沧州管夹,管卡生产厂家
管夹/管卡/支座在管道架设中位置的确定:管道走向首先要满足安全生产、工艺要求,操作方便,安装维修方便;管道尽量集中布置,如成排布置,便于做联合支架,尽量减少分散独立设置的柱式架。同时达到整齐美观;管道布置应靠近可能作支架的点,如靠近为其它目的做的构筑物,沿建筑物的墙、柱。或沿平台下敷设,以便利用梁和柱来支承;管道成组布置时,各管道的被支承面应取齐,即水平管管托底面和不保温管的管底应取齐,竖直管管托底面和不保温管的管底应侧齐,以便设计支架;采用弹簧支座或吊架时,管道与生根构件之间应有足够的空间。
??管夹/管卡/支座不同的管道材质在不同使用温度下其许用应力相差较大。“96管规”和“国家标准”中管道强度条件的计算公式没有考虑管道材质和实际工作状态(承受内压及温度)的影响,采用统一的弯曲应力限值(分别为16mpa和23.5mpa),也就是没有满足“90应规”的要求控制管道在持续外载作用下的当量应力在允许范围内,因此按照管道强度条件计算出的结论偏于保守,存在不安全因素,缺乏实际应用意义。“96管规”和“国家标准”中,按照刚度条件都对管道防振提出了要求。“96管规”中只给出管道固有频率的限值而没有给出了管道固有频率的计算公式,“国家标准”中只给出了管道固有频率的计算公式而没有给出了管道固有频率的限值,不便于实际应用。按照“96管规”条文说明,火力发电厂中绝大部分汽水管道不需要考虑防振设计,管夹/管卡/支座只有少数水管道(紧急放水、加热器疏水调节阀后的疏水、锅炉过热器反冲洗水管道等)内介质的流速超过4m/s,因此在“96管规”的正式条文中,要求通过管夹/管卡/支座间距控制管道振动也不具有普遍意义。“原管规”和“96管规”中,对于垂直管道的支吊架间距没有要求;“国家标准”中虽然对垂直管道的支吊架间距从防振的角度提出了原则要求,但缺少详细具体的要求,不便于工程应用。管夹/管卡/支座根据力矩平衡原理设计。在规定的负载位移范围内,负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。
??由制造厂按用户提供的安装载荷,用上、下两块定*位块将管夹/管卡/支座的指示板固定在与安装载荷相应的位置上,使管夹/管卡/支座暂处于刚性状态。管道经清洗、水压试验后,取下上、下定*位块,方可将管道投入使用。管道开始运行时,首先检查定*位块是否合部拆除,再检查指示板从安装载荷到工作载荷的位移过程中有无卡阻现象。管道投入正常运行后,检查管夹/管卡/支座在工作载荷时的位移是否与设计一致。管道停止运行后,检查指示板是否复位到安装载荷的位置。弹簧支架的结构和工作原理主辅弹簧式恒力支吊架是按主弹簧力与辅助弹簧力共同作用下合力恒定的原理设计的。
??管夹/管卡/支座主要由圆柱螺旋弹簧和杠杆机构组成。由于其弹簧及元件的制造工艺简单、成熟,产品性能稳定、经济性好,在国内被长期应用,因此是目前应用最广泛的型式;弹簧支架是按力矩平衡原理设计的一种机械装置.可以通过它来悬吊和支撑管道及设备,此时,当管道或设备产生位移时,只要在预先选定的载荷位移内,不管其位移变化有多大,它们可以通过恒力弹簧支架而始终获得恒定的支撑力.从而就不会给管道或设备带来新的附加压力,这样就可以避免造成重大的设备和安全事故.一般在有热位移较大的重要部位,就应考虑设置恒力管夹/管卡/支座,由于怛力管夹/管卡/支座的这一特点,因此在普通热力发电厂、核电站、石油和化工等热动力装置中得到愈来愈广泛的应用.管道与支架间的相对位移在管道支架设计中非常重要。如透平机的蒸汽管道,低点为管径较小的冷凝水排出管,若在a点设支于地面的支架,弯头处设弹簧支座,这样会因蒸汽主管垂直管段很长又向下膨胀,而冷凝水管在a点支于地面刚性较大,阻碍弹簧向下移动,这样易造成机器损坏,或导致其运行不正常。因此,应将支于地面的支架改在从主管上生根。由于支架随主管一起升降,主管能够自由向下膨胀,这样管径较小的冷凝水管与支架间垂直向相对位移就会减至很小。
??放空管道的支架,设计时要求计算反力及倾覆力矩,核算放空管的强度放空管末端部型式不同,对支架的设置要求亦不同。绝大多数常压设备及管道,包括水平力为平衡的三通式,多用于压差较大或要求排气垂直向上,它们在设置支架时都要考虑风荷载的影响。末端带弯头,对排气要求确定方向,但放空时会产生水平力。如果支架设置不合适,出口与支架的距离过大,喷气反力又大时,放空管可能会发生倾斜,因此管道支架设计时要求计算反力及倾覆力矩,核算放空管的强度。防止管道振动刚性圆钢吊架连续安装多个时,管道的横向阻力很小,容易引起摆动和振动,从防止管道振动的角度出发,管架选型时应尽量不用圆钢吊架,或者不连续使用圆钢吊架。往复式压缩机对管道振动的防止更为突出,除考虑支架间距与固有频率的关系外,还要避免在楼面上、梁上设支架,以避免把管道的振动传递给建筑物,因此要求配管时把管道的支架生根在地面基础上。调节阀组除考虑支承重量外,还要考虑管道热膨胀以及承受振动的力。当阀门进出口压差大时,或液体管道减压过程产生气体时,均易产生剧烈振动。两相流的管道还应考虑水锤的可能性。如果热胀力允许,宜在调节阀的出口侧设固定架,进口侧设滑动架,必要时在调节阀出口侧的垂直管段上设导向架。
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