眾所周知,波紋膨脹節在日常生活的工程中的應用已經越來越廣泛,它的主要功能是補償管道系統及設備的熱位移,此外該產品還常被用于要求隔振、降噪的管道系統。在這么多種熱位移補償元件中,U型波紋膨脹節具有__的優點,所以說是一種技術含量較高的產品。
關于U型波紋嘭脹節波紋平面失穩的原理
經過多次的實踐證明,長度與直經之比較小的U型波紋管,若受較大的內壓或受過大的壓縮位移,都有可能出現平面失穩的現象。發生平面失穩時的表現形式是U型波紋平面發生嚴重的翹曲。根據美國EJMA標準規定,對無加強的波紋管來說,當內壓引起翹曲后的波距與受內壓前波距的比_1.15倍時,便是認為發生了平面失穩。多數研究者普遍認為,引起失穩的原因是在波谷和波峰產生了過大的徑向彎曲應力所導致的。這是因為過大的徑向彎曲應力在波谷和波峰部位產生了塑性鉸,從而引起了平面失穩。發生平面失穩后,波紋管的力學性能將有所變化,各波將不能均勻地補償熱位移,自然也會影響波紋管的疲勞壽命和承載能力。
到目前為止,我們所常見的關于U型波紋膨脹節波紋平面失穩壓力的計算都只考慮了內壓載荷的作用,從來沒有涉及波紋伸縮變形的影響。但是,作為補償熱位移的膨脹節,在操作條件下,_必定產生_的伸縮變形。實驗證明,處在拉伸位移與處在壓縮位移時,波紋補償器在內壓作用下引起平面失穩的壓力值是不相同的,而且差別較大。如果與位移為零的狀態相比較,在壓縮位移狀態下,平面失穩壓力要降低,壓縮位移越大,平面失穩壓力降低越明顯;在拉伸位移狀態,其平面失穩壓力不但不會降低,而且還會有所提高。因此,不考慮位移影響的計算結果,與實際操作情況會有較大的差異。也可以說,計算的限制平面失穩壓力的允許值,在壓縮狀態下其安全系數可能不夠,甚至不船_平面穩定性。而在拉伸狀態下,這個允許值又會有較大的安全系數。_位移的作用而言,在拉伸狀態下,波紋管處于穩定狀態;在壓縮狀態下,波紋管處于不穩定狀態。
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