矩形波紋補償器采用有限元的方法可以很容易地解決幾何、材料的非線性問題,需要的模型簡化和理論假設比力學解析方法少,而結果卻比力學解析方法詳細。有限元的接觸分析方法,能夠好地模擬波紋管補償器層間的作用,在模擬層間的錯動、分離和滑移狀態時符合實際情況,符合多層波紋管補償器結構的實際狀況。
您可知道矩形波紋補償器的具體作用體現在哪些方面?下面,為您詳細講講:
一、多層矩形波紋補償器在壓力和位移組合作用下,波紋管補償器與增加段非接觸的分界點處和波峰處為彈塑性變形區,側壁處為彈性變形區。
二、矩形波紋補償器在吸收軸向位移后幾何形狀發生變化,變為近似Ω形波,承壓能力相對增強從而使增加套環的應力降低。由于多層波紋管補償器各層復雜的受力條件及位移作用的影響,其周向薄膜應力值相比單內壓作用下應力值略高。
三、由于矩形波紋補償器內壓載荷作用下側壁的隆起變形及位移載荷作用,會在波紋管補償器外壁與接管相接觸部位形成局部應力集中,影響波紋管補償器實際使用壽命,是當波紋管補償器壁厚較薄時。所以該部位應避免尖角接觸,對接管的該處應進行倒圓處理。


四、對于金屬波紋補償器,波紋管與增加段非接觸的分界點處及波峰處為包含塑性應變的高應力區,側壁為仍處在彈性變形區的低應力區,其中波峰的內部處當處于低位時又是容易出現積液的部位,故當矩形波紋補償器內部輸送介質包含腐蝕性物質時,易在上述高應力區產生應力腐蝕性破壞造成矩形波紋補償器的提前失效。
五、矩形波紋補償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
六、補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
七、吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
八、吸收地震、地陷對管道的變形量。
矩形波紋補償器由構成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現代工業中用途普遍。
金屬補償器是一種復雜的軸對稱薄壁殼體結構,在正常的工作壓力下,矩形波紋補償器的變形處于線彈性范圍內,當吸收位移變形后或受超壓作用時,一方面矩形波紋補償器的形狀變化導致實際的力學模型發生改變,另一方面矩形波紋補償器的的波峰及波谷附近部位局部實際處于彈塑性變形區,矩形波紋補償器的數學模型涉及幾何非線性及材料非線性;多層、增加型波紋管補償器在工作狀態下,矩形波紋補償器層間的相互接觸及增加環和矩形波紋補償器的相互接觸使其涉及狀態非線性。因此多層、增加型波紋管補償器是一個具有高度非線性的結構。
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