波紋管補償器通過一個或多個波紋管串聯連接。波紋管的外套管具有用于軸向移動波紋管的外套管,外套管既是保護裝置,又保持波紋管的穩定性。在應用中波紋補償器屬于管道系統中較薄弱的環節,所以在采購使用時一定要謹慎小心,波紋補償器的使用效果是通過波紋補償器的設計參數、安裝質量、后期的維護等多方面來共同實現的,本文主要分析安裝方法對軸向波紋管補償器使用效果的影響。
由于軸向波紋補償器的布置不合理或設計不當,在施工和安裝過程中很可能會發生偏差,力的方向主要不是軸向力,這很容易對補償器產生一定的扭矩。對于軸向波紋管膨脹節,管壁較薄,抗扭矩性較差,很容易失去穩定性。因此,為確保補償器在施工過程中的最小同軸度公差,建議在安裝補償器之前先鋪設管段,然后在準備安裝補償器處將管子割下一段(其長度等于補償器的自由長度加預拉伸量),然后焊接補償器,即使用管道切割方法。盡管引起少量的管道消耗,但是可以確保管道的同心度。
波紋管補償器廣泛用于制熱行業。除了其良好的補償能力外,高可靠性也是主要原因。通過設計,制造,安裝,操作管理等多個環節來確保其可靠性。一個環節中的任何失控都會導致補償器壽命的減少甚至失效。波紋管補償器發生故障的原因是:設計占10%,制造商偷工減料占50%,安裝不符合設備說明的要求占20%,其余是管理不當造成的。建議廣大設計人員加強調查研究,相互學習,總結經驗,學習教訓,加強協作,掌握管網設計,補償器計算與布局,組織建設等原則。該網絡安全,經濟,合理,可以防止安全事故的發生。
施工現場的變更對膨脹節的安裝有很大的影響。由于各種原因,熱力管網的現場構造和設計通常會有很大的差距,因此必須進行許多實際的設計更改。它會產生很大的影響,但是使用軸向波紋管補償器對管道的影響非常大,許多建筑單位對此并不完全了解。在管道改變方向后,某些固定軸承不會承受壓力,也不會承受壓力或較大的彎矩。導向支架的結構形式已大大改變。如果處理不當,很容易推動固定支架并造成事故。發生。由于建筑單元的專業化程度低,設計單元主要控制了供熱網絡的總體布局。在更換較大的管道時,應特別注意管道的受力形式是否符合補償器裝置的基本原理。通過合理的分段,管子是直的,拐點得到控制,作用在固定軸承和導向支架上的彎矩減小了。和側向推力,以確保安全合理的配管。這對設計師來說是最重要的。除了積累經驗外,有必要形成清晰的設計思想,以提高補償器的設計水平。
熱管采用軸流式波紋管補償器,建筑單元采用分段壓縮試驗,并在選定的分段點處選擇一個臨時盲板。盲板力不作用在主固定支座上,而是作用在輔助固定支路上。在座位上當壓力增加到測試壓力時,將拉動輔助固定支架。當按下截面時,截面點應選擇可以承受液壓測試的主固定軸承。如果無法做到這一點,則應暫時加強在分段點承受盲板力的輔助固定軸承,以使其能夠承受盲力。由于主,副固定支架的推力差太大,臨時加固方法難以實施,因此最好的方法是在設計中預先考慮水壓試驗或吹掃方案。分割點的位置最好由使用者決定,設計方應由施工單位共同確定設計單位負責技術公開,所有者應根據設計單位的意見進行組織實施。安裝期間必須注意保證導流套筒的方向與流動方向一致。補償器安裝完畢進行系統水壓試驗前,要將管道兩端固定,防止內壓推力拉伸補償器。
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