Компенсация - тепловое удлинение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Россия - неунывающая страна, любой прогноз для нее в итоге оказывается оптимистичным. Законы Мерфи (еще...)

Компенсация - тепловое удлинение

Cтраница 1


Компенсация тепловых удлинений при двухшарнирной схеме в направлении перпендикулярных линий, проходящих через оба шарнира, достигается за счет поворотов в шарнирах, расположенных друг от друга на некотором расстоянии.  [1]

Компенсация тепловых удлинений для газопроводов надземной и подземной прокладки диаметром до 50 мм осуществляется, как правило, путем самокомпенсации, без установки специальных компенсаторов. Для трубопроводов большего диаметра необходимость установки компенсаторов определяется расчетом.  [2]

3 Фасонные части трубопроводов. [3]

Компенсация теплового удлинения в сальниковом компенсаторе осуществляется не за счет упругой деформации, а путем перемещения-конца трубы в сальнике. Эти компенсаторы применяют для хрупких материалов, таких, как ферросилид, фарфор, стекло, из которых невозможно изготовить компенсатор другой конструкции. Чтобы предотвратить вырывание трубы из сальника, на конце ее делают зуб и заводят его в специальный паз компенсатора. Достоинства сальниковых компенсаторов - значительная компенсирующая способность, ограниченная только длиной компенсатора, и комлактность.  [4]

Компенсация теплового удлинения в сальниковом компенсаторе происходит не в результате упругой деформации, а путем перемещения конца трубы в сальнике. Компенсаторы этого ти па изготовляют из хрупких материалов, например фарфора и стекла.  [5]

Компенсация теплового удлинения в сальниковом компенсаторе происходит не в результате упругой деформации, а путем перемещения конца трубы в сальнике. Компенсаторы этого типа изготавляют из хрупких материалов, например фарфора и стекла.  [6]

7 Фасонные части трубопроводов. а - отвод. б - колено. s - двойник. г - тройник. д - крестовина. е - переход. [7]

Компенсация теплового удлинения в сальниковом компенсаторе осуществляется не за счет упругой деформации, а путем перемещения конца трубы в сальнике. Эти компенсаторы применяют для хрупких материалов, таких, как ферросилид, фарфор, стекло, из которых невозможно изготовить компенсатор другой конструкции. Чтобы предотвратить вырывание трубы из сальника, на конце ее делают зуб и заводят его в специальный паз компенсатора. Достоинства сальниковых компенсаторов - значительная компенсирующая способность, ограниченная только длиной компенсатора, и компактность.  [8]

Компенсация теплового удлинения в сальниковом компенса-торе осуществляется не за счет упругой деформации, а путем перемещения конца трубы в сальнике. Эти компенсаторы применяют для хрупких материалов, таких, как ферросилид, фарфор, стекло, из которых невозможно изготовить компенсатор другой конструкции. Чтобы предотвратить вырывание трубы из сальника, на конце ее делают зуб и заводят в специальный паз компенсатора. Преимущества сальниковых компенсаторов следующие: значительная компенсирующая способность, ограничивающаяся лишь длиной компенсатора, и компактность. Недостатками являются: необходимость периодически менять сальник во избежание пропуска среды, наличие осевого давления на трубопровод, достигающее большой величины, кроме того, сальтшки надежно работают лишь при тщательной центровке.  [9]

Компенсация тепловых удлинений за счет упругого сжатия прямой трубы, закрепленной между двумя неподвижными опорами, не может быть применена из-за больших усилий, передаваемых на неподвижные опоры и элементы трубопровода.  [10]

Компенсация тепловых удлинений теплопровода может происходить естественно за счет его изгибов ( самокомпенсация) или применения специальных компенсирующих устройств.  [11]

Для компенсации тепловых удлинений при перепадах температуры ( превышающих для стальных проводок 32 С, для медных 20 С и для вишшластовых 36 С) в качестве основного самокомпенсирующего элемента принимают поворот трубы, который не допускается крепить наглухо.  [12]

Для компенсации тепловых удлинений при перепадах температуры, превышающих для стальных проводок 32 С, для медных 20 С и для винипластовых 36 С, в качестве основного самокомпенсирующего элемента принимают поворот трубы, который не допускается крепить наглухо. При переходе через температурные швы зданий на металлических и винипластовых трубных соединительных линиях устанавливают П - образные гладкие компенсаторы ( рис. 58), так чтобы компенсатор не был наивысшей или наинизшей точкой трубной линии. Направление соединительных линий изменяют посредством гнутья труб.  [13]

Для компенсации тепловых удлинений при перепадах температуры, превышающих для стальных проводок 32 С, для медных 20 С и для винипластовых 36 С, в качестве основного самокомпенсирующего элемента принимают поворот трубы, который не допускается крепить наглухр. При переходе через температурные швы зданий на металлических и винипластовых трубных соединительных линиях устанавливают П - образные гладкие компенсаторы ( рис. 58), так чтобы компенсатор не был наивысшей или наинизшей точкой трубной линии. Направление соединительных линий изменяют посредством гнутья труб.  [14]

15 Однофланцевый линзовый компенсатор. [15]



Страницы:      1    2    3    4