Dimensional Inspection
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外压式轴向膨胀节是一种用于吸收直线管道 轴向热位移的金属波纹管补偿装置。 产品通过内部流道将管道介质引入波纹管外部的环形压力腔, 使介质压力作用于波纹管外表面。
当管道因温度升高产生热伸长时, 金属波纹管沿管道中心线压缩; 当管道温度降低时,波纹管向相反方向伸长, 从而吸收管道的轴向压缩和轴向伸长。
外压结构有利于提高长波纹管的轴向稳定性, 并可根据管道口径、压力、温度、补偿量 和设计循环要求,获得较大的轴向位移补偿能力。
外压式轴向膨胀节通常由金属波纹管、 外套管、内部介质导管或内管、端管、 连接法兰或焊接端、导向环、端环 以及必要的运输限位和排气排液部件组成。
金属波纹管是吸收轴向位移的核心柔性元件; 外套管与内管形成介质流道和外部压力腔; 导向环用于保持内部部件的相对位置, 并帮助波纹管按照设计轴线运动。
外套管还可为波纹管提供一定机械保护, 降低运输、吊装、现场焊接和运行环境 对薄壁波纹管造成损伤的风险。
不同产品的流道、导向、排气和排液结构可能存在差异, 最终结构应以双方确认的产品剖面图 和制造图纸为准。
管道介质通过产品内部流道进入 金属波纹管外部的环形压力空间, 使波纹管承受外部压力。
管道温度升高时,连接管段产生轴向热伸长, 波纹管在设计范围内压缩; 管道温度降低时,波纹管向相反方向伸长, 从而吸收直线管段的轴向热位移。
波纹管通过波形结构产生弹性变形, 不依靠套筒滑动或填料密封完成位移补偿。 实际补偿能力取决于波纹管材料、波形、 波数、层数、压力、温度和设计疲劳寿命。
普通内压波纹管承受内部压力时, 可能存在径向扩张和轴向柱状失稳趋势。 当波纹管较长、波数较多或补偿量较大时, 稳定性是重要的设计条件。
外压式结构使介质压力作用于波纹管外表面, 有利于降低内压结构可能出现的柱状失稳风险, 并为增加有效波数和轴向补偿量 提供更大的设计空间。
外压结构并不表示产品可以无限增加补偿量。 所需补偿能力仍需结合压力、温度、 波纹管稳定性、轴向刚度和设计循环次数计算确认。
外压式轴向膨胀节主要用于轴向压缩 和轴向伸长,不应将其描述为同时吸收 较大的轴向、横向和角向位移。
少量安装偏差不等于产品具有 经过设计的横向或角向补偿能力。 产品也不应承受管道扭转载荷。
如果管道系统存在明显横向、角向 或空间组合位移,应根据管线布置评估 万能式、铰链式、万向铰链式 或其他专门设计的膨胀节。
普通外压式轴向膨胀节通常属于 非压力平衡型轴向补偿装置。 外压结构主要改变波纹管的受压方式, 并不自动消除介质压力推力。
内部介质压力作用于波纹管有效面积后, 仍会形成沿管道轴线方向的压力推力。 该推力通常需要由管道主固定支架承受。
主固定支架载荷还应包括波纹管轴向弹性反力、 管道和介质重量、支架摩擦力 以及其他系统载荷。
如果项目无法设置能够承受压力推力的主固定支架, 或设备接口允许载荷较低, 应评估压力平衡型或其他受约束膨胀节结构。
外压式轴向膨胀节应安装在具有明确主固定点 和导向支架布置的直线管段中。
主固定支架用于限定补偿管段, 并承受压力推力、波纹管弹性反力 和管道系统产生的其他轴向载荷。
导向支架用于保持管道与膨胀节同轴, 使热位移沿设计轴线进入波纹管, 并降低管道偏斜、侧向失稳 和波纹管偏载的风险。
管道、阀门、介质和保温层重量 应由独立承重支架承担, 不应直接由膨胀节支撑。
金属波纹管材料应根据输送介质、 工作温度、设计压力、腐蚀条件 和设计循环寿命进行选择。
波纹管可根据项目要求采用不锈钢、 耐腐蚀合金或其他经确认的金属材料。
外套管、内管、端管、法兰、 导向环和其他结构部件, 可根据压力、温度、机械载荷、 焊接性能和项目规范, 采用碳钢、不锈钢、合金钢 或其他指定材料。
最终材料组合应结合介质腐蚀性、 工作环境、制造工艺 和预期使用寿命统一确认。
部分外压式轴向膨胀节可在内部设置导向环, 帮助内管、外套管和波纹管 保持设计运动关系。
对于蒸汽、热水、导热介质 或可能形成冷凝液的管道, 应根据安装方向和内部压力腔结构, 评估排气和排液要求。
排气口、排液口和监测接口的位置及用途, 应根据确认后的制造图纸确定, 不得未经确认自行开孔、封堵或修改。
内压式轴向膨胀节的介质压力 主要作用在波纹管内表面, 通常具有结构简单、径向尺寸较小的特点。
外压式轴向膨胀节通过内部流道 将介质引入波纹管外部压力腔, 使波纹管承受外压, 更适合需要较多波数和较大轴向补偿量的项目。
两种结构都需要根据压力、温度、 补偿量、稳定性、安装空间和支架条件进行选择。 外压式结构不应与压力平衡型结构混淆。
运行期间应根据介质、压力、温度、 位移循环和项目维护制度, 定期检查外套管、连接焊缝、 排气排液接口、固定支架和导向支架。
由于波纹管封闭在外套管内部, 常规运行检查应重点关注产品泄漏、 外套管变形、异常位移、振动、 运行噪声及相邻支架状态。
如发现泄漏、外套管干涉、 产品偏斜、异常振动或位移超过设计范围, 应检查实际压力、温度、管道对中、 固定支架和导向支架是否符合设计条件。
常规质量检查可包括材料核对、外观检查、 关键尺寸检查、波纹管检查、 外套管和内部组件检查、 焊接区域检查及包装检查。
根据项目和订单要求,可增加压力试验、 气密性检查、无损检测、材料证明、 尺寸报告、清洁处理和其他指定检验。
具体试验方法、试验压力、验收条件 和技术文件要求,应在技术确认 和订单阶段确定。
为确认合适的波纹管结构、轴向补偿量 和连接方式,询价时建议提供以下信息:
我们可根据客户提供的压力、温度、介质、 轴向位移、安装空间、支架布置 和项目图纸,对波纹管结构、外套管、 内部导向、安装长度和连接方式进行定制确认。
最终材料、结构、压力等级、补偿能力、 轴向刚度、循环寿命和检验要求, 以双方确认的技术规格书和制造图纸为准。
参考尺寸仅供选型。可根据项目定制尺寸和法兰标准。
Quality control and inspection items are determined by product structure, order requirements and the order quality plan.
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