關鍵字:軸向型波紋補償器,波紋補償器 dbzz*按照不同的用途和結構有很多種類,如,軸向型內壓式波紋補償器、軸向型外壓式波紋補償器、軸向型復式波紋補償器、高溫軸向型波紋補償器等等。 波紋補償器有很多用途,主要用于吸收熱力管道的熱膨脹,而*被用于吸收直線敷設管道的軸向位移。這樣可使直線敷設的熱力管道不用上下返轉,同時減少了布置方形補償器所需的占地面積。波紋補償器在以往的熱力管網中并不常使用,但是隨著近年來各生產廠家在波紋補償器的制造方面采用新材料、新工藝, 使波紋補償器克服了以往承壓低、補償能力小等缺點,特別是雙層和多層波紋補償器承壓達2.5MPa,耐溫達450度左右,同時補償能力也大大提高,因此目前熱力管網中波紋補償器的使用非常普遍。 波穩補償器設計、施工及安裝應注意的問題 *內壓軸向力的作用方向是趨于拉長波紋補償器,這個力遠遠大于波紋補償器的彈性力,因此這兩個力不能互相抵消而達到平衡,所以如果沒有固定支架或者固定支架的強度不夠,波紋補償器就會被過分拉長而損壞或斷裂。 當固定支架設置在兩個波紋補償器之間時,這個固定支架實際是壓力平衡的,它僅需要承受波紋補償器最大的彈性力和摩擦力。 導向支架保證熱力管道沿軸向位移,服制任何其它方向的位移作用在波紋補償器上,同時它還承擔管道的靜載荷導向支座的強度,除能承擔垂直靜載荷外,還應能承受10%- 15%的壓力推力。 *主要在高應力低循環的條件下工作,且具有一定的疲勞壽命,此外,由于波紋補償器的波殼很薄,一旦困介質腐蝕、磨損或其它機械作用而受損傷,就會大大降低使用壽命,甚至危及操作安全,常常成為管系中的一個敏感的薄弱環節,因此對制造、安裝和工程設計的要求較高,這里只對軸向型波紋補償器的安裝及設計中應注意的問題進行了分析,對于其它型式的波紋補償器的設計與安裝應視具體情況進行分析。 |