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通用轴向型内压式波纹补偿器伸缩节膨胀节

轴向内压波纹管补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。轴向型内压式波纹补偿器具有补偿角位移的能力,可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,轴向型补偿器采用_材料生产,产品的质量得到了_的保证,我公司也经营多年,专业为您提供_的产品和服务。...
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  • 产品说明
      

    轴向内压波纹管补偿器又叫做通用轴向型内压式波纹补偿器,轴向型内压式波纹伸缩节,轴向型内压式波纹膨胀节

    用途:

    轴向内压波纹管补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。

    轴向内压波纹补偿器型号:CNY

    轴向型内压式波纹补偿器(CNY)详细介绍

    TNY轴向型内压式波纹补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰联接。补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品予变形调整用,它不是承力件。该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。TNY轴向型内压式波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。NY轴向型内压式波纹补偿器参数:

    轴向内压波纹补偿器:本厂生产膨胀节DN32-DN8000,
    压力级别:0.1MPa-2.5MPa。
    连接方式:1、法兰连接式2、接管连接式

    轴向内压波纹补偿器轴向补偿量:18mm-400mm。
     
    结构简图:
     
    产品代号:
     

     

    本厂生产DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa

    连接方式:1、法兰连接 2、接管连接

    产品轴向补偿量:18mm-400mm

    轴向内压波纹管补偿器型号示例:

    举例:0.6TNY500TF

    表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压补偿器。

    轴向内压波纹管补偿器结构特点:

    轴向内压膨胀节(轴向补偿器)由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。轴向补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品予变形调整用,它不是承力件。该类轴向补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。

    轴向内压波纹管补偿器使用说明:

    轴向内压补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。

    轴向内压波纹管补偿器安装使用注意事项:

    现场安装完后,   拆除拉杆。

    轴向内压补偿器对支座作用力的计算:

    内压推力:F=100·P·A 轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)

    横向弹力:Fy=Ky·Y 弯 矩:My=Fy·L

    弯 矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ

    式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mm

    Ky:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mm

    Kθ:角向刚度N·m/度 θ :角向实际位移量度

    P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2

    L:补偿器中点至支座的距离m

    轴向内压波纹管补偿器应用举例:

    某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境   低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一轴向内压补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。 解:

    (1)根据管道轴向位移X=32mm

    Y=2.8mm

    θ=1.8度

    由样本查得0.6TNY500×6F的轴向位移量X0=84mm,横向位移量:Y0=14.4mm。角位移量:θ0=±8度。

    轴向刚度:Kx=282N/mm。横向刚度:Ky=1528N/mm。

    角向刚度:Kθ=197N·m/度。用下面关系式来判断此补偿器是否满足题示要求:

    将上述参数代入上式:

    (2)对补偿器进行预变形量△X为:

    因△X为正,所以出厂前要进行“预拉伸”13mm。

    (3)支座A受力的计算:

    内压推力:F=100·P·A=100×0.6×2445=14600(N)

    轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)=282×(1/2×32)=4512(N)

    横向弹力:Fy=Ky·Y=1528×2.8=4278.4(N)

    弯 矩:My=Fy·L=4278.4×4=17113.6(N·m)

    Mθ=Kθ·θ =197×1.8=354.6(N·m)

    合成弯矩:M=My+Mθ=17113.6+354.6=17468.2(N·m)