3、例题[已知]如图1所示,某民用建筑95/70℃热媒供热管道a-b段长度为32m,b-c段长度为24m,c-d段长度为63m,d-e段长度为48m,管径如图所示。[求]计算管道热伸长量,设置补偿器和固定支架。[解]首先按照公式(2)计算可得a-b段管道热伸长量=b-c段管道热伸长量=c-d段管道热伸长量=d-e段管道热伸长量=图1供热干管示意图干管示意图由以上计算可知,a-b段和b-c段伸长量不超过规定值,可不设补偿器,但应在管段中部(点f、g)设一固定支架,使管道可以有固定点向两侧自由伸缩。d-e段可以从e点开始向d点量33m的p处设一固定支架。p-d段长15m.。c-d段上设h和k点,湖南方形伸缩器,这样g-c和c-h形成“г”型补偿器,k-d和d-p形成另一“г”型补偿器。根据管径查表1知c-h长度介于k-d长度介于3m到20m之间,本系统定为15m.。h-k长度为33m设置一个方形补偿器,详见国标图N106,本不再赘述。设定好固定支架和补偿器的系统如图2所示。图2供热干管补偿器和固定支架设置示意图4、固定支架和补偿器的设置应按照一定的步骤精心设计,并密切配合施工单位施工才能获得较好的效果。对此我们应充分重视,湖南方形伸缩器,不能草草了事。安装管道伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录,湖南方形伸缩器。按位置固定,与管道连接好。湖南方形伸缩器
管件成型是钢制伸缩器生产工艺中重要的步骤,伸缩器在加工过程中随着应力的不断增加,在力的作用下精度容易发生变化。下面介绍两种工艺对钢制伸缩器性能及寿命的影响:1、“冷挤压”工艺:把下料后的钢制伸缩器放入模腔中,通过压力机上固定的凸模向毛坯施加压力,使不锈钢毛坯管产生变形,而制得钢制伸缩器的尺寸要求。主要特点:(1)表面光洁。挤压件一般尺寸精度可达8~9级,若采用润滑只次于抛光表面。(2)冷挤压工艺配置辅助手段,可达到要求。钢制伸缩器“U型槽”和“三通拉口”成型,在挤压过程中通过补料方式,以达到“U型槽”和“三通拉口”壁厚不减薄。(3)冷挤压会使钢制伸缩器拉应力的产生。冷挤压工艺具有冷变形的特性,在挤压过程中钢制伸缩器毛坯处于三向压力状态,变形后钢制伸缩器组织有改性现象。2、“胀形”工艺:胀形工艺是在钢制伸缩器内部通以高压液体﹑气体或固体软模﹐迫使管材塑性变化,以达到工件的外形尺寸要求。主要特点:(1)胀形时,钢制伸缩器的变形局限于固定的模具内,不会产生起皱现象,成形的工件表面光滑、回弹小。(2)胀形时,钢制伸缩器处于双向受拉的应力状态,在模具的作用下,迫使钢制伸缩器壁厚减薄,获得要求的形状。(3)胀形时。 福建伸缩器图例在安装钢制管道伸缩器时,减少安装中的硬拉硬弯现象,降低压力和减少变形,保持钢制管道伸缩器和管道距离。
伸缩器的安装以及安装时的注意事项:
伸缩器的种类有很多种,不同种类安装方式也不同,有与法兰连接,有焊接,有与管子插接等,需要根据所用的伸缩器来决定安装方式。
伸缩器在安装前需检查型号,规格及管道配置情况,必须符合设计要求。伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
伸缩器安装前松开压盘螺栓,把伸缩器拉长到安装长度,对角拧紧螺栓,切勿压偏。
伸缩器应安装在管道的直线段上两个固定支架之间,防止拉脱并保证伸缩器正常拉伸压缩。
以上介绍的是伸缩器安装及注意事项,巩义润达管道设备制造有限公司专注伸缩器及其他管道设备的制造,
4)良好的焊接性能,满足波纹管在制作过程中的焊接工艺要求。对于地沟敷设的热力管网,当补偿器所处管道地势较低时,雨水或事故性污水会浸泡波纹管,应考虑选用耐蚀性更强的材料,如铁镍合金、高镍合金等。由于此类材料价格较高,在制造波纹管时,可以考虑在与腐蚀性介质接触的表面增加一层耐蚀合金。疲劳寿命设计由波纹管补偿器的失效类型及原因分析可以看出,波纹管的平面稳定性、周向稳定性及耐腐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。过低的疲劳寿命将会导致金属波纹管稳定性及耐蚀性能下降。规范要求与选型计算GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中要求,供暖管道热膨胀及补偿。强制性条文。供暖系统的管道由于热媒温度变化而引起热膨胀,不但要考虑干管的热膨胀,也要考虑立管的热膨胀,这个问题必须重视。在可能的情况下,利用管道的自然弯曲补偿是简单易行的,如果自然补偿不能满足要求,则应根据不同情况通过计算选型设置补偿器。对供暖管道进行热补偿与固定,一般应符合下列要求:1水平干管或总立管固定支架的布置,要保证分支干管接点处的大位移量不大于40mm;连接散热器的立管,要保证管道分支接点由管道伸缩引起的大位移量不大于20mm。伸缩器的使用寿命长,疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理,在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好。
管道伸缩器在管道行业里应用非常普遍,而且管道伸缩器的种类非常多,很多人都是需要质量的管道伸缩器,其实焊接工艺会直接影响管道伸缩器的质量好坏。伸缩器的焊接工艺一般分熔焊、压焊和钎焊三大类,随着焊接的应用,需要对焊缝进行无损检测.现在伸缩器的焊接技术已能焊出无内外缺陷的、机械性能等于甚至高于被连接体的焊缝。接头处的强度除了会受到焊缝质量影响外,还和他的尺寸、形状、受力位置和工作条件等有关。现在伸缩器焊接方式分为手工焊接和自动焊接两种。因为自动焊接技术目前还不够成熟,伸缩器的焊接以手工焊为主。手工焊接主要分为纤维素焊条下向焊和低氢焊条下向焊。手工电弧焊向上焊技术是我国以往管道施工中的主要焊接方法,其特点为管口组对间隙较大,焊接过程中采用息弧操作法完成,每层焊层厚度较大,焊接效率低。手工电弧焊方法灵活简便、适应性强,其下向焊和上向焊两种方法的有机结合及纤维素焊条良好的根焊适应性在很多场合下仍是自动焊方法所不能代替的。动焊是伸缩器焊接发展的必然趋势,管道自动焊技术由于焊接效率高,劳动强度小,焊接过程受人为因素影响小等优势,在大口径、厚壁管道生产中应用潜力很家在选择管道伸缩器时。 双法兰限位伸缩器是需要和阀门配套使用的设备,比如和蝶阀配合,通过自身两法兰面之间的轴向伸缩。湖南方形伸缩器
在给排水规范中没有关于伸缩器安装的有关规定,但在给排水工程设计中,考虑阀门的施工、检修和维护方便。湖南方形伸缩器
伸缩器常用于各类地下管道的连接处,目的是为了让管道和管道之间更好地连接起来,其中也能避免很多不必要的麻烦,也由此伸缩器的应用越来越普遍,而污水管道常见于城市的各个污水排放处,也是用伸缩器进行连接,那么污水管道的伸缩器具体有什么作用呢?污水管道的伸缩器伸缩量相对较大,使用的寿命同样也是非常长的,在阀门进行拆装的过程当中,这是非常方便的,而且整个管线在维护的同时也是非常方便的,另外这样的伸缩器能够有效的起到各种管线的保护作用,同时也能够避免地壳下陷所带来的不良影响,通常来讲这些伸缩器的材质是非常优良的,甚至他们在实际运行的过程当中也是非常稳定的。从现如今的情况来看,伸缩器在实际使用的过程当中,他们都有着不一样的特色,都是由本体以及密封圈,还有伸缩短管主要零部件组成的,而且他们在整个伸缩器的使用过程当中,在原有的基础之上都可以增设相关的位置,甚至比较大的地方的伸缩量,全部也都是用双螺旋母来进行锁定的管道,在允许的伸缩量当中可以自由性地进行伸缩,一旦超过了比较大的伸缩量,那么他们就能够起到限位的作用,从而确保整个管道的安全运行,也就是说这样的话特别适合那些管道。 湖南方形伸缩器
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