型大全参数选用及公式计算

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不锈钢波纹补偿器说明

不锈钢波纹补偿器说明

关于华威亚克车间空调管路补偿器选型的计算说明计算依据:《2003全国民用建筑工程设计技术措施》计算公式:式中 △L——自固定支点起,管道的最大伸缩长度;△T——计算温度差(℃);△t s——管道内水的最大变化温差(℃),温差为45-7=38(℃);△t g——管道外空气的最大变化温差(℃),由于为空调管道为保温管,管道外侧保温棉接触温度近似为管道温度,管道外空调变化温差忽略不计;L——自由管段长度(m),本项目空调管道最大计算自由臂长约为60m;——线性膨胀系数(mm/m·K)计算温度差:△T=0.65*38=24.7(℃)最大伸缩长度:△L=24.7×60×0.012=17.784(mm)本项目选型补偿器承压等级为1.6MPa,有效补偿量见附件《不锈钢波纹补偿器技术说明书》,所有规格补偿器均可满足本项目最伸缩长度。

不锈钢波纹补偿器技术说明书1、产品简介及用途该产品结构简单,使用方便,广泛应用于建筑物内管道系统及室内通风系统上,是常用的补偿元件之一.2、主要零件材料零件名称零件材料波纹管不锈钢304法兰203、主要性能参数公称压力PN0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa适用介质水、空气、热空气、蒸汽等适用温度≤350℃4、产品实物图5、主要技术数据公称通径DN (mm)波数长度mm压力等级 MPa0.6 1.0 1.6 2.5轴向补偿量 mm / 轴向刚度 N/mm 3281407 / 2957 / 295 6 / 295 5 / 295 4081407 / 341 6 / 341 5 / 341 5 / 341 50816010 / 2829 / 2828 / 2827 / 282 65820014 / 24613 / 24612 / 24611 / 246 80820518 / 19716 / 19714 / 19713 / 197 100823532 / 19125 / 24022 / 36717 / 640 125825532 / 19927 / 25421 / 42118 / 790 150827530 / 24925 / 29219 / 51515 / 966200631542 / 27332 / 47523 /103121 /1031 837556 / 20542 / 35630 / 77320 / 773250634040 / 32330 / 57522 /127120 /1269 840053 / 24240 / 43129 / 95326 / 952300434537 / 39227 / 70420 /152816 /2930 644056 / 26141 / 46930 /105524 /1953350438035 / 44825 / 78919 /179215 /3396400438034 / 46225 / 89018 /201214 / 3836450434036 / 55026 /101220 /219615 /4196500434035 / 58627 /106421 /243014 /4655600438046 / 75239 /161827 /296225 /3232注:法兰连接尺寸按GB/T9113标准的规定。

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。

波纹补偿器

波纹补偿器

波纹补偿器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。

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)。

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0.0133mm/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。

CE标准______矩形金属波纹补偿器重量计算及选型

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。

TNY轴向型内压式波纹补偿器

TNY轴向型内压式波纹补偿器

TNY轴向型内压式波纹补偿器(又名内压波纹补偿器)参数轴向内压波纹补偿器:本厂生产膨胀节DN32-DN8000,压力级别:0.1MPa-2.5MPa。

连接方式:①法兰连接式②接管连接式轴向内压波纹补偿器轴向补偿量:18mm-400mm。

1、该内压波纹补偿器结构简图2、该产品代号举例:0.6TNY500 ×4TF表示:公称通径为Ф500,工作压力为0.6Mpa,(6kgf/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹膨胀节。

3、轴向内压波纹补偿器结构特点TNY横向内压波纹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。

波纹膨胀节上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品予变形调整用。

内压波纹补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。

4、特点TNY横向内压波纹补偿器主要补偿轴向位移,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,便一般不应用它来补偿角位移。

5、轴向内压波纹补偿器安装使用注意事项现场安装完后,必须按制造家要求调整拉杆螺母。

6、轴向内压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·K)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:Fx:轴向刚度N/mm X:轴向实际移量mmFy: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m7、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℃,环境最低温度-10℃,补偿器安装温度20℃,根据管道布局(如图),需安装一轴向内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移动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,试就算支座A的受力。

波纹补偿器型大全参数选用及公式计算

波纹补偿器型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/mmX:轴向实际位移量mm Ky:横向刚度N/mmY:横向实际位移量mm Kθ:角向刚度N·m/度θ:角向实际位移量度P:工作压力MPaA: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。

波纹补偿器推力计算

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

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。

波纹管补偿器

波纹管补偿器

波纹管补偿器一.概述波纹管习惯上也叫波纹管补偿器、膨胀节,伸缩节,是用以利用波纹管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。

补偿器由波纹元件及接管(筒节)、导流筒、外护管、端板等相关结构件构成。

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。

二.主要技术参数和设计制造标准主要技术参数:压力、温度、补偿量、刚度、使用寿命、工作介质、连接形式。

目前国家认可并执行的标准有美国膨胀节制造商协会EJMA标准,国家标准GB/T 12777-1999《金属波纹管膨胀节通用技术条件》。

三.波纹补偿器的型式和工作原理波纹管按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹管。

按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)分类,可分为无约束型波纹管和有约束型波纹管。

按波纹管的波形结构参数分类,可分为U形、Ω形、S形、V形波纹管(当前国内外的金属波纹管产品以采用U状波形结构者居多)。

每一类都有各自的优点和缺点,所以必须根据不同的使用条件,恰当地选用才能使金属波纹管正常工作,做到金属波纹管设计选型的经济合理。

(1) 单式轴向型波纹管由一个波纹管及结构件组成,主要用于吸收轴向位移而不能承受压力推力的波纹波偿器。

如图3.1所示:(a)结构简图 (b)拉伸及压缩变形示意图(c)轴向型补偿器照片图3.1 轴向型补偿器这种形式补偿器也可以用于吸收在管段上的三种基本位移,即轴向、径向和角向位移,但主要是轴向位移。

(2) 单式铰链型波纹补偿器由一个波纹管及销轴、铰链板和立板等结构件组成,只能吸收一个平面内的角位移并能承受波纹管压力推力的补偿器。

如图3.2所示:(a)结构简图 (b)角变形示意图(c)单式铰链型补偿器照片图3.2 单式铰链型波纹补偿器铰链型波纹补偿器只能以两个或三个组合在一起使用才能恰当的发挥作用。

波纹补偿器补偿量计算公式

波纹补偿器补偿量计算公式

波纹补偿器补偿量计算公式
波纹管补偿器是管道系统中常用的一种弹性管件,主要具有吸收补偿管道热胀冷缩引起的管道移位量,因此波纹补偿器具有一定的伸缩能力,伸缩量的大小就是补偿器的补偿量,其大小应根据管道的需求来设置。

波纹补偿器的补偿量计算方法:补偿量的计算公式:补偿量计算公式:X=a*L*△T x为管道膨胀量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)补偿量就是由于管道因温度影响形变所需要留的余量,在管道的轴向补偿情况下也指伸缩量,膨胀量。

如果管道存在轴向,径向,角向位移,一般使用补偿量来表示。

在这里主要指的是管道弹性元件的伸缩范围。

是指伸缩装置拉伸、压缩的总和。

并以负号(-)表示拉伸,以正号(+)表示压缩。

正确选择波纹补偿器的补偿量是非常关键的,足够的补偿量是可以让波纹补偿器通过自身的压缩和拉伸来实现管道位移的补偿。

大家都清楚,正常的波纹补偿器一般是8个波纹,而大口径的通常是4个波纹。

当然根据实际工况需要的补偿量是不一样的,可以通过对波纹波数的增减来实现所需要的补偿量,从而保证管道的正常运行。

补偿器的口径大小不同,单波的补偿量也就不同,口径越大,单波补偿量就越大。

补偿器的口径大小不同,单波的补偿量也就不同,口径越大,单波补偿量就越大。

波纹补偿器补偿量

波纹补偿器补偿量

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。

平面铰链波纹补偿器

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。

波纹补偿器补偿量

波纹补偿器补偿量

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。

波纹补偿器相关计算公式

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。

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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/mmX:轴向实际位移量mm Ky:横向刚度N/mmY:横向实际位移量mm Kθ:角向刚度N·m/度θ:角向实际位移量度P:工作压力MPaA: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=192mmKx=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=39059.2N Fz=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MPa A:有效面积(查样本)cm2 Kx:补偿器轴向刚度N/mm X: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=2445cm2Kx=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mm f: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。

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