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因为管道的热胀冷缩,所以对于管道来说,就要产生管壁的应力和推拉力;管壁应力大小,影响管道的强度,推拉力增大,管道的固定支架就要做的很大,来承受管道伸缩所产生的推拉力;所以利用伸缩节补偿的变开量办法,以降低管壁应力和推力。
主固定支座(Main Anchor)是安装在具有一个或者几个无约束波纹管伸缩节的管系上,它承受由与它相连接的每一管段上所施加在它上面的力和力矩。如管道内介质压力产生的压力推力(盲板力),使伸缩节产生额定位移所需的力和力矩,以及由可调导向支座、定向导向支座所产生的摩擦力,还有管线和介质的重量,流体冲击力, 当选用无约束波纹管伸缩节时,在下述情况下设置主固定支座
次固定支座(I anchor)是用来承受的除去压力推力(盲板力)之外的所有载荷。
对于直管段来说,次固定支座通常是为了把两个固定支座之间较长的管段分割成若干管段单元,以便每个管段之间只设置一个波纹管伸缩节,以伸缩节能够正常工作。
在设备的运行过程中,水流所产生的压力以及弹簧弹力所产生的机械外力会共同作用伸缩器的密封圈的接触面上,此时,压紧力产生,端面会更加紧密地贴合在一起,并进行相对的滑动。伸缩器密封圈的接触端面上会设置一层厚度非常薄的液体膜,其作用是避免液体泄漏导致的相对转动失效。
伸缩器与补偿器对比,有点儿狭隘性,补偿器包含的商品比较多,例如可曲挠橡胶软连接、波纹膨胀节、波纹管、伸缩接头、供热管道伸缩器等。
也可用以减噪减震。在工业化中主要用途普遍。供暖上,为了更好地避免 供暖管道提温时,因为热伸展或温度地应力而造成管道形变或毁坏,在管道上设定补偿器,以补偿管道的热伸展,进而减少壁厚的地应力和功效在各种阀门或支撑架构造上的相互作用力。
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