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管道伸缩补偿器

2025-03-14

管道伸缩补偿器

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管道伸缩补偿器

(优选)第三节管道伸缩补偿器
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第三节_管道伸缩补偿器1精讲
第三节_管道伸缩补偿器1精讲

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第三节_管道伸缩补偿器1精讲

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第三节管道伸缩补偿器1共28页

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第三节管道伸缩补偿器1共28页 4.7

第三节管道伸缩补偿器1共28页

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伸缩补偿器在ABS管道中的应用

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伸缩补偿器在ABS管道中的应用 4.4

伸缩补偿器在ABS管道中的应用 伸缩补偿器在ABS管道中的应用 伸缩补偿器在ABS管道中的应用

abs管材的使用在我国起步较晚,且使用大口径abs管的经验较少。本文主要介绍了在大口径abs管路中设置伸缩补偿器的施工经验。

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热门文档 管道伸缩补偿器

管柱伸缩补偿器的研制与应用

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管柱伸缩补偿器的研制与应用 4.8

管柱伸缩补偿器的研制与应用 管柱伸缩补偿器的研制与应用 管柱伸缩补偿器的研制与应用

针对文留油田深井分层注水中由于管柱伸缩造成封隔器使用寿命短的问题,研制了管柱伸缩补偿器。文中介绍了管柱伸缩补偿器的结构、技术参数、工作原理及强度校核计算。现场应用情况表明,应用该工具可以大大延长封隔器使用寿命,减少作业工作量

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套筒式伸缩补偿器密封结构的改造

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套筒式伸缩补偿器密封结构的改造 4.4

套筒式伸缩补偿器密封结构的改造 套筒式伸缩补偿器密封结构的改造 套筒式伸缩补偿器密封结构的改造

套筒式伸缩补偿器密封结构的改造

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长距离桥上输水管道无伸缩补偿器设计

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长距离桥上输水管道无伸缩补偿器设计 4.3

长距离桥上输水管道无伸缩补偿器设计 长距离桥上输水管道无伸缩补偿器设计 长距离桥上输水管道无伸缩补偿器设计

本文结合工程实例,介绍了在大型桥梁上敷设输水管道,不设置伸缩器,利用滑动支座解决输水管道因温度变化引起的纵向变形和减小管道水流冲击力对桥梁的影响的方法。

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新型管柱伸缩补偿器在深层分层压裂中的应用

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新型管柱伸缩补偿器在深层分层压裂中的应用 4.8

新型管柱伸缩补偿器在深层分层压裂中的应用 新型管柱伸缩补偿器在深层分层压裂中的应用 新型管柱伸缩补偿器在深层分层压裂中的应用

采用kzl-110×50ph型管柱伸缩补偿器解决了青海尕斯库勒油田深层分层压裂施工时井下措施管柱因温度效应和压力效应等产生的管柱伸缩变形和位移,导致管柱使用寿命降低和严重影响施工安全的问题。现场应用kzl-110×50ph型管柱伸缩补偿器共2井次,压裂施工最高压力达100mpa,工具使用成功率达100%。

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超长桥梁上给水钢管伸缩补偿器的设计与改造

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超长桥梁上给水钢管伸缩补偿器的设计与改造 4.3

超长桥梁上给水钢管伸缩补偿器的设计与改造 超长桥梁上给水钢管伸缩补偿器的设计与改造 超长桥梁上给水钢管伸缩补偿器的设计与改造

某超长桥梁由于管涵空间限制,无法安装常规尺寸的管道伸缩补偿器。介绍了其初期选用的抱箍夹片式温度补偿器的设计和实际使用存在的问题,并提出大补偿量的轴向型外压式波纹补偿器是一种较为合适的补偿器形式,给出了合理的设置方法以及安装要求,供同类工程参考。

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精华文档 管道伸缩补偿器

管道补偿器计算公式

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管道补偿器计算公式 4.7

管道补偿器计算公式

热伸长量 △x(mm) 管材的线膨 胀系数 α(mm/m.k) 管道的计 算长度 l(m) 输送介质 温度 t2(℃) 管道安装 时温度 t1(℃) 蒸汽表压 (kpa) 27.300.01203560-5 65.100.012035150-5 说明: 管道材料普通钢不锈钢铸铁碳素钢聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯 管材线膨涨系数0.0120.01030.0110.0120.070.10.16 1、热水采暖管道尽量利用本身的转角来自然补偿,在自然补偿不足而必须安装伸缩器时,一般尽量采用方形伸缩器。 2、室内采暖总立管直线长度大于20m时,应考虑热补偿。 3、管道的热伸长量△x=αl(t2-t1) △x---管道的热伸长量(mm) α---管材的线胀系数(mm/m.k) l---计算管道长度(m) t2---输送热媒的

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管道补偿器论文

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管道补偿器论文 4.4

管道补偿器论文

浙江理工大学建筑环境和设备工程专业导论课论文 姓名:郑乾坤指导老师:赵秉文 摘要:管道的铺设在我们每栋建筑中都是十分重要的,因此管道的安全就必需 引起我们的高度注意,那么我们就有必要了解关于管道补偿器的相关知识。 关键字:金属波纹补偿器非金属补偿器补偿器的安装和使用 补偿问题的由来 清顾张思《土风录》卷十四:“补偿曰赔。以物相偿曰赔,古谓之备(平 声)。《北齐书》高欢立法:盗私家十备五,盗官家十备三。”茅盾《子夜》 十二:“他们下了决心要用一切可能的手段从那九个厂里榨取他们在交易所里或 许会损失的数目;这是他们唯一的补偿方法!” 补偿的基本意思有弥补缺陷,抵消损失。也有科技方面的补偿,当管道输送 介质或管道所处环境有温度变化时,管道由温度引起的热胀冷缩是不可避免的, 如果不采取一定的方式补偿该尺寸变化,将会在管壁内产生很高的应力,通过管 道传至固定管架或

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管道补偿器计算

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管道补偿器计算 4.6

管道补偿器计算

管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数 α (mm/m·℃) 弹性模数 e (kg/cm2) 管子断面惯性矩 i (cm4) 管子外径 dw (cm) dn1507500.0121990000#n/a#n/a 长臂长 lch (m) 短臂长 ld (m) 夹角形式 夹角 β (°) n=lch/ld 系数 a 系数 b 系数 c 5.001.30长臂与短臂垂直方向的夹角0.03.84619.16422.03547.0402 短臂上的变形弹力 px (kg) 短臂上的变形弹力 py (kg) 短臂固定点的弯曲应力 σbw (kg/mm2) #n/a#n/a#n/a l型自然补偿 固定支架之间管道长度 l (m) 管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数 α (mm/m·℃

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管道补偿器(波纹管)

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管道补偿器(波纹管) 4.5

管道补偿器(波纹管)

一、管道补偿器简介: 管道补偿器分为金属波纹补偿器、非金属补偿器、套筒补偿器、方形 补 偿器等几大类。金属波纹补偿器、非金属补偿器在使用中比较普遍。 1.金属波纹补偿器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。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。 2.非金属补偿器可以补偿管道轴向、横向、角向位移,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。 二、管道补偿器作用: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。 3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 4.吸收地震、地陷对管道的变形量。

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供热管道补偿器的设计与选型

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供热管道补偿器的设计与选型 4.4

供热管道补偿器的设计与选型

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最新文档 管道伸缩补偿器

管道补偿器使用说明

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管道补偿器使用说明 4.4

管道补偿器使用说明

1 浅谈管道补偿器使用说明 能源动力厂马健 由于工作介质及环境温度的变化导致管道长度发生变化,并产生 拉(压)应力。当超过管道本身的抗拉强度时,会使管道变形或破坏。 为此,在管道局部架空地段应设置补偿器,即膨胀器。使由温度变化 而引起管道长度的伸缩加以调节得到补偿。 一、膨胀器形式: (一)自然补偿式,采用?型 (二)填料式温度补偿器 (三)波纹管补偿器 1.按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力), 可分为无约束型波纹管膨胀节和有约束型膨胀节。 2.按波纹管的波形结构参数,可分为u形、ω形、s形、v形 (目前国内厂家多数采用u形)。 3.按波纹管的位移型式,可分为轴向型、横向型、角向型及压 力平衡型波纹管膨胀节(大多数厂家都是按这种分类标示在说明书 上的)。 二、由于温度变化引起钢管的伸缩量计算: △l=c△tl△l—伸缩量(毫米) c

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管道补偿器安装检查记录表

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管道补偿器安装检查记录表 4.3

管道补偿器安装检查记录表

管道补偿器安装检查记录表 建设单位编号 单位工程分部分项施工图号 管线号管道材质q235b管内介质水工作温度0c100 编号型式规格材质 设计固定 支架间距 (m) 设计压力 (mpa) 安装时 环境温度 ( 0c) 安装预拉(压)量(mm) 设计值实测值 附 图 及 说 明 监检单位: 年月日 建设单位或 现场监理: 年月日 项目质量员: 年月日 项目技术员: 年月日

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管道补偿器安装记录

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管道补偿器安装记录 4.7

管道补偿器安装记录

管道补偿器安装记录 01 建设单位名称中国海运江苏造船基地 工程名称 302a分段堆场及预舾装场、308a、308b分段堆场及2#坞下游场区外场管网动 力管道、给水工程 施工单位江苏扬安机电设备工程有限公司分部(分项)工程名称动力管道安装 管线编号规格材质 固定支 架间距 (m) 设计 压力 (mpa) 安装时环境温 度(c) 操作时 温度(c) 预拉(压)量(mm) 允许值实测值 a φ108*4/ φ133*4 20261.02025130130 cd φ38*3/ φ108*4 20260.42025130130 ch4 φ38*4/ φ219*7 20260.152025120120 ox φ38*4/ φ159*5 20261.22025120120 简图: 施工单位代表:

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供热管道补偿器的作用

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供热管道补偿器的作用 4.8

供热管道补偿器的作用

补偿器在供热管道中的作用: 大家都知道在供热中,会出现多次的热涨冷缩,供热中,为 了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形 或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而 减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。

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热力管道的补偿器使用分类

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热力管道的补偿器使用分类 4.7

热力管道的补偿器使用分类

热力管道的补偿器使用分类 通常讲的热力管道的补偿方式有两种:自然力补偿和补偿器补偿。 1.自然力补偿 自然力补偿就是利用管道本身自然弯曲所具有的弹性,来吸收管道的 热变形。管道弹性,是指管道在应力作用下产生弹性变形,几何形状 发生改变,应力消失后,又能恢复原状的能力。实践证明,当弯管角 度大于30°时,能用作自然力补偿,管子弯曲角度小于30°时,不能 用作自然力补偿。自然力补偿的管道长度一般为15~25m,弯曲应力 бbw不应超过80mpa。 管道工程中常用的自然补偿有:l型补偿和z型补偿。 2.管道补偿器补偿 热力管道自然力补偿不能满足,应在管路上加设补偿器来补偿管道的 热变形量。 管道补偿器是设置在管道上吸收管道热胀冷缩和其他位移的元件。常 用的补偿器有方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器。 (1)方形补偿器。方形补偿器是采用专门加工成u型的连续

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伸缩补偿器在蒸汽管道设计中的应用

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伸缩补偿器在蒸汽管道设计中的应用 4.5

伸缩补偿器在蒸汽管道设计中的应用 伸缩补偿器在蒸汽管道设计中的应用 伸缩补偿器在蒸汽管道设计中的应用

伸缩补偿器在蒸汽管道设计中的应用

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自导式伸缩补偿器及其安装

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自导式伸缩补偿器及其安装 4.5

自导式伸缩补偿器及其安装 自导式伸缩补偿器及其安装 自导式伸缩补偿器及其安装

一、引言自导式伸缩补偿器是吸收热力管网中管道热膨胀的一种新型装置。与老式套筒器相比,在密封材料、密封结构方面均有突破性的改革,并增设了一套导向装置。因此在使用寿命、密封性能和抗径向力等方面都有足够地保证。自导式伸缩补偿还具有补偿能力大(小于球形补偿器,但远远大于其它补偿器),使用寿命长,无流体阻力和变形应力,压力损失小,节省材料,节约能源,节省投资,不受施工条件限制,设计计算简单,按装方便等优点。特别适合地沟热网中使用。

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KZL-114型管柱伸缩补偿器的研制

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KZL-114型管柱伸缩补偿器的研制 4.7

KZL-114型管柱伸缩补偿器的研制 KZL-114型管柱伸缩补偿器的研制 KZL-114型管柱伸缩补偿器的研制

针对在分层注水、压裂、酸化措施过程中,因温度效应、压力效应等引起管柱伸缩变形导致措施失败的问题,研制的kzl—114型管柱伸缩补偿器,主要由弹性悬挂机构、密封机构、平衡机构组成,靠液压启动,并设有液体平衡通道,可完全消除管柱内外压差的影响,具有启动压差稳定、工作压力高、耐磨性能好、补偿距离长等特点。该补偿器应用于分层注水、酸化压裂管柱中,可避免管柱螺旋弯曲及张力断裂,并可避免封隔器位移及提前解封,提高措施成功率和管柱寿命。

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KSL-114型管柱伸缩补偿器的研制与应用

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KSL-114型管柱伸缩补偿器的研制与应用 4.5

KSL-114型管柱伸缩补偿器的研制与应用 KSL-114型管柱伸缩补偿器的研制与应用 KSL-114型管柱伸缩补偿器的研制与应用

介绍一种管柱伸缩补偿器的结构、技术参数、工作原理、强度校核及现场应用情况

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如何正确选择煤气管道补偿器

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如何正确选择煤气管道补偿器 4.4

如何正确选择煤气管道补偿器

1/3 如何正确选择煤气管道补偿器 煤气管道因季节更替及输送介质高于常温将发生热胀冷缩,长度发生变 化。当温度较高或管道较长时,以上因素可导致管道超过本身极限应力而破 裂,甚至破坏被连接的设备和支架。因此,不能忽视膨胀量及其产生的热应 力,必须采取补偿措施,减小管道热胀冷缩时所产生的应力,使热应力减到管 道允许应力之下,以保证管道稳定和安全工作。目前,煤气管道补偿器种类繁 多,设计人员必须充分了解各种补偿器的特点,并能够正确选择合适的补偿 器。 1煤气管道补偿器的种类和特点 为了减少管道的热应力,一般在管道之间安设补偿器,或者利用管道本身 的弯曲以自动补偿。 在管道的配置中,应优先考虑利用管道弯曲的自然补偿作用,这种利用管 道自身长度变化的自行补偿是最好的办法,当自然补偿不能满足要求时,可设 置补偿器。 1.1管道的自动补偿 它是利用管道敷设上的自然弯曲来吸收管道的热伸长变形,常见的

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王进

职位:一级建造师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

管道伸缩补偿器文辑: 是王进根据数聚超市为大家精心整理的相关管道伸缩补偿器资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 管道伸缩补偿器
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