
<一>、厚壁高壓異徑管受力特點
厚壁高壓異徑管連接邊緣處受內壓情況下引發局部彎曲的產生,破壞了無力矩理論的應用前提。實際上,等徑彎管結構中包含曲率半徑不等的雙曲面,異徑彎管結構中包含曲率半徑變動的雙曲面,像波形膨脹節等零部件一樣,通過力矩產生變形來吸收消化外力正是其主要功能,彎曲應力已經成為影響其強度的主要應力。且彎管屬于非軸對稱的旋轉薄殼,在同一內壓作用下,彎管中性面處彎曲半徑徑向向外的作用力要大于徑向向內的作用力,使得其結構受力不均,產生力矩,彎曲應力已經成為影響其強度的主要應力,經典的、不考慮邊緣力的無力矩薄膜應力式已無法反映等徑彎管的實際應力分布狀況,而且,內壓作用下異徑彎管的應力分布狀況進一步復雜化,使厚壁高壓異徑管表現出受力特點,具體有:①除與等徑彎頭一樣其力學性能與彎頭的相對彎曲半徑,還與兩端大小口的差異程度有關;②內壓作用下,理想結構尺寸的厚壁高壓異徑管和異徑彎管也會產生力矩,旋轉薄殼的無力矩理論無法完全反映它們的應力狀況;③由于管件壁厚不均勻和橫截面橢圓形,管壁產生彎曲應力;④幾何和材料的非線性相互作用不僅會促成厚壁高壓異徑管的塑性破壞,而且厚壁高壓異徑管的載荷會低于直管的載荷。
<二>、碳鋼高壓異徑管(碳鋼高壓異徑管)及其應用
圓心不在同一條直線上的碳鋼高壓異徑管叫做碳鋼高壓異徑管。
碳鋼高壓異徑管的應用:
一般情況下可以用無縫高壓異徑管,但以下情況需要用偏心的:
(1)避免低點積液的液體水平管道:用底平。
(2)避免高點凝氣或氣袋產生的氣體管道:用頂平。
泵入口變徑管的安裝應避免使氣體不在變徑處積聚,避免因安裝不當而產生氣蝕。泵的水平入口管變徑時,應選用碳鋼高壓異徑管。當管道從下向上水平進泵時,碳鋼高壓異徑管應取頂平;當管道從上向下水平進泵時,碳鋼高壓異徑管應取底平。但為防止氣體在泵入口變徑管外積聚,碳鋼高壓異徑管也有采用頂平的安裝方式,即使管道從上向下水平進泵的情況,因碳鋼高壓異徑管處積聚的凝液可在過濾器底部的放凝閥處排凈。
當輸送介質帶有雜質的端部或側面吸入泵,當吸入速度低于雜質沉降速度時,變徑應取底平。
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