2025-01-20
科学管理 290 2017年第 9期 为了对补偿器出现撕裂的原因分析的更为清晰,本文 以 300MW机组凝结水管线上的补偿器为分析案例,对其 出现撕裂情况的原因进行调查,将受力模型以及撕裂问题 进行研究,将载荷以及以相关的应力情况进行分析计算, 将同时对出现位移的情况进行调查,对补偿器的具体撕裂 现象进行较为全面的探讨,在原因分析出来之后,进行积 极地消除,使其能够更好地被用于工业生产之中,本文分 析的内容包括撕裂的具体情况、原因以及相关对策。 1? 撕裂情况分析 为了对这种凝结水管道上的补偿器出现的撕裂情况的 分析更为具体,本文选择工业企业运用的一种比较常见的 补偿器作为分析对象,首先需要对其出现撕裂的情况进行 了解与调查,其规格与常见的补偿器的规格相似,基本设 计温度为 60℃,压力数值为 0.35MPa ,由于补偿需要,本 组补偿器共有 4组支吊架,其中大部分为弹簧型的补偿支 架,
通过对失效的补偿器膨胀节进行宏观检验和金相分析,认为补偿器膨胀节失效原因为应力腐蚀引起的损坏。探讨了腐蚀损坏的机理,并提出了相应的防护对策。
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
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
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·℃
介绍了蒸汽管道补偿器的几种类型以及波纹式补偿器的几种结构形式,以及造成铰链型补偿器失效的两种原因,一种是补偿器由于结构问题造成的受力稳定性的破坏;另一类是补偿器材质的选择,并从这两方面进行了改进。
管道补偿器的施工规范及标准 2作者:河北华洁机械设备有限公司 根据工业金属管道工程施工规范gb50235―2010,安装管道补偿器时应按照以下规定进行施工: 1、安装管道补偿器时,不得在波节上焊接临时支撑件,当吊装时,不得将吊索绑扎在波节上。 2、安装管道补偿器时,其直管长度不得小于100mm 3、支、吊架安装 管道固定支架是为保证合理分配管道补偿器间的管道热膨胀量而设置的,当温度变化引起管道膨胀或 收缩时,固定支架能防止管道在该点发生位移。与补偿装置配套的固定支架应在预拉伸(压缩)前固定, 以使膨胀节补偿装置发挥应有的作用。在无补偿装置有位移的直管段上只能安装一个固定支架,否则会阻 碍位移。
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。
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
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
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:
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。
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
在现代化工生产中,无论是应用先进的设备还是严格的管理,生产中由于种种原因造成的泄漏都是不可避免的。针对出现的泄漏问题,以管道补偿器的泄漏为例,采用隔离式密封夹具,并对夹具的端板及隔离腔进行改进,简述了增加注剂密封槽和引流接管2项措施。案例结果表明,只要有可靠的安全保证及正确的操作方法,通过对传统密封夹具进行合理改进可以成功解决生产装置、设备或管道出现的多种泄漏,具有实际应用意义。
萨拉瓦特机械制造厂试制生产管道公称直径为d_g=150~400毫米的各种不同材质结构的新型补偿器。kbo型补偿器,计算压力为p_g=10和64公斤/厘米~2,供补偿每段管线温度变化之用,特别是真空管路。在图1上表示p_g=64公斤/厘米~2的偿补器结构。图中:双层弯曲波5,固定环装置园断面6,支撑10和接板4,防止滑移的支持环9。外壳8以保护弯曲部分在运输
送粉管道补偿器的改进陈小兵(广东省电力设计研究院,广州市,510600)送粉管道的补偿,过去常采用套筒式补偿器、绞接式补偿器。这两种补偿器在使用中出现许多难以解决的问题。如套筒式补偿器只能吸收轴向热位移,无法解决三维热位移,使用中经常出现卡死或拉脱现...
原典型设计中的各类补偿器,有的仅能吸收单方向的热位移,有的只能吸收很小量的角热位移,运行中经常卡死或拉脱,造成培粉或漏粉。新型小拉杆波形补偿器不但可以满足管道的三维热位移的补偿,而且从根本上解决了补偿器的卡死或拉脱的问题,改善了锅炉运行的安全性和经济性。
几种管道补偿器的选择和安装 王庆峰 吴彦东 高秋华 〔辽河石油勘探局油建一公司 盘锦 124120〕 收稿日期:2006-01-26。 作者简介:王庆峰(1977-),男,本科,2000年毕业于抚顺石油 学院油气储运专业,工程师,现从事石油工程建设工作。 摘 要:介绍了几种常用的管道补偿器,如自然补偿 器、п形补偿器、波纹补偿器和套管式补偿器及其优缺点 和选用原则,并就补偿器的安装问题进行了探讨。 关键词:管道补偿 补偿器 安装 补偿器又称为伸缩器或伸缩节、膨胀节,主要 用于补偿管道受温度变化而产生的热胀冷缩。如 果温度变化时管道不能完全自由地膨胀或收缩, 管道中将产生热应力。在管道设计中必须考虑这 种应力,否则它可能导致管道的破裂,影响正常生 产的进行。作为管道工程的一个重要组成部分,
qb型球形补偿器 使用说明书 我公司是生产补偿器、阀门及其它非标套筒式补偿器的专业厂家。企业拥有先进的密封技术和成熟 的生产工艺。该系列产品设计、生产、验收参照了yb/t029《通用型球形补偿器技术条件》等标准。并 辅以计算机辅助设计,使其结构更趋合理、严谨。同时公司秉承“诚信经营、以质取胜”的理念,产品 一直深受用户的信赖。 球形补偿器(又称球形接头),主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移, 该补偿器应成对使用,单台使用没有补偿能力,但它可作管道万向接头使用。因此具有补偿能力大,流 体阻力和变形应力小,无盲板力且对固定支座的作用力小等优点。同时在此设备上增设了可注填料装置 这一先进技术,使得该设备密封性能更加稳定可靠。即使长时间运行出现渗漏时,也可不需停气减压便 可维护且十分方便快捷。特别对远距离热能的输送,有明显的经济效益和社会效益。
管道补偿器安装检查记录 渝建竣-89 工程名称施工单位 管线号管道材质管内介质工作温度(oc) 编号 管道补偿器 名称 型号、规格设计固定支架位置 设计压力 (mpa) 安装时环境 温度(oc) 安装预拉、压量 设计值实测值 附图 及 说明 检查 结论 施工 单位 技术负责人: 记录人: 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师(建设单位代表): 年月日 其它 单位 代表: 年月日
精品文档 。 1欢迎下载 热力系统补偿类型和方式 热力系统管道的补偿方式有两种:自然补偿和补偿器补偿。 1.自然补偿 自然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,能用作自然补偿, 管子弯曲角度小于30°时,不能用作自然补偿。自然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.补偿器补偿 热力管道自然补偿不能满足,应在管路上加设补偿器来补偿管道的热变形量。 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型的连续弯管来吸收
管道补偿器安装记录 工程名称**********燃气管道安装工程分部工程名称室外管道 管线名称管号 序 号 型 号 规 格 材 质 固定支架 间距 (mm) 设计压 力 (mpa ) 安装时 环境温 度 (℃) 操作温 度 (℃) 安装预拉/预压 量(mm) 备注 允许值实测值 dn30 0 不锈钢100mm610mm5mm dn30 0 不锈钢100mm610mm2mm dn20 0 不锈钢100mm610mm4mm dn20 0 不锈钢100mm610mm6mm 简图及安装质量说明: 建设单位: 现场代表: 年月日 监理单位: 监理工程师: 年月日 施工单位: 技术负责人: 年月日
职位:移生态环境影响评价
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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