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波纹膨胀节的几种主要计算方式
发布时间:2017-09-21        浏览次数:62        返回列表
 波纹管的设计计算式一个复杂的弹性力学问题,而且随着波纹膨胀节在管道、设备、装置上日益广泛应用,波纹管的变形不再局限于弹性变形,而且有很大的塑性变形,仅用弹性力学的理论来分析会产生较大误差。由于波纹管是一个复杂的壳体,其工艺过程及使用条件对性能又有很大的影响,故不可能提出能适应各种条件的工程上实用的计算公式。近些年来,人们作过大量的分析研究和试验验证工作,提出了不少工程设计使用的及公式和图表。但是有的方法由于公式和图表繁复,工程设计使用不方便:也有些假设条件过于简化和理想,与实际应用情况偏差较大,难以保证工程上的安全可靠,均未能为工程界所接受。目前,能够符合工行才能实际要求的计算方法并不是很多,应用较普遍的主要有以下几种方法:

(1)美国膨胀节制造商协会标准计算法(EJMA法):

(2)美国凯洛格公司计算法(KELLOGG法):

(3)日本东洋公司计算法(TOYO法):

(4)前苏联F.JI.维赫曼等人提出的计算方法(维赫曼法):

(5)前西德AD受压容器规范计算法(AD法):

EJMA法在计算方法上有比较明显的优点,如:对波壳的应力分析比较全面,假设条件较合理,加上算式对实际存在的影响作了必要的修证,因而计算结果有一定准确性。同时,在内容上不仅对工程设计中必须考虑的问题,如强度、刚度、位移、疲劳、稳定性、振动等都规定了相应的算式,而且对各种多层或单层、无加强和带加强元件的波壳均可适用,较好地满足了工程上实用的要求。特别是作为膨胀节制造者的专用标准,这个标准不仅在计算方法具有有点,而且对膨胀节的制造和使用,甚至包装运输部作出了相应的规定,因而EJMA有相当大的影响。目前国外一些标准和规定已逐步采用EJMA法,可推荐作为工程设计中的通用计算方法。

旋转式膨胀节构造主要有整体密封座、密封压盖、大小头、减摩定心轴承、密封材料、旋转筒体等构件组成

矩形圆角膨胀节补偿量大,可根据自然地形及管道强度布置,最大一组膨胀节可补偿500mm管段;

电站用波纹膨胀节可安装在蒸汽地埋和热力地埋管上,可大量节约投资和提高运行安全性。

金属矩形波纹膨胀节是通过成双旋转筒和L力臂形成力偶,使大小相等,方向相反的一对力,由力臂回绕着Z轴中心旋转,以达到力偶两边热管上产生的热胀量的吸收。

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