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Beitou Chenxin Maschinenbau Manufacturing Co., Ltd.
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Der Innendruck-Wellenkompensator wird hauptsächlich zur Kompensation von axialen Verschiebungen verwendet und kann auch horizontale Verschiebungen oder Kompensationen leisten. ..

VerhandlungsfähigAktualisieren am03/14
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Axialdruck-Wellenkompensator Axialdruck-Wellenkompensator wird hauptsächlich zur Kompensation der axialen Verschiebung verwendet, kann auch die horizontale Verschiebung oder die axiale und horizontale synthetische Verschiebung kompensieren, mit der Fähigkeit, Winkelverschiebungen zu kompensieren, aber in der Regel wird es nicht angewendet, um Winkelverschiebungen zu kompensieren

Produktdetails

轴向型内压式波纹补偿器

Axialer Innendruck-Wellenkompensator
Axialdruck-Wellenkompensator wird hauptsächlich verwendet, um die axiale Verschiebung zu kompensieren, kann auch die horizontale Verschiebung oder die axiale und horizontale synthetische Verschiebung kompensieren, mit der Fähigkeit, die Winkelverschiebung zu kompensieren, aber in der Regel wird es nicht angewendet, um die Winkelverschiebung zu kompensieren.
Modell:
Das Unternehmen produziert DN32-DN8000, Druckstufe 0.1Mpa-2.5Mpa
Verbindung:
1, Flanschverbindung 2, Übernahme der Verbindung
Produktaxiale Kompensation:
18mm-400mm

Gebrauchsanweisung:
Innerdruck-Wellenkompensator wird hauptsächlich verwendet, um die axiale Verschiebung zu kompensieren, kann auch die horizontale Verschiebung oder die synthetische Verschiebung zwischen axial und horizontal kompensieren, mit der Fähigkeit, die Winkelverschiebung zu kompensieren, aber in der Regel wird es nicht angewendet, um die Winkelverschiebung zu kompensieren.
Berechnung der Wirkung des Innendruck-Wellenkompensators auf die Stützkraft:
Innendruck: F = 100 · P · A Axialelastizität: Fx = Kx · (f · X)
Horizontale Elastizität: Fy=Ky·Y Biegemoment: My=Fy·L
Biegemoment: Mθ = Kθ·θ Synthetisches Biegemoment: M = My + Mθ
Mittel: Kx: axiale Steifigkeit N/mm X: tatsächliche axiale Verschiebung mm
Ky: horizontale Steifigkeit N/mm Y: tatsächliche horizontale Verschiebung mm
Kθ: Winkelsteifheit N·m/Grad θ: Maß der tatsächlichen Winkelverschiebung
P: Arbeitsdruck MPa A: Wellenrohr wirksame Fläche cm2 (Prüfprobe)
L: Abstand vom Mittelpunkt des Kompensators zum Halter m
4. Anwendungsbeispiele:
Eine Kohlenstoffstahlleitung, nominaler Durchmesser 500mm, Arbeitsdruck 0,6MPa, Medientemperatur 300 ° C, Umgebungsminimaltemperatur -10 ° C, Kompensator-Installationstemperatur 20 ° C, entsprechend der Leitungsanordnung (in der Abbildung), muss ein innerer Druck-Wellenkompensator installiert werden, um die axiale Verschiebung X = 32mm zu kompensieren, die horizontale Verschiebung Y = 2,8mm, die Winkelverschiebung θ = 1,8 Grad, bekannt L = 4m, die Zahl der Ermüdungsstörungen des Kompensators wird 15.000 Mal berücksichtigt, um die Kraft des Stützens A zu berechnen.

Lösung: (1) Abhängig von der Axialverschiebung der Rohrleitung X = 32mm.
Y=2.8mm。
θ = 1,8 Grad.
Die axiale Verschiebung von 0,6TNY500 x 6F X0 = 84mm wurde durch die Probe ermittelt.
Horizontale Verschiebung: Y0 = 14,4 mm. Winkelverschiebung: θ0 = ± 8 Grad.
Axiale Steifigkeit: Kx = 282N/mm. Horizontale Steifigkeit: Ky = 1528N/mm.
Winkelsteifheit: Kθ = 197N·m/Grad. Verwenden Sie die folgende Relationsform, um festzustellen, ob dieser Kompensator die Anforderungen erfüllt:
Ersetzen Sie die oben genannten Parameter durch die Formel:

(2) Die Vordeformationsmenge des Kompensators (X X ist:

Weil X positiv ist, muss vor der Fabrik eine "Vordehnung" von 13mm durchgeführt werden.
(3) Berechnung der Stützkraft A:
Innendruck: F = 100 · P · A = 100 × 0,6 × 2445 = 14600 (N)
Axiale Elastizität: Fx = Kx · (f · X) = 282 × 1/2 × 32 = 4512 (N)
Horizontale Elastizität: Fy = Ky · Y = 1528 × 2,8 = 4278,4 (N)
Biegemoment: My=Fy·L=4278.4×4=17113.6(N·m)
Mθ=Kθ·θ =197×1.8=354.6(N·m)
Synthetisches Biegemoment: M = My + Mθ = 17113,6 + 354,6 = 17468,2 (N·m)