复式拉杆波纹补偿器(TFL) src="http://www.mcwt.cn/uploads/allimg/100622/10454J555-0.jpg" width="369" height="113" />
2、复式拉杆波纹膨胀节(金属膨胀节)产品代号
复式拉杆波纹补偿器(TFL) src="http://www.mcwt.cn/uploads/allimg/100622/10454KL2-1.jpg" width="374" height="144" />
举例:0.6TFL200×12J
表示:此金属膨胀节的工作压力为0.6Mpa,通径DN=200mm,波数为12,接管连接的复式拉杆波纹膨胀节。
3、复式拉杆波纹膨胀节(金属膨胀节)结构特点
金属膨胀节由两段或三段波纹管,短中间接管及长拉杆等零件构成,结构简单。长拉杆不是承力构件。
4、复式拉杆波纹膨胀节(金属膨胀节)的补偿特点
该金属膨胀节补偿量大,一般使用于低疲劳次数,需大补偿量的管线。
5、复式拉杆波纹膨胀节(金属膨胀节)安装使用注意事项
金属膨胀节(波纹膨胀节)现场安装完后,须将耳后两侧的螺母退至限位螺母处。
6、复式拉杆波纹膨胀节(金属膨胀节)对固定支座的作用力:
压力推动:Fp=100·P·A(N)
轴向弹力:Fx=f·Kx·X (N)
式中:P: _工作压力或_试验压力MPa;
A: 有效面积(查样本)cm2;
Kx:金属膨胀节轴向刚度 N/mm;
X:金属膨胀节使用的轴向补偿量mm
f: 系数,当波纹膨胀节进行预变形时,f为1/2,当波纹膨胀节不进行预变形时,f取1。
7、复式拉杆波纹膨胀节(金属膨胀节)应用举例
某碳钢管道,公称爱径DN=500mm,工作压力P=0.4MPa,介质_温度Tmax=250℃,_温度Tmin=0℃,疲劳破坏次数N=1500次。所需补偿管道固定支座间的距离L=85m,接管连接,试选型并计算支座受力。
1、选型,管段所需补偿量为:
X=a·L·△T =0.0133×85(250-0) =283mm
式中:a为线膨胀系数,取0.0133mm/m·℃(查样本选0.6TFL500×12J)
2、支座压力:
查样本0.6TFL500×12J波纹膨胀节A=2445cm2Kx=141N/mm
压力推力:Fp=100·P·A=100×0.6×2445=146700N
轴向弹力:Fx=Kx·X=141×283=39903N
支座受力:F=Fp+Fx=146700+39903=186603N