





织物补偿器和矩形补偿器的区别
织物补偿器是以性能优异的硅胶布、氟胶布、聚四氟乙烯,无碱玻璃纤维布,绝热性能良好的超细玻璃棉、硅酸铝棉等多种材料,经特殊工艺制作而成。 织物补偿器主要用在煤粉管道长距离管线补偿上面和电厂烟风管道长距离管线补偿上面,源益非金属织物补偿器又叫做风道织物补偿器和非金属风道织物膨胀节,轴向内压波纹补偿器作用,主要采用高耐磨和耐高温柔性织物材料制造故称作非金属织物补偿器,非金属织物补偿器利用自身的柔软特性主要可以吸收电厂煤烟风道由于热胀冷缩引起的管道位移和震动特别是大口径矩形二次风道中,由于这些风道气体通常具有一定的高温,所以必须采用耐高温材料制造,常用的耐高温材料有硅胶蒙皮、氟橡胶蒙皮等材料。
轴向外压式补偿器的压力及推力是由于压力施加在波纹管上所产生的力。这个力是系统压力乘以波纹管有效区域得出的。如果没有膨胀节,拉杆式波纹补偿器作用,管道系统是会受到压力影响的,系统由于管道与张力是反方向的原因是不会移动的。当一个不受约束的膨胀节应用到管道系统中之后,管道中的力就会被膨胀节所吸收而不会对管道系统本身造成影响。这个压力及推力必须包含主固定支架或者受控制的膨胀节以承受压力推力的负荷。这个主固定支架必须能够承受压力推力和少量由于波纹管偏移所引起的力。
波纹补偿器的性能试验包括:刚度试验、稳定性试验、疲劳试验、屈服试验、振动试验、冲击试验、高温疲劳试验等。涉及波纹补偿器性能试验的标准主要有:EJMA、 A***E B31.3、rOCT27036、OCTB5.5588、
波纹补偿器TO)CT28697等。
a)EJMA:给出了稳定性试验、疲劳试验、屈服试验方法,并给出了波纹补偿器失效的判定方法。给出了高温疲劳试验对试验件、波纹管应力范围、保温(位移)时间的要求及数据处理方法。
b) A***E B31.3:对于不是成形态奥氏体不锈钢的波纹波纹补偿器,给出了疲劳分析方法;规定了确定此类波纹补偿器疲劳设计公式所需的疲劳试验件的数量、应力范围及数据处理方法
c)rOCT27036:给出了补偿器的轴向横向和角位移刚度试验方法。
d)rOCT28697:该标准的名称是“波纹管补偿器和密封件试验大纲和方法一般要求”,给出了多项波纹管性能试验方法和试验装置。
①刚度试验:对轴向刚度、横向刚度、弯曲刚度的测量方法和边界条件提出了要求,并给出了试验次数和数据处理方法。
②疲劳试验:对轴向型、直管压力平衡型、铰链型、拉杄型、柔性杄等多种结构形式的补偿器模拟实际变形条件进行的疲劳试验,给出了试验方法和判定准则(N≥1.5
③振动试验:给出了振动试验的振动形式、频率范围、振动加速度、每个频带的扫描时间的要求
④冲击试验:对冲击加速度、脉冲持续时间、冲击作用次数及冲击试验的边界条件做出了规定。
由上述介绍可以看出,各标准因使用对象不同,对试验方法和要求各有侧重。其中EJMA给出的高温疲劳试验方法,为处于蠕变温度范围内工作的波纹管的疲劳设计方法的确定给出了依据。A***EB31.3为非成形态奥氏体不锈钢的疲劳设计方法的确定给出了依据。IO)CT28697对各种结构形式的补偿器、模拟实际变形条件,给出了各种性能试验试验方法和试验装置。
注意事项:
1.安装长度不能任意改变,不能利用膨胀节的变形来补偿安装误差(管道的压缩、拉伸错位)。
2.对于有导流筒的膨胀节,必须使导流筒方向与介质的流动方向一致。
3.对于平面铰链型膨胀节,必须使用膨胀节的转动平面与位移转动平面一致。
4.运输固定装置,在安装前不能拆除,以保证安装长度等于设计值。在一个单元管道安装完毕后必须拆除,宿迁波纹补偿器作用,使膨胀节***补偿作用。
5.不允许电焊渣飞溅到波纹管上,以免损伤波纹管,如果焊渣飞溅到膨胀节的活动部件,会使波纹管无法正常活动而失去补偿作用。
6.膨胀节周围要留有足够的空间,以保证膨胀节在设计范围内能自由运动。
7.所有导向支架、固定支架未正确安装之前,不要进行水压试验或真空试验。
8.吊装位置不能设在波纹管上。
9.用法兰连接的膨胀节,万向铰链波纹补偿器作用,管段中的一个法兰,要在螺栓调整对中后进行焊接。
10.膨胀节在运行过程中,要定期进行维修。
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