波紋補償器的補償能力源于波紋管的彈性變形,如拉伸、壓縮、彎曲及組合變形。補償能力的大小,由設計團隊依據須要確認規定的額定補償量,即表示在一定條件下具備的最大補償能力。熱力管網兩固定點之間的最大長度是由管線失穩條件決定的,它與管徑的大小及補償器的補償能力相關。一條管線不管怎樣繁雜都能夠通過設定固定支座將其切分成若干形狀相對簡單的單獨管線,如直管段、L形管線、Z形管線等。波紋管補償器的計算應從以下幾方面著手。
(1)計算管道補償的熱伸長量。
計算管道熱伸長量,是為了確認補償器的所需補償量,或驗算管道因熱伸長而造成的壓縮應力,所以對于管道的熱伸長量應計算其最大值,即取冷態安裝條件的最低溫度和熱態運作條件的最高溫度之間的最大溫差。因為管網安裝的氣候條件差異很大,所以t:不應有統一的取值,應依據那時候的氣候條件和工程施工自然環境,確認合適的管道安裝溫度。
(2)安裝軸向型補償器的管道軸向推力。
計算固定支架推力時,應按管道的具體敷設方式,按支架兩側管道推力的合力計算。
(3)管道應力驗算補償器在內壓作用下的失穩包括兩種情況:即平面失穩和軸向柱狀失穩。
①平面失穩。主要表現為一個或幾個波紋的平面相比于波紋管軸線造成搖動而歪斜,但其波平面的圓心基本在波紋管的軸線上。它是因為內壓造成的子午向彎曲應力和周向薄膜應力的合力超過材料屈服強度,局部出現塑性變形而致。
②柱狀失穩。波紋管的波紋連續地橫向偏移,使波紋管偏移后的實際軸線成弧形或S形(在多波情況下呈S形)。這種情況多數是因為波紋數太多,波紋管有效長度L跟內徑d之比((L/d)太大造成的。為避免失穩情況造成,對管線應進行應力驗算。
熱力管線工程項目運作是不是正常直接關系到城市居民生活質量,在設計過程中應遵循技術先進、經濟科學合理、安全適用的原則,作為一項系統工程,從管網的設計到管線的制造、安裝及管網的啟動運作,每一個階段都直接影響著工程項目的成功與失敗。而一項好的設計能夠使產品的性能足以充分運用,能夠最大程度地減低工程施工的艱難,能夠減低降低成本。所以,我們的設計一定要作到認真細致科學合理,為工程項目的成功提供可靠的前提條件保障,如若不然,不僅增加降低成本,另外還因為設計不善而降低了熱力管線運作的安全性和可靠性。
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