Cтраница 1
Жесткость компенсатора зависит от диаметров трубопровода н линзы, числа линз, толщины их стенки и внутреннего давления. [1]
Определим жесткость компенсатора на сдвиг. [2]
Усилия жесткости компенсаторов, действующие на промежуточную опору, также взаимно уравновешиваются. [3]
Как видно, жесткость компенсатора, полученная по формуле упрощенного ( предложенного автором) метода, составляет только лишь 70 % от истинной ( полученной экспериментальным путем) величины жесткости. [4]
Если не учитывать жесткости компенсатора ( т к 0), то условие (11.79) также не выполняется, и в этом случае по формуле (11.80) Д0 0 523м, т.е. суммарное сжимающее продольное усилие трубопровода вследствие большого температурного перепада несоизмеримо велико в сравнении с сопротивлением компенсатора. [5]
Если не учитывать жесткости компенсатора ( г к 0), то условие (11.79) также не выполняется, и в этом случае по формуле (11.80) А0 0 523м, т.е. суммарное сжимающее продольное усилие трубопровода вследствие большого температурного перепада несоизмеримо велико в сравнении с сопротивлением компенсатора. [6]
Учитывая связь коэффициента жесткости компенсатора С с его объемом и давлением в нем, мы видим, что компенсатор работает тем эффективнее, чем больше его объем, ниже давление и выше частота колебаний; наиболее трудно подавляются колебания основной частоты ( k 1) насоса. [7]
Для оценки сил жесткости компенсаторов и выявления зависимости этих сил от вертикальной нагрузки на единицу длины блока эстакады был обработан ряд проектных материалов. [8]
Пример 7.1. Определить, жесткость компенсатора if 150 по MBH20I - 63 на действие силы и на действие давления. [9]
Ясно, что если жесткость компенсатора С достаточно мала, резонанс пропадает даже при затухании, равном нулю. [10]
![]() |
Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов при жестко заделанных неподвижных концевых опорах. [11] |
Следовательно, при п 0 жесткость компенсатора заметно увеличивается. [12]
Как и следовало ожидать, жесткость треугольных компенсаторов во много раз превышает жесткость прямоугольных компенсаторов. [13]
В первом приближении принимают, что жесткость компенсатора % 0 и по формулам (5.86) и (5.87) рассчитывают продольные перемещения. Далее определяют размеры компенсатора и его жесткость, исходя из необходимости компенсации перемещений с двух участков трубопровода, симметричных относительно компенсатора. С учетом фактической жесткости компенсатора рассчитывают действительные значения перемещений, по которым вновь определяют размеры компенсатора. Обычно для выбора размера компенсатора бывает достаточно двух приближений. Вылеты подземных П - образных п трапецеидальных компенсаторов рекомендуется принимать на 10 - 20 % меньше расчетных. [14]
При постановке температурных компенсаторов моменты изгиба определяются жесткостью компенсаторов, угол поворота которых следует задавать по формулам ( V. [15]