Cтраница 2
![]() |
Расстояния между свободными опорами в м.| Номограмма для определения напряжений на изгиб в точке А. [16] |
Для компенсации теплового удлинения трубопровода используются в первую очередь естественные углы и изгибы. В случае необходимости можно устанавливать специальные компенсаторы: П - образные; Г - образ-ные; Z-образные, линзовые или сальниковые. [17]
Автор предлагает для расчета компенсации тепловых удлинений трубопроводов метод упругого центра, дающий возможность вычислить сложные напряжения, возникающие в них при нагреве, и сравнивает их с результатами своих опытов. [18]
Гибкие компенсаторы из труб применяют для компенсации тепловых удлинений трубопроводов независимо от параметров теплоносителя, способа прокладки и диаметров труб. Компенсаторы могут быть П - образные, S-образные и Q-образные. Применяют в основном П - образные компенсаторы. [19]
Гибкие компенсаторы из труб применяют для компенсации тепловых удлинений трубопроводов независимо от параметров теплоносителя, способа прокладки и диаметров труб. [20]
В тепловых сетях должна быть обеспечена надежная компенсация тепловых удлинений трубопроводов. [21]
В тепловых сетях должна быть обеспечена надежная компенсация тепловых удлинений трубопроводов. [22]
Крепление трубопроводов обогрева к технологическим трубопроводам должно обеспечивать свободную компенсацию тепловых удлинений трубопроводов. [23]
![]() |
Минимальная длина /, м, компенсирующих плеч Г - образных участков трубопроводов с равными плечами ( 5. [24] |
Компенсаторы сильфонные осевые неразгруженные допускается применять на прямолинейных участках для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей при любых способах прокладки, а также на трубопроводах насосных станций, на водонагре-вательных установках, в тепловых пунктах потребителей и других сооружениях тепловых сетей. Сильфонные компенсаторы должны сохранять работоспособность в условиях кратковременного затопления грунтовыми и паводковыми водами. В аварийных случаях допускается кратковременное затопление водой с температурой до 100 С. Средний срок службы компенсаторов до списания - не менее 10 лет при наработке не более 2000 циклов. [25]
В этих системах благодаря смещению замыкающего участка от оси стояка коэффициент затекания веды в приборы повышается, вследствие чего снижается поверхность нагревательных приборов и обеспечивается компенсация тепловых удлинений трубопроводов. [26]
![]() |
Схема продольного ряда главного корпуса угольной ТЭЦ по универсальному проекту. [27] |
Связевые системы и рамы по продольным рядам колонн воспринимают следующие нагрузки и усилия: ветровую нагрузку на торцовые стены здания; усилия продольного торможения мостовых электрических кранов; усилия от компенсации тепловых удлинений трубопроводов; температурные воздействия при расстояниях между температурными швами, превышающих величины, при которых нормы проектирования допускают не учитывать эти воздействия. Ветровая нагрузка с торцовых стен здания передается на продольные ряды колонн через покрытие, а при большой высоте здания и через ветровые горизонтальные фермы или балки. [28]
При проектировании трубопроводов в котельной следует учитывать тепловые деформации труб, которые, как правило, должны восприниматься только за счет естественной самокомпенсации их, без установки специальных компенсаторов. Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов необходимо использовать все углы поворота, соответственно намечая в проекте неподвижные и подвижные опоры трубопровода. При необходимости установки компенсаторов следует принимать гнутые компенсаторы, ввариваемые в трубопровод. Прикрепление трубопроводов к обмуровке котлов не допускается. [29]
Втулка имеет квадратное отверстие, в которое входит квадратный хвостовик шарнирного узла. Это подвижное соединение обеспечивает компенсацию теплового удлинения трубопроводов. [30]