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应用中管道补偿器失效的应对措施?

文章来源: 发布时间:2021-06-11 浏览次数:6

波纹补偿器的用途决定了它要建有一定的强度,较大的柔度和较高的抗疲劳性能,因此其中波纹管的设计只能采用薄壁、多层结构。在工况条件下运行的波纹管是一个典型的低循环高应力构件,其波峰、波谷的局部已进入塑性,由于波纹管为一薄壁挠性元件,在高应力状态下工作,是管系中较薄弱的部位,因而非金属补偿器的安全可靠性成为人们很关心的问题。

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非金属补偿器在运行期间的失效主要表现为失稳变形和腐蚀泄漏两种形式,其中又以腐蚀失效居多。

金属补偿器的失效多数是因为腐蚀造成的失效,腐蚀一般有点腐蚀穿孔和应力腐蚀开裂两种类型,其中应力腐蚀产生的必要条件是存在腐蚀环境及内应力。应力的存在是导致应力腐蚀开裂的必要条件之一,应力的来源主要有:波纹管加工成形过程中产生的形变应力和残余应力;在服役期问的工作应力;装配不当导致的装配应力过大,腐蚀产物引起的楔入应力。

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波纹管的失效在管线试压和运行期间均有发生。管线试压时出现问题主要有三种类型:由于管系临时支撑不当,或管系固定支架设置不合理,导致支架破坏,波纹管过量变形而失效;由于波纹管设计所考虑的压力或位移安全富裕度不够,管线试压时波纹管产生失稳变形失效;补偿器制造质量问题,制造厂偷工减料,5层不锈钢私自改为3层或更少。

关于波纹补偿器的作用,久安补偿器厂家已经给大家介绍过许多次,

但是还是有许多朋友不明白究竟是怎样一会事,为此久安补偿器生产厂家给大家在网上找了一段视频,

下面将通过视频演示的方法给大家直观的介绍波纹补偿器的作用。

 



波纹管在运行期间的失效主要表现为腐蚀泄漏和失稳变形两种形式,其中以腐蚀失效居多。从腐蚀失效波纹管的解剖分析发现,腐蚀失效通常分点腐蚀穿孔和应力腐蚀开裂,其中氯离子应力腐蚀开裂约占整个腐蚀失效的95%。波纹管失稳有强度失稳和结构失稳两种类型,强度失稳包括内外压波纹管平面失稳和外压波纹管周向失稳;结构失稳是内压波纹管补偿器的柱失稳。

热力管道在热煤输送的过程中会产生热伸长,为了避免因热伸长给管道产生热应力的影响,需要设置一种能抵消其热应力的设备,这种设备称为热力管道补偿器。热力管道在供暖前后,由于这个管道温差比较大,管道的热胀冷缩会对管道造成破坏,这时,就需要装置热力管道补偿器来解决这个问题,所谓热力管道补偿器,就是能来回伸缩的装置,当管道伸长时,它会缩短,以吸收管道伸缩时产生的应力;当管道缩短时,反之热力管道补偿器它就会变长,以补偿缩短的管道。


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