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    沈陽雙向套筒補償器如何利用芯管和外套管的相互位移實現伸縮補償

    名稱:沈陽雙向套筒補償器如何利用芯管和外套管的相互位移實現伸縮補償

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    沈陽雙向套筒補償器如何利用芯管和外套管的相互位移實現伸縮補償
        雙向套筒補償器主要有套筒(芯管),外殼,密封材料等組成。用于補償管道的軸向伸縮及任意角度的軸向轉動,具有體積小補償量大的特點適用于熱水、蒸氣、油脂類介質,通過滑動套筒對外套筒的滑移運動,達到熱膨脹的補償。
        雙向套筒補償器的內套筒與管道連接,采用高性能自壓式動密封的原理與結構,它可以隨著管道的伸縮在外殼內進行自由滑動,能適應任何管道的密封要求,外殼與內套筒之間采用新型合成材料密封,能耐高溫,防腐蝕抗老化,適用溫度-40至150,特殊情況下可達350。 
        既能保證軸向滑動,又能保證管內介質不泄漏。 熱力管道的熱伸長是通過甲管在套筒中移動實現補償的,介質流動不是直接由甲管流入乙管,而是經過旁通管實現的。這樣在雙向套筒補償器一個中就有了一對甲乙封頭,介質壓力產生的水平推力F1、F2在補償器中實現了平衡。這一結構還可以看成是方向補償器的型式,管道伸縮是采用套筒式的結構;钊詣悠胶庑脱a償器,在芯管外安裝了一個環形活塞,并使活塞的總面積等于芯管的截面積,這是實現自動平衡的技術核心。此結構的受力分析如下;假定在一段管道上安裝了"活塞自動平衡型補償器",F1,F2為介質壓力產生的軸向推力,其方向相反,大小相等,這兩個力分別作用在套筒的左右連接管道上,若不能平衡,就應分別有左右兩段管道上的固定支架承受,F在采用附加活塞體,活塞體內的介質通過連通孔3與管道相連,介質壓力同樣作用在活塞體1上,活塞的面積等于管道的截面積,則F1=F1,F1通過活塞拉桿與左面套筒相連接,F2、F1是一對作用力和反作用力,大小相等,方向相反,于是F2=F1、F2=F1。這樣兩對作用力大小相等,方向相反,作用在一條直線上,使介質壓力產生的軸向力得到了平衡。以上兩種結構在管道試壓時,再也不會出現自東拉開的問題,也不會使相對安裝位置發生移動,便于施工、安裝。
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