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国家标准:
GB/T 12777 金属波纹管膨胀节通用技术条件
GB 16749 压力容器波形膨胀节
GB 12522 不锈钢波形膨胀节(船用)
GJB 1996 管道用金属波纹管膨胀节通用规范
GB/T 14525 金属波纹软管通用技术条件
SH/T 3412 石油化工管道用金属软管选用、检验及验收
SY/T 4073 储罐抗震用金属软管与波纹补偿器选用标准
;国外标准:
美国 EJMA 膨胀节制造商协会标准
美国 ASME 第Ⅷ卷第一分册附录26 压力容器和换热器膨胀节
美国 ASME B31.3附录X 金属波纹管膨胀节
美国 MIL-E 管道用金属波纹管膨胀节通用规范(军用)
俄罗斯 ГОСТ 21744 多层金属波纹管技术条件
俄罗斯 ГОСТ 23129 带加强环金属波纹管技术条件
英国 BS 6129 金属波纹膨胀节
德国 AD 压力容器规范B13 单层波形膨胀节
日本 JIS B 2352 波纹管膨胀节; 现代工业生产中,设备和管路的热补偿技术是由
各种补偿器实现的,并大???数采用金属波纹膨胀节(又
称金属波纹补偿器)和金属波纹软管。
金属波纹膨胀节的类型很多,但均以波纹管为核心元
件,装配以各种结构件后组成,可以完成不同的功能。
膨胀节的设计依据有两种:一是根据设计院提供的膨胀
节参数表;二是根据设计院提供的管系图纸,进行管道
应力分析,选择合适的膨胀节。
;波纹管是母线呈波纹形的回转体薄壁壳体(见下图)。;2 波纹管类型 ;3 波纹管的用途 ;4 波纹管的常用材料 ;膨胀节结构形式;主要吸收轴向位移,横向位移,角向位移以及复合位移,但补偿能力均比较有限
不能承受管道内压推力;可吸收轴向与横向组合位移
不能承受管道内压推力;平面比例连杆式变形;万向比例连杆式变形;可吸收轴向位移,不能吸收横向位移
不能承受管道内压推力;典型管系应用;注:通用内压型在CAESAR II中的模拟,要输入轴向刚度,横向刚度,有效直径(必须输入)。;可吸收轴向位移
能承受管道内压推力;典型管系应用;可吸收平面角位移
能承受管道内压推力;可吸收横向位移
能承受管道内压推力;角向变形;典型管系应用;CAESAR II中的模拟;可吸收万向角位移
能承受管道内压推力;可吸收横向位移
能承受管道内压推力;横向变形;复??横向变形;典型管系应用;CAESAR II中的模拟;可吸收90°轴向位移
能承受管道内压推力;典型管系应用;可吸收横向位移及横向组合位移
能承受管道内压推力;波纹金属软管概述;主要内容;金属软管的结构特点;金属软管的结构特点;金属软管的结构特点;金属软管的结构特点;金属软管的结构特点;螺纹接头 ;金属软管的结构特点;金属软管的结构特点;软管三大作用;减少管道的安装应力 ;补偿管道的位置移动;吸收管路系统的振动;金属软管的应用;金属软管的生产工艺;金属软管的生产工艺;机械编织网套方式;金属软管的检验与试验;金属软管的检验与试验;金属软管的检验与试验;金属软管的检验与试验;谢 谢 !
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