波紋補償器的用途決定了它要建有一定的強度,較大的柔度和較高的抗疲勞性能,因此其中波紋管的設計只能采用薄壁、多層結構。在工況條件下運行的波紋管是一個典型的低循環高應力構件,其波峰、波谷的局部已進入塑性,由于波紋管為一薄壁撓性元件,在高應力狀態下工作,是管系中較薄弱的部位,因而非金屬補償器的安全可靠性成為人們很關心的問題。
非金屬補償器在運行期間的失效主要表現為失穩變形和腐蝕泄漏兩種形式,其中又以腐蝕失效居多。
金屬補償器的失效多數是因為腐蝕造成的失效,腐蝕一般有點腐蝕穿孔和應力腐蝕開裂兩種類型,其中應力腐蝕產生的必要條件是存在腐蝕環境及內應力。應力的存在是導致應力腐蝕開裂的必要條件之一,應力的來源主要有:波紋管加工成形過程中產生的形變應力和殘余應力;在服役期問的工作應力;裝配不當導致的裝配應力過大,腐蝕產物引起的楔入應力。
波紋管的失效在管線試壓和運行期間均有發生。管線試壓時出現問題主要有三種類型:由于管系臨時支撐不當,或管系固定支架設置不合理,導致支架破壞,波紋管過量變形而失效;由于波紋管設計所考慮的壓力或位移安全富裕度不夠,管線試壓時波紋管產生失穩變形失效;補償器制造質量問題,制造廠偷工減料,5層不銹鋼私自改為3層或更少。
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波紋管在運行期間的失效主要表現為腐蝕泄漏和失穩變形兩種形式,其中以腐蝕失效居多。從腐蝕失效波紋管的解剖分析發現,腐蝕失效通常分點腐蝕穿孔和應力腐蝕開裂,其中氯離子應力腐蝕開裂約占整個腐蝕失效的95%。波紋管失穩有強度失穩和結構失穩兩種類型,強度失穩包括內外壓波紋管平面失穩和外壓波紋管周向失穩;結構失穩是內壓波紋管補償器的柱失穩。
熱力管道在熱煤輸送的過程中會產生熱伸長,為了避免因熱伸長給管道產生熱應力的影響,需要設置一種能抵消其熱應力的設備,這種設備稱為熱力管道補償器。熱力管道在供暖前后,由于這個管道溫差比較大,管道的熱脹冷縮會對管道造成破壞,這時,就需要裝置熱力管道補償器來解決這個問題,所謂熱力管道補償器,就是能來回伸縮的裝置,當管道伸長時,它會縮短,以吸收管道伸縮時產生的應力;當管道縮短時,反之熱力管道補償器它就會變長,以補償縮短的管道。
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