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Le compensateur d'ondulation de type pression interne est principalement utilisé pour compenser le déplacement axial, il peut également compenser le déplacement latéral ou. ...

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Compensateur d'ondulation de pression interne de type axial le compensateur d'ondulation de pression interne de type axial est principalement utilisé pour compenser le déplacement axial, peut également compenser le déplacement transversal ou le déplacement synthétique Axial et transversal, a la capacité de compenser le déplacement angulaire, mais ne l'applique généralement pas pour compenser le déplacement angulaire

Détails du produit

轴向型内压式波纹补偿器

Compensateur d'ondulations à pression interne de type axial
Le compensateur d'ondulations à pression interne de type axial est principalement utilisé pour compenser les déplacements axiaux, il peut également compenser les déplacements transversaux ou les déplacements synthétiques axiaux et transversaux, avec la capacité de compenser les déplacements angulaires, mais il n'est généralement pas appliqué pour compenser les déplacements angulaires.
Modèle:
Cette société produit dn32 - dn8000, niveau de pression 0.1mpa-2.5mpa
Mode de connexion:
1, connexion de bride 2, connexion de prise en charge
Quantité de compensation axiale du produit:
18mm-400mm

Instructions d'utilisation:
Le compensateur d'ondulation de type pression interne est principalement utilisé pour compenser les déplacements axiaux, il peut également compenser les déplacements transversaux ou les déplacements combinés Axial et transversal, avec la capacité de compenser les déplacements angulaires, mais il n'est généralement pas appliqué pour compenser les déplacements angulaires.
Calcul de l'effort de butée par compensateur d'ondulations de type pression interne:
Poussée de pression interne: f = 100 · P · a élasticité axiale: FX = Kx · (f · x)
élasticité latérale: FY = KY · y moment de flexion: My = FY · l
Moment de flexion: mθ = kθ·θ moment de flexion synthétique: M = my + mθ
Où: Kx: rigidité axiale N / mm x: déplacement axial réel en mm
KY: Rigidité latérale N / MM y: déplacement réel latéral en mm
Kθ: rigidité angulaire n.m / degré θ: mesure du déplacement angulaire réel
P: pression de service MPa a: surface utile du soufflet cm2 (vérifier l'échantillon)
L: distance M du point milieu du compensateur à la butée
Iv. Exemples d'application:
Un certain tuyau en acier au carbone, diamètre nominal de passage 500 mm, pression de service 0,6 MPa, température du milieu 300 ° C, température ambiante minimale - 10 ° C, température d'installation du compensateur 20 ° C, selon la disposition du tuyau (comme sur la figure), il est nécessaire d'installer un compensateur ondulé de type pression interne pour compenser le déplacement axial x = 32 mm, le déplacement latéral y = 2,8 mm, le déplacement angulaire θ = 1,8 degrés, connu l = 4 M, le nombre de dommages dus à la fatigue du compensateur est considéré 15 000 fois, essayez de calculer la contrainte de la butée a.

Solution: (1) Déplacement axial x = 32 mm selon le tuyau.
Y=2.8mm。
θ = 1,8 degré.
Un déplacement axial X0 = 84 mm de 0,6 tny500 x 6 f vérifié à partir de l'échantillon,
Quantité de déplacement latéral: y0 = 14,4 MM. Quantité de déplacement angulaire: θ0 = ± 8 degrés.
Rigidité axiale: Kx = 282 N / MM. Rigidité latérale: KY = 1528n / MM.
Rigidité angulaire: kθ = 197 n.m / degré. Déterminez si ce compensateur répond aux exigences de la description avec la relation suivante:
Remplacez les paramètres ci - dessus dans la formule ci - dessus:

(2) La quantité △ X de déformation préalable du compensateur est:

Parce que △ X est positif, vous devez effectuer un "pré - étirement" de 13mm avant de quitter l'usine.
(3) Calcul de la force exercée sur la butée a:
Poussée de pression interne: f = 100 · P · a = 100 × 0,6 × 2445 = 14600 (n)
élasticité axiale: FX = Kx · (f · x) = 282 × (1 / 2 × 32) = 4512 (n)
élasticité latérale: FY = KY · y = 1528 × 2,8 = 4278,4 (n)
Moment de flexion: My = FY · l = 4278,4 × 4 = 17113,6 (n · m)
Mθ = kθ·θ = 197 × 1,8 = 354,6 (n·m)
Moment de flexion synthétique: M = my + mθ = 17113,6 + 354,6 = 17468,2 (n·m)