Cтраница 1
![]() |
Подшипники и механизмы регулировки верхнего валка листогибочной симметричной машины. [1] |
Кривизна гиба за один переход ограничена силой сцепления приводных валков с заготовкой. [2]
Кривизна гиба при гибке с этой оправкой определяется формой блока 3, при повороте которого зажатая в патроне труба наматывается на блок, стягиваясь с неподэижной оправки. [3]
Минимальный радиус кривизны гиба труб с применением заполнителя должен быть, как правило, не менее трех внешних диаметров трубы, вообще же рекомендуется применять более высокие его значения. Ниже приведены рекомендуемые значения радиуса кривизны. [4]
Оправки ложкообразной формы выполняются с кривизной, соответствующей кривизне гиба. Они позволяют изготовлять детали с малыми радиусами ( менее ЗО) и с большой чистотой внутренней поверхности трубы. [5]
Гибку труб без заполнителя можно производить при радиусах кривизны гиба, равных или превышающих значения, приведенные ниже. [6]
Долговечность изогнутого трубопровода с овальностью поперечного сечения снижается с увеличением кривизны гиба. [7]
Долговечность изогнутого трубопровода с овальностью поперечного сечения сильно снижается с увеличением кривизны гиба. [8]
Степень сложности гибки труб зависит от величины отношения диаметра трубы к толщине ее стенки и от кривизны гиба, причем гибка с увеличением диаметра трубы и с уменьшением толщины ее стенки и кривизны гиба усложняется. [9]
Степень сложности гибки труб зависит от величины отношения диаметра трубы к толщине ее стенки и от кривизны гиба, причем гибка с увеличением диаметра трубы и с уменьшением толщины ее стенки и кривизны гиба усложняется. [10]
При гибке трубы в ее стенках по внутреннему обводу гиба возникают сжимающие напряжения, а по наружному - растягивающие. Под действием этих напряжений поперечное сечение трубы в месте гиба приобретает форму овала, стенки трубы с большим радиусом кривизны гиба утоняются, а с меньшим - утолщаются, иногда приобретая складки. Отклонение формы поперечного сечения гиба от круговой является причиной возникновения при эксплуатации его под давлением дополнительных тангенциальных изгиб-ных напряжений, величина которых зависит от степени искажения формы поперечного сечения. Утонение стенки и изменения формы при гибке трубы могут привести к снижению прочности гиба. Вместе с тем в трубопроводах пара и - горячей воды гибы труб дополнительно испытывают напряжения, вызываемые компенсацией тепловых удлинений трубопроводов вследствие защемлений опор или неправильной их регулировки ( что часто наблюдается в эксплуатации) и других факторов. Поэтому конструкция гибов и качество их изготовления в значительной степени определяют надежность и безопасность трубопровода в эксплуатации. [11]
![]() |
Схема поперечных напряжений по периметру трубы в месте гиба. J - по расчету. 2 - фактические по наружний поверхности. 3 - фактические по внутренней поверхности. [12] |
При гибке трубы в ее стенках по внутреннему обводу гиба возникают сжимающие напряжения, а по наружному его обводу - растягивающие. Под действием этих напряжений поперечное сечение трубы в месте гиба приобретает форму овала, стенки трубы с большим радиусом кривизны гиба утоняются, а с меньшим радиусом кривизны утолщаются, иногда приобретая складки. [13]
Наибольшие растягивающие напряжения в гибах наблюдаются на внутренней поверхности в области нейтральных волокон металла и на наружной в области растянутых волокон. С увеличением отклонений формы поперечного сечения гибов от круглой напряжения возрастают. Местный радиус кривизны гиба учесть затруднительно, однако разработан целый ряд методов, позволяющих оценивать местный радиус кривизны и, как следствие этого, локальные напряжения. Нормативно-технологической документацией такие измерения не предусматриваются и пока применяются только в исследовательских работах. [14]