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补偿器受力分析:补偿器的柔度及抗疲劳特性

补偿器受力分析:补偿器的柔度及抗疲劳特性

补偿器的用途决定了它具有一定的强度,较大的柔度和较高的抗疲劳性能,因此其中波纹管的设计只能采用薄壁、多层结构。补偿器厂家,在工况条件下运行的波纹管是一个典型的低循环高应力构件,其波峰、波谷的局部已进入塑性,由于波纹管为一薄壁挠性元件,在高应力状态下工作,是管系中较薄弱的部位,因而非金属补偿器的可靠性成为人们关心的问题。 非金属补偿器在运行期间的失效主要表现为失稳变形和腐蚀泄漏两种形式,其中又以腐蚀失效居多。 补偿器腐蚀一般有点腐蚀穿孔和应力腐蚀开裂两种类型,其中应力腐蚀产生的必要条件是存在腐蚀环境及内应力。应力的存在是导致应力腐蚀开裂的必要条件之一,应力的来源主要有:波纹管加工成形过程中产生的形变应力和残余应力;在服役期间的工作应力;装配不当导致的装配应力过大,腐蚀产物引起的楔入应力。

补偿器受力分析:补偿器的柔度及抗疲劳特性(1)

补偿器设计选型是由于补偿器规格型号很多,有轴向型、横向型、角向型、压力平衡型等4大类,各类补偿器的结构不同,对管道系统热膨胀的补偿方式及推力大小也不一样,因此 分析管系是单一轴向热膨胀还是在轴向、横向、角向均有热位移,再针对性地选择适用的管道补偿器。 补偿器的设计计算实际上是计算固定支架的推力,一般只要分析管系安装、试压、正常运行3种状态,就能了解支架受力的详细情况。

补偿器受力分析:补偿器的柔度及抗疲劳特性(2)

补偿器厂家制造范围:圆形波纹膨胀节DN40~DN7000,矩形波纹膨胀节、轴向、横向、角向、万向、压力平衡型、减振、抗震、直埋及无推力膨胀节、织物膨胀节、金属软管、补偿器、管道支吊架、风门。

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