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El compensar corrugado de presión interna se utiliza principalmente para compensar el desplazamiento axial, o también puede compensar el desplazamiento lateral O. ......

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Descripción general

El compresor de corrugación de presión interna axial se utiliza principalmente para compensar el desplazamiento axial, y también puede compensar el desplazamiento lateral o el desplazamiento sintético axial y transversal, con la capacidad de compensar el desplazamiento angular, pero generalmente no se aplica para compensar el desplazamiento angular.

Detalles del producto

轴向型内压式波纹补偿器

Compensator corrugado de presión interna axial
El compensar corrugado de presión interna axial se utiliza principalmente para compensar el desplazamiento axial, y también puede compensar el desplazamiento lateral o el desplazamiento sintético axial y transversal, con la capacidad de compensar el desplazamiento angular, pero generalmente no se aplica para compensar el desplazamiento angular.
Modelo:
La compañía produce dn32 - dn8000, nivel de presión 0.1mpa - 2.5mpa
Modo de conexión:
1. conexión de brida 2. conexión de toma de posesión
Cantidad de compensación axial del producto:
18mm-400mm

Instrucciones de uso:
El compensar corrugado de presión interna se utiliza principalmente para compensar el desplazamiento axial, y también puede compensar el desplazamiento lateral o el desplazamiento sintético entre el eje y la dirección transversal. tiene la capacidad de compensar el desplazamiento angular, pero generalmente no se aplica para compensar el desplazamiento angular.
Cálculo de la fuerza del compensar corrugado de presión interna sobre el soporte:
Empuje de presión interna: f = 100 · P · elasticidad axial a: FX = kx · (f · x)
Elasticidad lateral: FY = KY · momento de flexión y: my = FY · l
Momento de flexión: m Theta = k Theta · Theta momento de flexión sintético: m = my + m theta
Donde: kx: rigidez axial n / MM x: desplazamiento real del eje mm
Ky: rigidez transversal n / MM y: desplazamiento real transversal mm
Ktheta: rigidez angular n · M / grado theta: medición del desplazamiento real angular
P: presión de trabajo MPa a: área efectiva del fuelle cm2 (ver muestra)
L: distancia desde el punto medio del compensar hasta el soporte m
4. ejemplos de aplicación:
Una tubería de acero al carbono, con un diámetro nominal de 500 mm, una presión de trabajo de 0,6 mpa, una temperatura media de 300 ° c, una temperatura mínima ambiental de - 10 ° C y una temperatura de instalación del compensar de 20 ° c, de acuerdo con el diseño de la tubería (como se muestra en la figura), es necesario instalar Un compensar el desplazamiento axial x = 32 mm, el desplazamiento lateral y = 2,8 mm, el desplazamiento angular Theta = 1,8 grados, se sabe que l = 4m, el número de daños por fatiga del compensar se considera 15000 veces, y se calcula la fuerza del soporte A.

Solución: (1) de acuerdo con el desplazamiento axial de la tubería x = 32 mm.
Y=2.8mm。
Theta = 1,8 grados.
El desplazamiento axial de 0,6 tny500 × 6f, x0 = 84mm, se encontró a partir de la muestra.
Desplazamiento lateral: Y0 = 14,4 mm. Desplazamiento angular: Theta 0 = ± 8 grados.
Rigidez axial: KX = 282n / mm. Rigidez lateral: KY = 1528n / mm.
Rigidez angular: k Theta = 197n · M / grado. Utilice la siguiente relación para juzgar si este compensación cumple con los requisitos de la pregunta:
Sustitúyase los parámetros anteriores por la fórmula anterior:

(2) la cantidad de predeformación del compensación△ X es:

Debido a que△ X es positivo, se debe realizar un "pre - estiramiento" de 13 MM antes de salir de la fábrica.
(3) cálculo de la fuerza del soporte a:
Empuje de presión interna: f = 100 · P · a = 100 × 0,6 × 2445 = 14.600 (n)
Elasticidad axial: FX = kx · (f · x) = 282 × (1 / 2 × 32) = 4512 (n)
Elasticidad lateral: FY = KY · y = 1528 × 2,8 = 4278,4 (n)
Momento de flexión: my = FY · L = 4278,4 × 4 = 17113,6 (n · m)
M Theta = k Theta · Theta = 197 × 1,8 = 354,6 (n · m)
Momento de flexión sintético: m = my + m Theta = 17.113,6 + 354,6 = 17.468,2 (n.m)