无推力套筒补偿器的工作原理
流体力学采用无推力套筒补偿器的工作原理Pascal理论。结构设计巧妙地与闭环空气室一起使用。腔室两端有两个环形压力接收表面,一个固定,另一个与伸缩管一起移动。移动环形压力接收表面正好等于管道内横截面的反向压力接收表面积,压力相互抵消。这样,在设计或施工过程中只考虑补偿器的摩擦推力。
无推力套筒补偿器
一般来说,管道中固定支撑的水平推力是由以下三个方面引起的:1。管道拉伸和移动时摩擦产生的水平推力; 2。补偿器本身结构的水平推力(方形补偿器和波纹补偿器的水平推力是其自身变形的弹性,套筒补偿器是芯管与套管之间的相对移动摩擦);3。管道中介质压力产生的水平推力,只有套筒或波纹补偿器才能出现。
当使用套筒补偿器时,管道支架产生的推力是通过管道管道摩擦、弯曲管段的自然补偿弹性和滑动支架摩擦的水平推力,还计算管道内压力产生的水平推力。这是因为介质作用在管道拐角处的力不会导致与方形补偿器相反的力的自平衡。当管径较大时,推力占总推力的30%-50%。在工程设计中,不计算管道压力产生水平推力的固定支架通常称为轻载。相反,固定支架称为重载型。如果将重载型改为轻载型,则可以大大降低体积。并且可以节省大部分支架成本。可以看出,消除支撑管上的压力具有明显的经济意义,便于布局,节约土地和美观。
新套筒补偿器 - 无推力套筒补偿器可抵消内部压力推力。管道在补偿器处与两根管道断开,并通过在管道中移动管道来补偿管道的热伸长。介质不直接从管道流入管道B,但由旁通管实现,旁通管连接到管套管和管之间。由于管道和管道都有头部,中压本身产生的水平推力是平衡的。我们称这种新的套筒补偿器为无推力补偿器。
这种新结构的套筒补偿器在管道压力下不会自动拉动。在压力试验过程中,套筒不会移动到安装位置,非常方便施工和安装。
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