补偿器主要性能包括:补偿量、弹性刚度,耐压强度、稳定性、疲惫强度等,普通设计热力管网请求是在满足强度、稳定性、和疲惫寿命前提下,补偿量越大越好刚度值越小越好。补偿器经过附加的拉杆、铰链等附件与波纹管元件互相组合即能够组成各种功用的补偿器。
经过不同的补偿器组合方式又能够构成各种方式的补偿管系以完成热力管网补偿需求。补偿器组合分为轴向补偿器、角向补偿器,复式拉杆补偿器管系,采用角向与复式拉杆补偿器更接近自然补偿管系受力方式,不用思索内压推力,热力伸缩器,采用轴向补偿器因接受较大内压力,补偿量大。同心精度请求高,发作问题也较多。
为了适应工程设计需要,引入了工程设计法,cs热力伸缩器,该方法的主要思想是在解析法了解的近似解中引出了图表形式的修正系数,经过近似修正,得出简单的设计计算公式,并在工程设计中应用。我国较有影响的工程设计方法是美国膨胀节制造者协会(ejma)标准公式,它对波纹管的应力分析,假设条件较合理,加上计算式对实际的影响因素做了修正,故计算结构与实验数据较为接近,国内相关波纹管标准大多采用ejma标准中的计算公式。现在,热力伸缩器价格,随着特种波纹管在石油石化,水泥等行业的大量应用,工程设计方法已较难满足复杂工况下的波纹管设计要求,需要应用设计计算方法。
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