RU2460004C1 - Телескопическое соединение газоводов - Google Patents
Телескопическое соединение газоводов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2460004C1 RU2460004C1 RU2011138471/06A RU2011138471A RU2460004C1 RU 2460004 C1 RU2460004 C1 RU 2460004C1 RU 2011138471/06 A RU2011138471/06 A RU 2011138471/06A RU 2011138471 A RU2011138471 A RU 2011138471A RU 2460004 C1 RU2460004 C1 RU 2460004C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- sleeve
- collars
- gas ducts
- gas
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Joints Allowing Movement (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области машиностроения. Гибкий газовод содержит подвижный узел в виде металлических оболочек, сопряженных по цилиндрическим поверхностям с уплотнительным кольцом. Оболочки защищены изнутри последовательно теплозащитными покрытиями и эрозионностойкими облицовками с образованием осевого зазора постоянной ширины по всей своей длине. В указанный зазор установлен с натягом закладной элемент, изготовленный из эластичного материала типа резины. На одной из боковых поверхностей закладного элемента равномерно выполнены ряды кольцевых буртов, которые, распрямляясь в процессе работы, надежно перекрывают проток горячих газов к месту сочленения металлических оболочек. Изобретение направлено на повышение надежности работы гибких газоводов, работающих в условиях высоких температур и переменных давлений. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения, а именно к конструкциям гибких газоводов горячего газа, работающих в условиях высоких температур и переменных давлений, и направлено на их совершенствование.
Известна конструкция трубопровода горячего газа, в которой металлический корпус защищен изнутри последовательно теплозащитным покрытием и деталями из эрозионностойкого материала (патент РФ №2121104 C1 кл. 6 F16L 59/00).
Недостатком данного трубопровода является жесткость конструкции, которая не позволяет компенсировать осевые перекосы.
Известна конструкция подвижного телескопического соединения двух труб с уплотнительным кольцом (см. Т.М.Башта «Гидравлические приводы летательных аппаратов», изд. «Машиностроение», Москва 1967 г., стр.377, рис.309).
Недостатком данной конструкции является незащищенность трубопровода при работе на горячих газах.
Целью предлагаемого изобретения является повышение надежности работы.
Указанная цель достигается тем, что в телескопическом соединении газоводов, содержащим подвижный узел в виде наружной и внутренней металлических труб, защищенных изнутри теплозащитным покрытием и сопряженных по цилиндрическим поверхностям с уплотнительным кольцом, во внутренней полости труб дополнительно установлены втулки, выполненные из эрозионностойкого пресс-материала и скрепленные с теплозащитным покрытием, при этом втулка внутренней трубы выступает за торцевой срез газовода, а пространство между втулкой внутренней трубы и теплозащитным покрытием внешней трубы заполнено дополнительным теплозащитным покрытием, причем торцевые срезы втулки внутренней трубы с дополнительным слоем теплозащитного покрытия и втулки внешней трубы выполнены параллельными под острым углом к направлению набегающего потока газов и образуют зазор, в который установлен с натягом закладной элемент, изготовленный из эластичного материала (типа резины), на одной из боковых поверхностей которого равномерно выполнены ряды кольцевых буртов, при этом бурты уложены вдоль боковой поверхности закладного элемента, а высота буртов не превышает расстояния между их рядами.
На фиг.1 приведена конструкция телескопического соединения газоводов в исходном положении.
На фиг.2 изображен эластичный закладной элемент.
На фиг.3 изображена конструкция телескопического соединения газоводов при работе под давлением.
Телескопическое соединение газоводов состоит из телескопического узла, выполненного в виде двух сопряженных металлических труб - внутренней 1 и внешней 2 с уплотнительным кольцом 3. Внутренняя поверхность труб 1 и 2 последовательно покрыта эластичными теплозащитными покрытиями 4, которые обычно изготавливаются из резиновой смеси, например, марки Р-864 или 51-2058. С теплозащитными покрытиями 4 прочно скреплены, например, при помощи клеевого состава втулки 5 и 6, выполненные из эрозионностойкого пресс-материала. Втулка 5 внутренней оболочки 1 выступает за торцевой срез 7 внутренней трубы 1 газовода. Пространство между теплозащитным покрытием 4 внешней оболочки 2 и выступающей части втулки 5 заполнено дополнительным теплозащитным покрытием 8. Торцевые срезы втулок 5 и 6, а также дополнительного теплозащитного покрытия 8 выполнены параллельными друг другу под острым углом к направлению набегающего потока газов и образуют зазор «Δ». Зазор «Δ» служит для компенсации тепловых расширений, набухания материалов покрытий 4 и втулок 5 и 6, осевых перемещений, возникающих в процессе сборки и работы под воздействием внутреннего давления в газоводе. Максимальная величина зазора «Δ» определяется экспериментально при проведении опрессовки газоводов воздушным давлением, превышающим рабочее давление. Минимальное значение зазора «Δ» определяется условиями сборки газоводов, допусками на изготовление и зазорами на тепловое расширение. В зазор «Δ» установлен с натягом эластичный закладной элемент 9.
На фиг.2 изображен закладной элемент 9 до установки в зазор «Δ». Он состоит из основания 10 и нескольких рядов кольцевых буртов 11. В недеформированном состоянии элемент 9 имеет толщину «H», которая превышает максимальную величину зазора «Δ». Высота «h» буртов 11 равна или меньше расстояния «L» между их рядами. На фиг.1 показан элемент 9 в том состоянии, в котором он находится после установки в зазор «Δ», когда бурты 11 прижаты к поверхности основания 10, при этом их совокупная толщина превышает минимальное значение зазора «Δ» на величину упругих деформаций материала закладного элемента 9, чтобы последний устанавливался в зазор с натягом.
При сборке закладной элемент 9 устанавливается в зазор «Δ» в максимально деформированном состоянии. Зазор «Δ» имеет при этом свое минимальное значение. Так как высота «h» буртов 11 меньше или равна расстоянию «L» между их рядами, бурты 11 в максимально деформированном состоянии располагаются вдоль основания 10, не наползая друг на друга. Телескопическое соединение компенсирует осевые перемещения как при сборке, так и при работе газовода. На фиг.3 показано положение когда при подаче в газовод горячих газов под действием внутреннего давления и тепловых расширений зазор «Δ» увеличивается, а кольцевые бурты 11 начинают распрямляться, не давая возможности горячим газам подойти к внутренней поверхности оболочек 1 и 2. Благодаря тому, что толщина «H» закладного элемента 9 превышает максимальную величину зазора «Δ», определенного при опрессовке, последний будет в любом случае перекрыт буртами 11.
Таким образом, как видно из вышеизложенного, обеспечивается повышение надежности работы телескопического соединения газовода
Claims (2)
1. Телескопическое соединение газоводов, содержащее подвижный узел в виде наружной и внутренней металлических труб, защищенных изнутри теплозащитным покрытием и сопряженных по цилиндрическим поверхностям с уплотнительным кольцом, отличающееся тем, что во внутренней полости труб дополнительно установлены втулки, выполненные из эрозионно-стойкого прессматериала и скрепленные с теплозащитным покрытием, при этом втулка внутренней трубы выступает за торцевой срез газовода, а пространство между втулкой внутренней трубы и теплозащитным покрытием внешней трубы заполнено дополнительным теплозащитным покрытием, причем торцевые срезы втулки внутренней трубы с дополнительным слоем теплозащитного покрытия и втулки внешней трубы выполнены параллельными под острым углом к направлению набегающего потока газов и образуют зазор, в который установлен с натягом закладной элемент, изготовленный из эластичного материала (типа резины), на одной из боковых поверхностей которого равномерно выполнены ряды кольцевых буртов.
2. Телескопическое соединение газоводов по п.1, отличающееся тем, что бурты уложены вдоль боковой поверхности закладного элемента, а высота буртов не превышает расстояния между их рядами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011138471/06A RU2460004C1 (ru) | 2011-09-20 | 2011-09-20 | Телескопическое соединение газоводов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011138471/06A RU2460004C1 (ru) | 2011-09-20 | 2011-09-20 | Телескопическое соединение газоводов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2460004C1 true RU2460004C1 (ru) | 2012-08-27 |
Family
ID=46937856
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011138471/06A RU2460004C1 (ru) | 2011-09-20 | 2011-09-20 | Телескопическое соединение газоводов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2460004C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2565481C2 (ru) * | 2014-02-28 | 2015-10-20 | Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") | Способ сборки газовода с эластичным шарниром |
RU2629858C2 (ru) * | 2015-12-22 | 2017-09-04 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Трубопровод горячего газа |
CN114294486A (zh) * | 2021-12-17 | 2022-04-08 | 西安斯通管业有限公司 | 一种耐高压纤维丝缠绕型复合管 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3276466A (en) * | 1962-05-18 | 1966-10-04 | Lockheed Aircraft Corp | Rotary hot gas valve |
RU2121104C1 (ru) * | 1996-02-14 | 1998-10-27 | Государственное предприятие "Московский институт теплотехники" | Газовый тракт |
RU97102522A (ru) * | 1997-02-18 | 1999-04-10 | Акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" | Смеситель конвертора метана |
RU24262U1 (ru) * | 2001-12-11 | 2002-07-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" | Устройство для компенсации перемещений газовода |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2131764C1 (ru) * | 1997-02-18 | 1999-06-20 | Акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" | Смеситель конвертора метана |
-
2011
- 2011-09-20 RU RU2011138471/06A patent/RU2460004C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3276466A (en) * | 1962-05-18 | 1966-10-04 | Lockheed Aircraft Corp | Rotary hot gas valve |
RU2121104C1 (ru) * | 1996-02-14 | 1998-10-27 | Государственное предприятие "Московский институт теплотехники" | Газовый тракт |
RU97102522A (ru) * | 1997-02-18 | 1999-04-10 | Акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" | Смеситель конвертора метана |
RU24262U1 (ru) * | 2001-12-11 | 2002-07-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" | Устройство для компенсации перемещений газовода |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2565481C2 (ru) * | 2014-02-28 | 2015-10-20 | Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") | Способ сборки газовода с эластичным шарниром |
RU2629858C2 (ru) * | 2015-12-22 | 2017-09-04 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Трубопровод горячего газа |
CN114294486A (zh) * | 2021-12-17 | 2022-04-08 | 西安斯通管业有限公司 | 一种耐高压纤维丝缠绕型复合管 |
CN114294486B (zh) * | 2021-12-17 | 2023-06-16 | 西安斯通管业有限公司 | 一种耐高压纤维丝缠绕型复合管 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106968725B (zh) | 用于防止多个涡轮构件之间的空气泄漏的方法 | |
US9964214B2 (en) | Seal with non-metallic interface | |
US8490409B2 (en) | Bleed air transfer tube | |
RU2460004C1 (ru) | Телескопическое соединение газоводов | |
CN103597264A (zh) | 隔框配件组合件 | |
WO2015129037A1 (ja) | 板金タービンハウジング | |
RU115861U1 (ru) | Узел сварного соединения трубопровода | |
US9091349B2 (en) | Self-energizing seal | |
RU145662U1 (ru) | Тройник для соединения трубопровода | |
RU72038U1 (ru) | Термогидроизолированный сильфонный компенсатор | |
CN103090117B (zh) | 一种穿过机匣的管路密封结构 | |
KR20120137762A (ko) | 압력 밸런스 타입 익스펜션 조인트 | |
CN103123025B (zh) | 一种允许轴向膨胀的高温管路密封结构 | |
CN106796034A (zh) | 联焰导管 | |
RU89656U1 (ru) | Узел сварного соединения труб с внутренним покрытием | |
CN108662342A (zh) | 一种真空绝热低温管道用真空波纹膨胀节 | |
RU2536654C1 (ru) | Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией | |
EP2816268B1 (en) | High pressure check valve flange joint | |
RU2460003C1 (ru) | Гибкое соединение газовода | |
RU20360U1 (ru) | Устройство для защиты внутреннего сварного шва трубопроводов | |
EP3293430B1 (en) | Articulating coupling assembly | |
RU2629858C2 (ru) | Трубопровод горячего газа | |
WO2015140388A1 (en) | Exhaust duct arrangement | |
RU2493461C1 (ru) | Клапан для регулирования расхода горячего газа | |
CN204942881U (zh) | 一种低温真空绝热管道用单式轴向型膨胀节 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200921 |