Cтраница 1
![]() |
Схемы самокомпенсирующихся участков трубопроводов. [1] |
Способность трубопроводов компенсировать тепловые удлинения в результате изменения своей геометрической формы и упругих свойств металла без сцециаль-ных устройств называется с а-мокомпенсацией. [2]
Способность трубопровода к деформации под действием тепловых удлинений в пределах допускаемых напряжений в металле труб называется компенсацией тепловых удлинений. Если трубопровод способен компенсировать тепловые удлинения за счет своей геометрической формы и упругих свойств металла, без специальных устройств, встраиваемых в трубопровод, такая его способность называется самокомпенсацией. [3]
![]() |
Температурные деформации трубопроводов и их компенсация. [4] |
Способность трубопровода компенсировать тепловые удлинения за счет эластичности конструкции участка, линии и упругих свойств металла без специальных устройств, встраиваемых в трубопровод, называется самокомпенсацией. [5]
![]() |
Температурные деформации трубопровода и их компенсация. [6] |
Способность трубопровода компенсировать тепловые удлинения за счет эластичности конструкции участка линии и упругих свойств металла без специальных устройств, встраиваемых в трубопровод, называется самокомпенсацией. [7]
Способность трубопровода противостоять перечисленным нагрузкам называется прочностью трубопровода. Прочность трубопровода зависит от прочности деталей, из которых он состоит. Так как трубопроводы работают при низких и высоких температурах, при определении прочности металла, из которых изготовлены детали трубопроводов, исходят из прочностных характеристик сталей при соответствующих температурах. [8]
Способность трубопровода компенсировать тепловые удлинения за счет своей геометрической формы и упругих свойств металла без специальных устройств, включенных в трубопровод, называется самокомпенсацией. В других случаях надо устанавливать компенсаторы, которые подразделяются на гнутые, линзовые, сальниковые и волнистые. [9]
![]() |
Схема работы П - образного компенсатора. [10] |
Способность трубопроводов противостоять воздействию нагрузок без опасных деформаций называется прочностью трубопроводов; последняя определяется прочностью материалов, из которых изготовлены отдельные детали и узлы трубопроводов. [11]
![]() |
Опорные реакции в трубопроводах от арматуры и ответвлений. [12] |
Способность трубопроводов к деформациям под действием возникающих в них тепловых удлинений без перенапряжений называется компенсацией тепловых удлинений. Если трубопроводы способны обеспечивать компенсацию тепловых удлинений за счет гибкости составляющих плеч без применения специальных компенсаторов, то такая их способность называется с а м о к о м-пенсацией. [13]
Способность трубопровода к деформации под действием тепловых удлинений в пределах допускаемых напряжений в металле труб называется компенсацией тепловых удлинений. Если трубопроводов способен компенсировать тепловые удлинения за счет своей геометрической формы и упругих свойств металла без специальных устройств, встраиваемых в трубопровод, такая его способность называется самокомпенсация. Самокомпенсация осуществляется благодаря поворотам и изгибам трубопровода. Для этого отдельные участки трубопровода, закрепленные в двух неподвижных опорах, должны иметь несколько взаимно перпендикулярных плеч по возможности одинаковой длины. Расположенное между двумя плечами колено ( плавный поворот трубопровода под углом) компенсирует часть удлинения благодаря своей эластичности, а остальная часть компенсируется упругими свойствами металла прямого участка за коленом. [14]
![]() |
Примеры выполнения самокомпенсирующихся участков паропровода. [15] |