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材料选择问题比较复杂,影响因素较多,与内部流动介质的成分、浓度、流速、温度有关,与外部环境的气候条件,腐蚀性范围有关,有外保温的还与保温材料的氯离子含量有关,必须具体情况具体分析,才能正确的选材,比如同样的蒸汽管线,有的用304材质就可以了,但有的必须采用316L的材质,这取决于蒸汽中氯离子的含量和游离氧的浓度,对外保温的波纹补偿器,必须选用不含或减少氯离子的保温材料,防止露天操作的管道,在下雨时,雨水经过保温材料渗进波纹补偿器外表面,久而久之在表面上的沉积氯离子农行度越来越浓。
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补偿器一端应靠近固定管架,若过长则要按一导向架的设置要求设置导向架,其它导向架的大间距可按下计算: LGmax-大导向间距(m); E-管道材料弹性模量(N/cm2); i-tp 管道断面惯性矩(cm4); KX-补偿器轴向刚度(N/mm), X0-补偿额定位移量(mm)。 当补偿器压缩变形时,符号“+”,拉伸变形时,符合为“-”。当管道壁厚按标准壁厚设计时,LGmax可按有关标准选取。
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能量法还解决了环壳半径不同的波纹补偿器承受压力和历时的承载问题有关作者研究环壳对波纹补偿器刚度的影响,地埋式波纹补偿器,同时还论述了波纹补偿器的应力,波纹补偿器dn40,变形状态。 另一种简单的但是对波纹补偿器刚度来说显然是不准确的方法,是将波纹补偿器的刚度看做和轴截面相同的波纹补偿器部分的刚度等效。不少作者有时候从事简单经验公式的探讨。 由于求解的困难和采用简化后引起精度不高的矛盾,阻碍了根据薄壳理论去做进一步的研究。 对于由环壳连接起来构成波形的波纹补偿器,或者在波深不大时用某些周欺性曲线构成波形的波纹补偿器已经做了大量的计算工作。几乎在所有波纹补偿器的著作中,波纹的壁厚都是视为不变的,或者看做是从锥形部分向环壳逐渐变化的。 管路轴向伸缩的波纹补偿器和波纹补偿器弹性密封器也通水承受压力和集中力。