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淺談新型套筒式補償器構造開展史
1)普通型
上世紀六十年代就采用此構造。這時套筒補償器的根本型式,以后很多型式都是改動密封資料后在這種方式上開展起來的。
2)雙向補償
在普通型的外套管兩個方向均有拉縮芯管,補償量為普通型的兩倍,并且用于雙向補償,減少了采用兩個普通型的長度尺寸和本錢。
消弭介質壓力對固定支座軸向力的套管補償器 為與普通補償器相區(qū)別,其構造型式從消弭介 質軸向力的原理上分為旁通式和活塞均衡式及均衡轉角式三種。
3)旁通式構造
管道的熱伸長是經過甲管在套筒中挪動完成補償?shù)?,介質活動不是直接由甲管流入乙管,而是經過旁通管完成的。這樣在一個補償器中就有了一對甲乙封頭,介質壓力產生的程度推力F1、F2在補償器中完成了均衡。這一構造還能夠看成是方向補償器的型式,管道拉縮是采用套筒式的構造?;钊詣泳庑脱a償器,在芯管外安裝了一個環(huán)形活塞,并使活塞的總面積等于芯管的截面積,這是完成自動均衡的技術中心。此構造的受力剖析如下;假定在一 段管道上安裝了活塞自動均衡型補償器,F(xiàn)1,F(xiàn)2為介質壓力產生的軸向推力,其方向相反,大小相等,這兩個力分別作用在套筒的左右連接收道上,若不能均衡,就應分別有左右兩段管道上的固定支架接受。如今采用附加活塞體,活塞體內的介質經過連通孔3與管道相連,介質壓力同樣作用在活塞體1上,活塞的面積等于管道的截面積,則F1=F1,F(xiàn)1經過活塞拉桿與左面套筒相連接,F(xiàn)2、F1是一對作用力和反作用力,大小相等,方向相反,于是F2=F1、F2=F1。這樣兩對作用力大小相等,方向相反,作用在一條直線上,使介壓力產生的軸向力得到了均衡。
以上兩種構造在管道試壓時,再也不會呈現(xiàn)自東拉開的問題,也不會使套筒相對安裝位置發(fā)作挪動,便于施工、安裝。均衡轉角式構造補償功用是依托芯管挪動完成的,由于介質活動轉向在芯管端呈現(xiàn)盲板,因而管段中,介質產生的軸向力在兩端得到均衡。構造的根本方式有兩種,能夠依據(jù) 管路布置選用。
4)一次性套筒補償器
用于直埋管道預熱伸縮后在a、b兩接觸面處焊死,外套管和芯管不能再做相對挪動,然后填埋,所以稱一次性補償器。
套筒補償器的構造特性(1)經過內套沿管道軸線方向中相對的滑移運動,吸收管道的熱態(tài)伸長的冷熱縮短,來釋放管道的熱應力。(2)特種密封劑經過止回注料咀注入,使內處套之間在均衡的密封壓力下完成滑動密封。(3)依托導向軸承接受管道的側向力,完成內、處套相對運動的高同軸度,避免擦傷電鍍內套,使管道運轉狀態(tài)下的密封更牢靠、耐久。(4)內套伸入外套端部采取結實的防脫出設計,使產品更具安全性套筒補償器是一種能夠直接安裝在任何保送無腐蝕的單向或多向流體的管道之中的補償器。
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