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波纹补偿器结构

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由于制造过程中的困难,通径金属波纹管的波纹高度将受到其大值的限制。波峰和波谷半圆弧的小半径和环膜片的内部.这两个值的确定是基于通径的大小。影响金属波纹管变形的主要因素是通径大小。
选择波纹管的材料应满足以下条件:
1.具有良好的塑性,便于波纹管的加工和成型,并能通过后续的加工工艺(冷硬化).热处理等)获得足够的硬度和强度。
2..抗拉强度和疲劳强度,波纹管工作正常。
3.良好的焊接性能,满足生产过程中波纹管的焊接工艺要求。
4.良好的性能,满足不同环境下波纹管工作的要求。

热处理是一种通过加热和冷却固态金属来改变其内部组织结构并获得所需性能的过程。产品制造过程中的热处理可分为焊后热处理.消氢处理.恢复或达到规定机械性能的热处理,以及奥氏体不锈钢的固溶和稳定处理。.低合金钢产品,由于冷成形变形大,会产生明显的冷加工硬化,是材料的强度.提高硬度,塑性.韧性降低,内应力大。在实际生产中,将产品加热至50-150℃,适当保温后,随炉缓慢冷却,应力退火。由于原子活动能力在温度升高时增加,冷变形时破碎.拉长或扁平的颗粒通过新晶体核和核生长过程变成均匀小的等轴颗粒,降低材料的强度和硬度,恢复塑性和韧性。

在导流管内部,压力下降较少,因为介质流暂时收缩成颈部,然后几乎是立即返回管的起始部分。如果膨胀节安装时流向垂直向上,导流管可以限制液体。当管道输送介质或管道环境发生温度变化时,温度引起的热膨胀和冷收缩是不可避免的。如果不采取补偿尺寸变化的方式,管壁会产生很高的应力,通过管道传递到固定管架或设备。当温差超过一定范围时,温差应力大于管道可承受的应力范围,因此考虑补偿。在管道补偿设计中,自然补偿是经济的,自然补偿是利用管道自然弯曲形状的灵活性来补偿热位移。显然,自然补偿的能力是有限的。当不能要求自然补偿时,通常应考虑设置膨胀节。

生产化波纹管类组件是量大面广的常用弹性元件,它们的生产制造技术比较,加工工序较多。为了提高生产效率和降低制造成本,均采用化集中生产的方式。目前,对于像金属波纹管,金属软管,波纹膨胀节,波纹换热管等生产批量较大的产品,大多由化生产厂供货;而那些通用性较差,技术要求高的弹性元件,如深波波纹管,膜片膜盒等,一般采取或由的生产商制造。

.质量要求高金属波纹管及其组件大多用作仪表敏感元件和管道连接补偿构件。作为敏感元件,直接感受生产过程的信息(压力,温度,流量等),经过转换,馈送到测量或控制系统。波纹管类弹性元件的质量直接影响到仪器仪表的精度和性指标。管道连接补偿用波纹膨胀节,则要求耐压耐蚀性和 的补偿量。各生产厂为了产品质量,对波纹管类组件生产制造过程控制相当严格。
金属补偿器材料选择对用于供热管网的波纹管的选材,除应考虑工作介质、工作温度和外部环境外,还应考虑应力腐蚀的可能性、水处理剂和管道清洗剂对材料的影响等,并在此基础上结合波纹管材料的焊接、成型以及材料的性能价格比,出经济实用的波纹管制作材料。

检测由于不同类型的波纹补偿器补偿形式不同,主要有轴向、横向、角向以及组合补偿方式。对同时存在多种位移的波纹补偿器,要对其各种位移进行合成,求出总等效轴向位移,检测是对总等效轴向位移而言。也就是说,波纹补偿器公称位移的检测是对总等效轴向位移检测。通用类波纹管的公称位移,实际上就是波纹管给定的名义位移变形的能力。对于用波纹管制成的膨胀节(补偿器)、补偿器而言,通常称为补偿量,反映了波纹管吸收系统位移的能力,表示在 条件下,产品所具有的大的补偿能力。波纹管在正常工作时,要吸收系统位移而产生位移变形,同时还要 次数的正常 工作位移循环次数。因此波纹管在设计时,根据每一个波可以承受的位移大小,设计有 的波纹数,当每个波都在均匀地承受位移载荷,没有局部超负荷时,波纹管可以正常的工作。时,可以 的设计工作位移循环寿命次数。对此项性能的检测做出了规定。

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