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  • 产品名称:国内外波形膨胀节标准_无锡金属成型设备-无锡市中波机械制造有限公司
  • 产品价格:999.00
  • 产品数量:999
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-01-22
产品说明

  膨胀节关键的参数:通径也叫公称直径,管径厚度,单位为mm压力单位为MPa或者公斤力(1MPa=10公斤力),简单说1MPa=10kgf/cm²(10公斤力),温度,介质,产品长度mm,位移量也叫补偿量mm膨胀节的主体材料(波纹管材料)由不锈钢/碳钢/铝/铜/钛材/哈氏合金等组成膨胀节型号表示实例如下: 设计压力为1。6MPa,公称通径为1000mm,设计轴向位移为205mm,端部连接为焊接型式,波纹管为无加强U形的外压单式轴向型膨胀节,其型号表示为:WZUH1.

  另外在工作压力,温度较高,直径较大或无法在结构物上安设主固定支架或多个导向支架的场合,使用轴向型膨胀节可能行不通2、复式拉杆型膨胀节由中间接管连接的两个波纹管及拉杆、端板等组成的挠性装置,以横向位移方式补偿平面或立体弯曲管段的热位移,拉杆装置应能承受压力推力及其附加外力的作用!复式拉杆型膨胀节特别适合吸收横向位移,此外,这种设计形式也可用于吸收轴向位移,角位移以及任意由这三种形式合成的位移,一般用法是将这种带连杆的膨胀节设置在呈90°的“Z”形管系的中间管臂内,调整连杆以阻止外部的轴向位移3、弯管压力平衡型膨胀节由两个或一个工作波纹管和一个平衡波纹管以及端管,端板、弯头、封头、拉杆等组成的挠性装置,用于补偿管段的轴向位移,横向位移或二者的合成位移,且不使固定管架或相连设备承受压力推动的作用,拉杆装置承受压力推力和其它附加外力的作用。

国内外波形膨胀节标准

  25-2.5MPa当管道输送介质或管道所处环境有温度变化时,管道由温度引起的热胀冷缩是不可避免的,如果不采取一定的方式补偿该尺寸变化,将会在管壁内产生很高的应力,通过管道传至固定管架或设备,当温差过某一范围时,温差应力大于管子可承受的应力范围,这时就必须考虑补偿问题!在管系补偿设计中,为经济的是自然补偿,自然补偿是利用管道的自然弯曲形状所具有的柔性来补偿热位移,显然自然补偿的能力是有限的,当自然补偿不能要求时,通常应考虑设置膨胀节!


不锈钢波纹管生产_不锈波纹管相关-无锡市中波机械制造有限公司

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高品质国内外波形膨胀节标准

  三、产品分类1、按材质分:金属膨胀节/非金属膨胀节2、按形状分:圆形膨胀节/矩形膨胀节3、按有无约束分:有约束膨胀节/无约束膨胀节解释:有约束就是膨胀节自身能够吸收内压推力(也叫盲板力),无约束就是膨胀节的内压推力(也叫盲板力)由固定支架来吸收4、按形式分:单式膨胀节/复式膨胀节例如:单式铰链型膨胀节/复式铰链型膨胀节/单式万向铰链型膨胀节/复式万向铰链型膨胀节/复式(大)拉杆型膨胀节/弯管压力平衡型膨胀节/直管压力平衡型膨胀节/旁通直管压力平衡型膨胀节/单式(内压式)轴向型膨胀节/复式自由型膨胀节/外压轴向型膨胀节……直管压力平衡型波纹补偿器(BXZP)1.该膨胀节由两端各一组工作波、中间一组平衡波、及内对拉筒(或外拉杆)组成,对拉筒承受传递压力推力,主要吸收管路中的轴向位移。

  弯管压力平衡式膨胀节的主要优点,是它在吸收来自外部的轴向位移时,不会使系统受到内压推力的作用!由波纹管整体刚度造成的力并未消除,实际上这个力一般要超过单式膨胀节位移引起的弹力。因为工作波纹管和平衡波纹管都要受到压缩或拉伸,作用在管道或设备上的力是两者的轴向合力。1、金属圆形波纹膨胀节波纹膨胀节的组成:由一个或几个波纹管及结构件组成,(结构件包含接管(也称筒节或端管),法兰,耳板,环板,装运拉杆,承力拉杆,销轴,铰链板,万向环,螺母等等)2、金属矩形波纹膨胀节(同金属圆形波纹膨胀节)六、金属波纹管材质1!

  膨胀节又称补偿器,伸缩节(器)!是现代管道工程系统不可缺少的重要环节.适用于各行各业,只要有管道的地方就有膨胀节,如:石化、仪表、航天、化工、电力、水泥、冶金,钢厂,建筑,制药,供热,市政工程,天然气等。膨胀节的作用管道系统在停机和开机两种不同状态下,会因温度变化,造成管道的热膨胀或冷收缩!如果这些膨胀和收缩得不到补偿(消除或平衡),就会造成系统的严重损坏,使系统不能正常工作.膨胀节就是用来吸收这些膨胀和冷收缩的。

余热锅炉膨胀节在管线上破裂是什么原因
膨胀不均匀,膨胀节膨胀量超过了设计值而破裂.烟风道系统好不用金属膨胀节,用非金属的效果比较好。
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排气膨胀节有什么作用?
吸 、排 气 膨 胀 节 是 在 压 缩 机 组 或 管 线 由 于 压 缩 后 气 体 的 热 膨 胀 而 产 生 微 量 位 移 的 情 况下 ,起 到 补 偿 任 用 。
金属膨胀节主要的优点是什么
织物补偿器主要为纤维织物、橡胶、等耐高温材料。能补偿风机、风管运行的震动及管道变形。纤维织物膨胀节可补偿轴向、横向、角向等产品,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于电厂热风管道及烟尘管道。
横向型膨胀节的安装要求有哪些?
横向型膨胀节的安装要求:膨胀节两侧的导向支座应接近膨胀节,支座的型式应使膨胀节能定向运动。
横向型膨胀节的安装要求:膨胀节宜两个或三个为一组配套使用,用以吸收管道的横向位移,对Z形和L形管段两个固定管架之间,只允许安装一个横向型膨胀节或一组角向型膨胀节。此时平面铰链销的轴线必须垂直于弯曲管段形成的平面(万向铰链膨胀节不受此限制)。装有一组铰链膨胀节的管段,其平面导向架的间隙ε亦可按上式计算。但是L长度应为两补偿器铰链轴之间的距离,△X是整个垂直管段的热膨胀量。由中间管连接的两个几何参数和...
横向型膨胀节的安装要求:膨胀节宜两个或三个为一组配套使用,用以吸收管道的横向位移,对Z形和L形管段两个固定管架之间,只允许安装一个横向型膨胀节或一组角向型膨胀节。此时平面铰链销的轴线必须垂直于弯曲管段形成的平面(万向铰链膨胀节不受此限制)。装有一组铰链膨胀节的管段,其平面导向架的间隙ε亦可按上式计算。但是L长度应为两补偿器铰链轴之间的距离,△X是整个垂直管段的热膨胀量。由中间管连接的两个几何参数和波数相同的波纹管及拉杆、端板组成的挠性部件。 主要用于“L”型和“Z”型管系中。横向型膨胀节适用于补偿垂直于管线、输送通道或容器等沿其轴线方向上因热膨胀等所引起的横向位移。横向型波纹膨胀节习惯上也叫横向膨胀节,或横向伸缩节。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
横向型膨胀节的安装要求:装在管道弯头附近的横向型膨胀节,两端各高一导向支座,其中一个宜是平面导向管座,其上、下活动间隙按下式计算:ε-活动间隙(mm);L-补偿器有效长度(mm);△Y-管段热膨胀量(mm);△X-不包括L长度在内的垂直管段的热膨胀量(mm)。
现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。  为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。  基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱动器,或不带PFC功能的单级驱动器(主要用于功率低于5W的应用)组成。因此,整个驱动器子系统就是一系列权衡下的结果,目的是降低物料清单(BOM)成本,实现最高效率,同时提供调光功能,打造一款温度可控、具备故障保护功能的产品。  基本的驱动器架构  为了实现最佳的隔离和控制,次级侧控制架构监测输出电压/电流,并通过一个光隔离通路向初级侧驱动器提供反馈信号(图1)。该反馈信号使次级侧控制器能够提供较好的电流及电压控制精度。更简单的初级侧控制方案消除了次级侧控制器和光隔离信号通路,从而降低了系统成本,在提高系统性能的同时,缩减了系统尺寸。在这种方案中,初级侧驱动器通过初级侧波形分析确定输出电流和电压(图1)。取决于分析的质量,初级侧控制可以做到匹敌甚至超越次级侧调节及性能,因此是当今隔离式LED驱动器常用的解决方案。  图1:两种常见的LED驱动器方案采用了次级侧控制(上图)和初级侧控制(下图)。次级侧控制具备较好的电流及电压控制精度,但初级侧控制可减少元器件数量和系统尺寸,同时提高性能。  基本的初级侧控制电路通过输出级变压器实现了隔离。但是,为了减少元器件成本,非隔离方案采用电感器替代变压器,并能采用降压控制器替代初级侧驱动器反激电路(图2)。在非隔离方案中,控制机制得到了简化,但为了防止输入与输出间短路,该电路要求更加复杂的物理隔离。目前,大多数LED驱动器设计采用的是隔离式架构。在未来一两年内,电路设计领域的进步将可提供更进一步降低成本的方案。  图2:初级侧驱动器可通过在输出级使用变压器,设计成隔离式配置;或通过使用电感器替代输出变压器,并选用降压控制器替代反激电路,设计成非隔离配置。  功率因数基础知识  当输入电压和电流同相,输入电压和电流波形一致时,功率因数为理想的“1”。当输入电压和输入电流波形之间的相位差增大时,功率因数将下降,系统效率也将降低。但是,升压转换器内置了电流波形控制功能,它能跟踪输入电压波形,从而维持近乎为1的功率因数。  为了提高功率因数,可以在初级侧驱动器电路和控制电路之前增加一个两级功率因数校正(PFC)升压电路(图3)。PFC电路还消除了因2倍线路频率而导致的闪烁问题。在示例中,输出级采用了反激转换器,为iW3616的驱动器电路提供隔离。该驱动器芯片采用的初级侧检测技术,在不使用次级侧反馈电路的情况下,实现了卓越的线路电压和LED负载电流调节,同时消除了光隔离器反馈环路。此外,iW3616的实时周期波形分析技术还提高了调光器的设置响应速度。数字控制环路在无需环路补偿器件的情况下,也能保持整体工作条件的稳定。  图3:通过在iW3616数字功率控制器中增加两级功率因数校正升压电路,可以让驱动器电路实现无闪烁调光和极高的功率因数(>0.95)。  PFC也可以在单级初级侧驱动和控制电路中实现。在此类系统中,驱动器通过调制输入阻抗控制输入电流波形,从而调节功率因数。  两级PFC架构在有效消除输出纹波的同时,实现了近乎完美的PFC,因此可大幅改善LED灯中的闪烁问题。但是,两级升压电路需要更多元器件,因此实现成本也较高。与此相比,虽然具备PFC功能的单级驱动器通过调制输入阻抗提高了功率因数,但随着功率因数的升高,输出纹波(闪烁)也将增多。为了补偿,必须通过提高外部电容值来减少闪烁。在不需要PFC调节的情况下,简单的单级初级侧驱动器可采用传统的反激转换器架构来降低成本。  很多应用还要求驱动器电路能够对接调光器,但由于市场上已经存在多种调光技术-TRIAC型前沿和后沿调光器、复杂的电子调光器,以及低压(0V~10V)线性控制或脉宽调制亮度控制调光器(主要用于商用系统中)-工程师必须解决很多问题。新型数字化解决方案能够分析出调光器的类型,然后运用经过优化的算法控制调光。此类解决方案还能消除因短脉冲信号干扰而导致的闪烁。与此相比,传统的TRIAC型调光器易受误触发的影响,并有可能产生不平衡的半周期输出。  所有TRIAC型调光器都有最小保持电流要求,以保持TRIAC导通,但并非所有的LED驱动器电路都具备调光能力。对于那些有调光能力的LED驱动器电路,驱动器必须载入调光器,以保持TRIAC持续导通。虽然较高的负载可提高调光器的兼容性,但其高负载电流将降低电路效率。为了重新提高效率,可以用一个BJT或MOSFET替代驱动器的负载电阻,让驱动器自动校准泄放电流,以确保安全工作区的精准电流控制,并利用升压/PFC电路现有的BJT或MOSFET降低成本。  方案选择  由于面临众多选择,工程师通常需要仔细比较,整理出LED驱动解决方案应该具备的最佳功能组合。基本的决定因素可能首先是调光或非调光和功耗要求。之后,其他需求可能包括:有PFC或无PFC(取决于应用)、尺寸要求(解决方案是否适合具体的空间或印刷电路板区域)、可靠性/工作寿命、可容忍的闪烁量(越低越好)。  为了降低BOM成本,应考虑减少元器件数量,采用初级侧控制,尽量降低EMI元器件数量,然后深入地检查元器件成本-采用BJT而不是MOSFET用于驱动器,缩减散热器的尺寸和材料。在某种程度上,这些选择也与系统可靠性和工作寿命有关-元器件运行温度越低,系统工作寿命就越长,尤其是对于电解电容器和LED等元器件自身而言。不幸的是,工程师很少知道LED灯的具体使用情况,因此,良好的温控设计就显得尤其重要。如果散热器的尺寸设计不合理,通风不好的封闭式设备有可能导致热量累积和过早失效。  此外,电路保护功能有助于防范热失控、短路等重大熔断故障-驱动器是否内置温度检测功能,或能否添加一个温度传感器?借助温度传感器,驱动器电路能够实现复杂的热闭环-当温度高于最高指标时,通过降低LED电流,从而降低功耗和温度。在极端情况下,驱动器还能关闭,达到保护自身的目的。很多驱动器电路还提供了附加的故障保护功能,例如LED短路和开路检测、过压保护、软启动,以及电流检测电阻短路保护。  所有选择都可以归纳为几条与功率因数和闪烁问题有关的设计经验法则:如果功率因数和闪烁不重要的话,则使用一个不具备PFC功能的单级初级侧驱动器;如果功率因数重要的话,则使用一个具备PFC功能的单级驱动器;但如果功率因数和闪烁都很重要的话,最佳选择是一个具备PFC功能的两级驱动器。  工程师有很多基本架构可以选择,通过对比它们的优缺点,就能为目标应用挑选出最佳的驱动器解决方案。


供应商信息
无锡市中波机械制造有限公司
金属成型设备
公司地址:无锡市新吴区鸿山工业配套区35号地块
企业信息
联系人:傅艳红
手机:15995203521
注册时间: 2004-07-08

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联系电话:15995203521

邮箱:yanhong.fu@zbjxmade.com

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