RU2084749C1 - Разгруженный сильфонный компенсатор - Google Patents

Разгруженный сильфонный компенсатор Download PDF

Info

Publication number
RU2084749C1
RU2084749C1 RU95119187A RU95119187A RU2084749C1 RU 2084749 C1 RU2084749 C1 RU 2084749C1 RU 95119187 A RU95119187 A RU 95119187A RU 95119187 A RU95119187 A RU 95119187A RU 2084749 C1 RU2084749 C1 RU 2084749C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bellows
flanges
compensator
rods
effective area
Prior art date
Application number
RU95119187A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95119187A (ru
Inventor
В.И. Кулухов
И.И. Преображенский
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТАРК"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТАРК" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТАРК"
Priority to RU95119187A priority Critical patent/RU2084749C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU95119187A publication Critical patent/RU95119187A/ru
Publication of RU2084749C1 publication Critical patent/RU2084749C1/ru

Links

Landscapes

  • Joints Allowing Movement (AREA)

Abstract

Использование: строительство трубопроводов. Сущность изобретения: в разгруженном сильфонном компенсаторе на фланцах закреплены три соосных сильфона. Разгрузочные тяги размещены с наружной стороны двух сильфонов и проходят внутри третьего, большего по диаметру сильфона. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области компенсирующих устройств и защитной амортизации машиностроения и может быть использовано во всех отраслях техники для компенсации деформации газопроводов, паропроводов, воздухопроводов, присоединяемых к амортизируемым механизмам в качестве виброизолирующего элемента.
В соответствие с каталогом фирмы "ГИДРА" ("HYDRA") Expansion Ioins, 1973 г. известны конструкции загруженных сильфонных компенсаторов, состоящих из соосно расположенных сильфонов с присоединенными фланцами, загрузочными тягами без шарнирных узлов или направляющих патрубков, выполняющих одновременно функции загрузочных элементов.
Основным недостатком этих конструкций является возможность компенсации только осевых перемещений трубопроводов и механизмов.
Наиболее близким техническим решением является конструкция разгруженного сильфонного компенсатора в соответствии с а.с. СССР N 156390, кл. F 16 L 51/03, 1962, принятого в качестве прототипа.
В указанном изобретении описано устройство сильфонного компенсатора, предназначенного для восприятия деформаций, возникающих от теплового расширения трубопроводов, погрешностей монтажа, а также для снижения вибрационных и динамических нагрузок, передающихся от амортизированных энергетических установок.
Этот компенсатор выполнен в виде сильфонов, концентрически расположенных внутри третьего, соединительных переходных патрубков, плавающей гильзы, помещенной внутри сильфонов меньшего диаметра, внутренних и наружных фланцев и разгрузочных тяг, установленных по образующей с наружной стороны сильфонов и попарно соединяющих внешние фланцы с противоположными внутренними фланцами, имеющими на концах сферические шайбы.
Известно, что при создании современных энергетических установок с высокими параметрами рабочей среды (пара) возникает необходимость создания средств защитной амортизации, одним из элементов которой является сильфонный компенсатор.
Сильфонный компенсатор в своем конструктивном исполнении должен содержать элементы, которые компенсируют деформации, возникающие от теплового расширения трубопроводов, погрешностей монтажа, воспринимают знакопеременные статические и динамические деформации (осевое сжатие-растяжение, сдвиг и изгиб), крутящие моменты, уменьшают уровень вибраций, передающихся по трубопроводу, а также защищают от эрозивного износа внутренние слои многослойного сильфона и уменьшают гидравлическое сопротивление компенсатора.
В указанном сильфоном компенсаторе в соответствии с а.с. СССР N 156390 имеется существенный недостаток, влияющий на работоспособность и ресурс, а также на вес и габаритные размеры компенсатора. Это проявляется в том, что конструктивное расположение разгрузочных тяг по образующей с наружной стороны сильфонов значительно увеличивает вес и габариты компенсатора, а также величины изгибающих моментов, передаваемых на фланцы при воздействии внутреннего давления рабочей среды.
Снижение нагрузок на фланцы наиболее актуально в конструкциях сильфонных компенсаторов, установленных в паропроводах атомных электрических станций (АЭС), где при резких изменениях давления рабочей среды, в момент аварийного пуска и остановки паротурбинной установки, возможна разгерметизация фланцевых соединений и, как следствие, авария в паропроводной системе.
В разработанных и поставляемых промышленностью конструкциях сильфонных компенсаторов (Dу≅450) допустимые нагрузки (напряжения) во фланцах обеспечиваются путем увеличения их толщин. Однако создание сильфонных компенсаторов на более высокие параметры рабочих сред и условные проходы (Dу>450) путем дальнейшего увеличения толщины фланцев становится технически и экономически нецелесообразным из-за значительного увеличения весогабаритных характеристик и стоимости конструкций, а также в ряде случаев невозможного их изготовления промышленностью.
Задачей настоящего изобретения является уменьшение габаритных размеров и массы сильфонного компенсатора, повышение его надежности при эксплуатационных нагрузках.
Необходимый технический результат достигается тем, что в известной конструкции разгруженного сильфонного компенсатора, состоящего из трех соосных сильфонов, двух одинаковых боковых и среднего с эффективной площадью, равной сумме эффективной площади боковых сильфонов, снабженных соответственно фланцами, разгрузочными тягами, установленными по образующей с наружной стороны сильфонов и попарно соединяющих внешние фланцы с противоположными внутренними фланцами, введены следующие усовершенствования:
разгрузочные тяги расположены по образующей с наружной стороны боковых сильфонов и внутри среднего сильфона;
разгрузочные тяги внутри среднего сильфона изолированы от рабочей среды гибкими элементами, например сильфонами или шлангами, соединенными с внутренними фланцами непосредственно или через промежуточные патрубки;
эффективная площадь среднего сильфона равна сумме эффективных площадей двух боковых сильфонов и изолирующих элементов.
Расположение разгрузочных тяг по образующей с наружной стороны боковых сильфонов и внутри среднего сильфона позволяет за счет уменьшения плеча (диаметра расположения тяг) уменьшить нагрузку (величину изгибающего момента) на фланцы от внутреннего диаметра рабочей среды и тем самым увеличить надежность и ресурс конструкции. При таком расположении тяг отпадает необходимость увеличения наружных диаметров фланцев (боковых и внутренних) за пределы среднего сильфона для крепления шарнирных узлов. Кроме того, такое расположение тяг позволяет снизить толщину фланцев, массу и габаритные размеры компенсатора.
Изоляция разгрузочных тяг внутри среднего сильфона гибкими элементами, например сильфонами или шлангами, соединенными с внутренними фланцами непосредственно или через промежуточные патрубки, обеспечивает герметичность компенсатора в зоне установки тяг при воздействии внутреннего давления рабочей среды; перемещениях фланцев относительно друг друга; воздействии внешних статических и динамических нагрузок на компенсатор.
Эффективная площадь среднего сильфона, определяемая как сумма эффективных площадей двух боковых сильфонов и изолирующих элементов, равна
F эф ср = 2F эф бок +F эф из •h
где F 'a ср эффективная площадь среднего сильфона,
F 'a бок эффективная площадь бокового сильфона,
F 'a из эффективная площадь изолирующего элемента,
h количество изолирующих элементов (равное количеству тяг).
Эффективная площадь любого сильфона определяется
Figure 00000002

где Dвн внутренний диаметр сильфона,
Dн наружный диаметр сильфона.
Равенство эффективной площади среднего сильфона сумме эффективных площадей двух боковых сильфонов и изолирующих элементов обеспечивает разгрузку сильфонного компенсатора. Это достигается путем равновесия распорных усилий, действующих в компенсаторе при внутреннем давлении среды, т.е. сумма всех распорных усилий в компенсаторе равна нулю.
Figure 00000003

или
Qср-2Qбок-Qиз•n=0
где Qср,Qбок,Qиз распорные усилия,
P внутреннее давление среды.
Условие равновесия распорных усилий является основным требованием при создании разгрузочных сильфонов компенсаторов. От равновесия распорных усилий в решающей степени зависят характеристики компенсатора. Если сумма всех распорных усилий равна нулю, компенсатор не передает при эксплуатации усилия на опоры трубопроводов и механизмов и тем самым обеспечивает снижение затрат на строительство трубопроводных систем и механизмов.
На чертеже изображена в продольном разрезе конструкция предлагаемого сильфонного компенсатора.
Компенсатор состоит из внешних 1 и внутренних 2 фланцев, соединительных патрубков 3,4,5, боковых 6 и среднего 7 сильфонов, разгрузочных тяг 8, гибких элементов сильфонов 9. Разгрузочные тяги 8 имеют шарнирные узлы, состоящие из упорных шайб 10, самоцентрирующихся кулачков 11 и опорных гаек 12.
Разгрузочные тяги 8, воспринимающие распорные усилия, попарно соединяют внешние фланцы 1 с противоположными внутренними фланцами 2. Шарнирные узлы на концах тяг устраняют изгиб тяг 8 при сдвиге и изгибе компенсатора, а также снижают сдвиговую и изгибную жесткость компенсатора.
Для уменьшения гидравлического сопротивления и эрозивного износа сильфонов внутри компенсатора установлены консольные направляющие патрубки 13 и 14, не препятствующие работе компенсатора. Защитные кожухи 15 и 16 предохраняют сильфоны от наружных повреждений
Предложенная конструкция сильфонного компенсатора позволяет воспринимать статические и динамические деформации (сжатие-растяжение, сдвиг и изгиб), вызванные тепловыми расширениями трубопровода, погрешностью монтажа и вибрацией амортизированных механизмов.
Предложенная конструкция сильфонного компенсатора обеспечивает получение компенсаторов с меньшими габаритными размерами и массой, повышенной надежностью. Кроме того, предложенное техническое решение позволяет создавать сильфонные компенсаторы на более высокие параметры рабочих сред и условные диаметры (Dу>450).
Предложенная конструкция сильфонного компенсатора позволит найти новое решение в качестве гибкого виброизолирующего элемента в паропроводах АЭС с высокими параметрами рабочей среды при создании современных энергетических установок, а также обеспечит перспективу широкого использования конструкции в судостроении, газовой и нефтяной и других отраслях промышленности.

Claims (3)

1. Разгруженный сильфонный компенсатор, состоящий из трех соосных сильфонов, двух одинаковых боковых и среднего с эффективной площадью, равной сумме эффективных площадей боковых сильфонов, снабженных соответственно фланцами, разгрузочными тягами, установленными по образующей с наружной стороны сильфонов и попарно соединяющими внешние фланцы с противоположными внутренними фланцами, отличающийся тем, что разгрузочные тяги расположены по образующей с наружной стороны боковых сильфонов и внутри среднего сильфона.
2. Компенсатор по п.1, отличающийся тем, что разгрузочные тяги внутри среднего сильфона изолированы от рабочей среды гибкими элементами, например, сильфонами или шлангами, соединенными с внутренними фланцами непосредственно или через промежуточные патрубки.
3. Компенсатор по п.1, отличающийся тем, что эффективная площадь среднего сильфона равна сумме эффективных площадей двух боковых сильфонов и изолирующих элементов.
RU95119187A 1995-11-14 1995-11-14 Разгруженный сильфонный компенсатор RU2084749C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119187A RU2084749C1 (ru) 1995-11-14 1995-11-14 Разгруженный сильфонный компенсатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119187A RU2084749C1 (ru) 1995-11-14 1995-11-14 Разгруженный сильфонный компенсатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95119187A RU95119187A (ru) 1997-07-20
RU2084749C1 true RU2084749C1 (ru) 1997-07-20

Family

ID=20173713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95119187A RU2084749C1 (ru) 1995-11-14 1995-11-14 Разгруженный сильфонный компенсатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2084749C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102528365A (zh) * 2012-02-29 2012-07-04 沈阳汇博热能设备有限公司 大直径力平衡波纹管补偿器组对装置及制造方法
CN104100797A (zh) * 2014-06-15 2014-10-15 江苏百事得波纹管有限公司 回料腿补偿器
CN115046065A (zh) * 2022-06-01 2022-09-13 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 一种带有分布式浮动结构的直管压力平衡型波纹管膨胀节

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 156390, кл. F 16 L 51/03, 1962. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102528365A (zh) * 2012-02-29 2012-07-04 沈阳汇博热能设备有限公司 大直径力平衡波纹管补偿器组对装置及制造方法
CN104100797A (zh) * 2014-06-15 2014-10-15 江苏百事得波纹管有限公司 回料腿补偿器
CN104100797B (zh) * 2014-06-15 2016-08-24 江苏百事得波纹管有限公司 回料腿补偿器
CN115046065A (zh) * 2022-06-01 2022-09-13 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 一种带有分布式浮动结构的直管压力平衡型波纹管膨胀节
CN115046065B (zh) * 2022-06-01 2024-01-19 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 一种带有分布式浮动结构的直管压力平衡型波纹管膨胀节

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5149167B2 (ja) 極低温対応型移送ホース
US3865145A (en) Pipeline system
AU715723B2 (en) Double walled pipe structures
US4526409A (en) Expansion joint
JPS60234187A (ja) 肉厚が直径に対して小さいパイプの耐震支持装置
US6382259B1 (en) Insulated pipework systems
EP1873435B1 (en) Seismic and dynamic axial damper applicable to elements preferably having a cylindrical, rectangular or squared section
Sanap et al. Structural Integrity Assessment of the Compensators Used in the Heat Exchangers Under Combined Angular Movement and Lateral Offset
EP2989287B1 (en) Elevated temperature riser bearing
RU2084749C1 (ru) Разгруженный сильфонный компенсатор
RU2103589C1 (ru) Сдвиговый сильфонный компенсатор
RU104662U1 (ru) Разгруженный сильфонный компенсатор
RU2396480C1 (ru) Сильфонное компенсирующее устройство
RU108545U1 (ru) Разгруженный сильфонный компенсатор
RU144410U1 (ru) Разгруженный сильфонный компенсатор
US4540203A (en) Rolling cuff flexible bellows
Bursi et al. Seismic performance of bolted flange joints in piping systems for oil and gas industries
KR200344488Y1 (ko) 벨로우즈형 신축동관 연결구조
RU2146786C1 (ru) Компенсатор перемещений трубопровода
Williams Catastrophic Failure of Flex Hose Bellows Due to Lateral Offset and Internal Pressure
EP0991893B1 (en) Insulated pipework systems
JP7203384B2 (ja) 二重管型継手構造
US6422611B1 (en) Contractible joint device for metal conduit
CN218119062U (zh) 一种具有大位移补偿能力的压力平衡型膨胀节
EP4310381A1 (en) Hermetic pipe penetration

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111115