RU2649169C2 - Flexible joint of angular and linear displacements (options) - Google Patents

Flexible joint of angular and linear displacements (options) Download PDF

Info

Publication number
RU2649169C2
RU2649169C2 RU2015151582A RU2015151582A RU2649169C2 RU 2649169 C2 RU2649169 C2 RU 2649169C2 RU 2015151582 A RU2015151582 A RU 2015151582A RU 2015151582 A RU2015151582 A RU 2015151582A RU 2649169 C2 RU2649169 C2 RU 2649169C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
bellows
angular
smaller diameter
larger
Prior art date
Application number
RU2015151582A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2015151582A (en
Inventor
Владимир Васильевич Середкин
Наталья Анатольевна Петрова
Original Assignee
Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (АО "РКЦ "Прогресс")
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 Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (АО "РКЦ "Прогресс") filed Critical Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (АО "РКЦ "Прогресс")
Priority to RU2015151582A priority Critical patent/RU2649169C2/en
Publication of RU2015151582A publication Critical patent/RU2015151582A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2649169C2 publication Critical patent/RU2649169C2/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L51/00Expansion-compensation arrangements for pipe-lines
    • F16L51/02Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube

Abstract

FIELD: rocket technics.
SUBSTANCE: invention relates to rocket and space technology and is used to compensate for linear and angular movements of pipelines in pneumatic-hydraulic lines during installation and operation. Flexible joint of angular and linear movements contains a bellows, flanges, a body and a limiter of angular and linear displacements. Body is made in the form of two cylinders of a larger and smaller diameter, the cylinders being connected to each other telescopically and interacting with each other by means of a spherical projection on a cylinder of smaller diameter. At the end of the cylinder with a larger diameter, an annular projection is formed. Radius of the spherical projection of the cylinder of smaller diameter is equal to the radius of the inner surface of the cylinder of a larger diameter. Symmetry axis of the spherical projection of a cylinder of smaller diameter coincides with the axis of symmetry of the bellows. According to a second embodiment of the compensator, the housing is mounted inside the bellows and fixed to the flanges by pylons or directly on the flanges.
EFFECT: increase the strength and parametric reliability of the compensator.
2 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к ракетно-космической технике и используется для компенсации линейных и угловых перемещений трубопроводов в пневмогидравлических магистралях при монтаже и эксплуатации.The invention relates to rocket and space technology and is used to compensate for linear and angular movements of pipelines in pneumohydraulic lines during installation and operation.

Известен компенсатор линейных и угловых перемещений по патенту ФРГ №886682, содержащий сильфон, сферообразный кожух, образованный оболочками большего и меньшего диаметра, и содержащий зазор, для линейных перемещений.Known compensator for linear and angular movements according to the patent of Germany No. 886682, containing a bellows, a sphere-shaped casing formed by shells of larger and smaller diameters, and containing a gap for linear movements.

Недостатком известного компенсатора является то, что в случае совместного действия линейных и угловых перемещений может возникнуть взаиморасположение сферообразных кожухов, сохраняющих зазор между ними, что не позволит изгибаться сильфону, как сильфону, работающему в шарнирном узле. Наличие зазора является риском разрушения кожухов при воздействии вибраций, особо актуальных для изделий ракетно-космической техники (0-2000 Гц).A disadvantage of the known compensator is that in the case of the combined action of linear and angular displacements, there may be a mutual arrangement of sphere-shaped casings that maintain a gap between them, which will not allow the bellows to bend, like a bellows operating in a hinge assembly. The presence of a gap is a risk of destruction of the shells when exposed to vibrations that are especially relevant for rocket and space technology products (0-2000 Hz).

Известен компенсатор линейных и угловых перемещений по патенту RU №2360176, выбранный за прототип и содержащий сильфон, переходники, снабженные кольцевыми выступами со сферическими поверхностями, фланцы, защитный цилиндр, с одного конца имеющий внутреннюю сферу и состоящий из двух полуцилиндров, крепежные элементы, ограничитель угловых и линейных перемещений.Known compensator for linear and angular movements according to patent RU No. 2360176, selected for the prototype and containing a bellows, adapters equipped with annular protrusions with spherical surfaces, flanges, a protective cylinder having an inner sphere at one end and consisting of two half cylinders, fasteners, angular limiter and linear movements.

Недостатком известного компенсатора является то, что при одновременном линейно-угловом перемещении происходит избыточно неравномерное нагружение крайних гофр сильфона, так как именно в этой области парируется поворот с неизбежным накоплением пластических деформаций. В условиях прогнозируемых длительных циклических вибровоздействий в актуальном диапазоне это приведет к снижению надежности работы компенсатора.A disadvantage of the known compensator is that with simultaneous linear-angular displacement, excessively uneven loading of the extreme corrugations of the bellows takes place, since it is in this area that the rotation is reversed with the inevitable accumulation of plastic deformations. Under the conditions of predicted long-term cyclic vibration effects in the current range, this will lead to a decrease in the reliability of the compensator.

Задачей заявленного технического решения является повышение надежности работы сильфонного компенсатора угловых и линейных перемещений.The objective of the claimed technical solution is to increase the reliability of the bellows compensator for angular and linear displacements.

1. Поставленная задача решается тем, что сильфонный компенсатор угловых и линейных перемещений, содержащий сильфон, фланцы, корпус и ограничитель угловых и линейных перемещений, отличается тем, что корпус выполнен в виде двух цилиндров большего и меньшего диаметра, при этом цилиндры соединены между собой телескопически и взаимодействуют между собой посредством сферического выступа, выполненного на цилиндре меньшего диаметра, при этом на конце цилиндра большего диаметра выполнен кольцевой выступ, при этом радиус сферического выступа цилиндра меньшего диаметра выполнен равным радиусу внутренней поверхности цилиндра большего диаметра, а ось симметрии сферического выступа цилиндра меньшего диаметра совпадает с осью симметрии сильфона.1. The problem is solved in that the bellows compensator for angular and linear displacements, comprising a bellows, flanges, a casing and a limiter of angular and linear displacements, is characterized in that the casing is made in the form of two cylinders of larger and smaller diameters, while the cylinders are telescopically connected to each other and interact with each other by means of a spherical protrusion made on a cylinder of a smaller diameter, while at the end of the cylinder of a larger diameter an annular protrusion is made, while the radius of the spherical protrusion qi Indra made smaller diameter equal to the radius of the inner surface of the larger-diameter cylinder, and the axis of symmetry of a spherical projection of smaller diameter of the cylinder coincides with the axis of symmetry of the bellows.

2. Поставленная задача решается тем, что сильфонный компенсатор угловых и линейных перемещений, содержащий сильфон, фланцы, корпус и ограничитель угловых и линейных перемещений, отличается тем, что корпус выполнен в виде двух цилиндров большего и меньшего диаметра, при этом цилиндры соединены между собой телескопически и взаимодействуют между собой посредством сферического выступа, выполненного на цилиндре меньшего диаметра, при этом на конце цилиндра большего диаметра выполнен кольцевой выступ, при этом радиус сферического выступа цилиндра меньшего диаметра выполнен равным радиусу внутренней поверхности цилиндра большего диаметра, а ось симметрии сферического выступа цилиндра меньшего диаметра совпадает с осью симметрии сильфона, при этом корпус компенсатора установлен внутри сильфона и закреплен на фланцах посредством пилонов или непосредственно на фланцах.2. The problem is solved in that the bellows compensator for angular and linear movements, comprising a bellows, flanges, a housing and a limiter of angular and linear movements, characterized in that the housing is made in the form of two cylinders of larger and smaller diameters, while the cylinders are telescopically connected to each other and interact with each other by means of a spherical protrusion made on a cylinder of a smaller diameter, while at the end of the cylinder of a larger diameter an annular protrusion is made, while the radius of the spherical protrusion qi Indra smaller diameter is made equal to the radius of the inner surface of the larger-diameter cylinder, and the axis of symmetry of a spherical projection of smaller diameter of the cylinder coincides with the axis of symmetry of the bellows, the compensator is mounted within the housing and the bellows is fixed on the flanges by pylons or directly on the flanges.

Заявленная конструкция поясняется чертежами:The claimed design is illustrated by drawings:

- Фиг. 1 - общий вид сильфонного компенсатора с расположением сильфона внутри телескопического корпуса.- FIG. 1 is a general view of a bellows compensator with an arrangement of a bellows inside a telescopic body.

- Фиг. 2 - общий вид сильфонного компенсатора с установкой телескопического корпуса на пилонах внутри сильфона.- FIG. 2 is a general view of the bellows compensator with the installation of a telescopic housing on the pylons inside the bellows.

- Фиг. 3 - общий вид сильфонного компенсатора с установкой телескопического корпуса непосредственно на фланцах внутри сильфона.- FIG. 3 is a general view of the bellows compensator with the installation of a telescopic housing directly on the flanges inside the bellows.

Сильфонный компенсатор угловых и линейных перемещений содержит:The bellows-type compensator of angular and linear displacements contains:

1 - сильфон;1 - bellows;

2 - фланцы;2 - flanges;

3 - ограничитель угловых и линейных перемещений;3 - limiter of angular and linear movements;

4 - цилиндр корпуса большего диаметра;4 - a cylinder of a larger diameter housing;

5 - цилиндр корпуса меньшего диаметра;5 - cylinder body of a smaller diameter;

6 - сферический выступ цилиндра меньшего диаметра,6 - spherical protrusion of a cylinder of smaller diameter,

7, 8 - опорные кольца;7, 8 - supporting rings;

9 - кольцевой выступ цилиндра большего диаметра;9 - an annular protrusion of a cylinder of larger diameter;

10 - крепежный элемент;10 - fastener;

11 - крепежные элементы;11 - fasteners;

12 - кольцо;12 - ring;

13 - пилон;13 - pylon;

14 - ось симметрии (сферического выступа цилиндра меньшего диаметра;14 - axis of symmetry (spherical protrusion of a cylinder of smaller diameter;

15 - ось симметрии (сильфона);15 - axis of symmetry (bellows);

R1 - радиус сферического выступа цилиндра меньшего диаметра;R1 is the radius of the spherical protrusion of the cylinder of smaller diameter;

R2 - радиус внутренней поверхности цилиндра большего диаметра.R2 is the radius of the inner surface of a larger diameter cylinder.

По варианту 1. Сильфонный компенсатор угловых и линейных перемещений содержит сильфон 1, который закреплен на фланцах 2, корпус состоит из двух цилиндров большего диаметра 4 и меньшего диаметра 5, соединенных с опорными кольцами 7 и 8 фланцев 2 крепежными элементами 11. Цилиндр корпуса меньшего диаметра 5 имеет сферический выступ 6 с радиусом R1 и сопряжен с внутренней поверхностью цилиндра корпуса большего диаметра 4, имеющего радиус R2, при этом R1 равен R2. Ось симметрии сферического выступа цилиндра меньшего диаметра 14 совпадает с осью симметрии 15 сильфона 1. На свободном конце цилиндра корпуса большего диаметра 4 имеется кольцевой выступ 9, на который устанавливается ограничитель угловых и линейных перемещений 3 с помощью крепежного элемента 10. Параметры сильфона 1 определяются расчетом из условий его компенсационных возможностей и максимальными величинами относительных перемещений, которые нужно компенсировать.According to option 1. The bellows-type compensator of angular and linear movements contains a bellows 1, which is mounted on the flanges 2, the housing consists of two cylinders of larger diameter 4 and smaller diameter 5, connected to the support rings 7 and 8 of the flanges 2 by fasteners 11. The cylinder of the housing of a smaller diameter 5 has a spherical protrusion 6 with a radius R1 and is mated to the inner surface of the cylinder of a larger diameter housing 4 having a radius R2, wherein R1 is equal to R2. The axis of symmetry of the spherical protrusion of the cylinder of smaller diameter 14 coincides with the axis of symmetry 15 of the bellows 1. On the free end of the cylinder of the housing of larger diameter 4 there is an annular protrusion 9, on which the limiter of angular and linear displacements 3 is installed using the fastener 10. The parameters of the bellows 1 are determined by calculation from conditions of its compensatory capabilities and maximum values of relative displacements that need to be compensated.

По варианту 2. Конструктивное исполнение аналогично 1 варианту, кроме того, что корпус который состоит из двух цилиндров большего 4 и меньшего 5 диаметров, расположен внутри сильфона 1 и закреплен на фланцах 2 при помощи пилонов 13 или непосредственно на фланцах 2, при этом сильфон 1 закреплен на фланцах 2 при помощи колец 12.According to option 2. The design is similar to option 1, except that the casing, which consists of two cylinders larger than 4 and smaller than 5 diameters, is located inside the bellows 1 and mounted on the flanges 2 using pylons 13 or directly on the flanges 2, while the bellows 1 mounted on flanges 2 with rings 12.

Сильфонный компенсатор угловых и линейных перемещений по варианту 1 и варианту 2 работает следующим образом.The bellows compensator for angular and linear displacements according to option 1 and option 2 works as follows.

Сильфон 1 работает в обеспечение максимальной расчетной величины относительных перемещений. Сильфон 1 может работать на растяжение на 2/3 от суммы расстояний между гофр и на сжатие на 1/3 от этой же суммы. С целью максимального использования компенсирующих возможностей сильфона 1 и равномерного его нагружения в процессе эксплуатации компенсатор при монтаже, в составе магистрали пневмогидравлической системы, может быть установлен в необходимый размер с предварительным растяжением или сжатием и/или изгибом.Bellows 1 works to provide the maximum estimated magnitude of relative movements. Bellows 1 can operate in tension by 2/3 of the sum of the distances between the corrugations and in compression by 1/3 of the same amount. In order to maximize the use of the compensating capabilities of the bellows 1 and its uniform loading during operation, the compensator during installation, as part of the pneumatic-hydraulic system line, can be set to the required size with preliminary stretching or compression and / or bending.

При этом скольжение сферического выступа 6, расположенного на цилиндре корпуса меньше диаметра 5, по внутренней цилиндрической поверхности цилиндра корпуса большего диаметра 4 и ее вращение относительно оси этой цилиндрической поверхности обеспечивают как растяжение (сжатие), так и изгиб фланца с установленным на нем цилиндром меньшего диаметра 5 относительно фланца с установленным на нем цилиндром большего диаметра 4. При одновременной работе компенсатора на растяжение (сжатие) и выборе угловых перемещений, нагрузка на гофры сильфона распределяется равномерно, так как ось симметрии 14 сферического выступа 6 цилиндра меньшего диаметра совпадает с осью симметрии 15 сильфона 1. Такое сопряжение поверхностей с совпадением оси симметрии 15 сильфона 1 и оси симметрии 14 сферического выступа 6 цилиндра меньшего диаметра значительно повышает надежность конструкции. Так же при работе компенсатора на максимальное растяжение и одновременном выборе углового перемещения кольцевой выступ 9 предохраняет свободный край цилиндра корпуса большего диаметра 4 от пластических деформаций. Для предохранения сильфона 1 от потери устойчивости при работе на растяжение на кольцевом выступе 9 цилиндра корпуса большего диаметра 4 предусмотрен ограничитель 3. В процессе эксплуатации компенсатора сильфон 1 компенсирует плюсовые и минусовые перемещения в продольном направлении, а также компенсирует и угловые перемещения. Происходит проскальзывание сферического выступа 6 цилиндра корпуса меньшего диаметра 5 относительно внутренней цилиндрической поверхности цилиндра корпуса большего диаметра 4. При этом ось симметрии 14 сферического выступа 6 цилиндра корпуса меньшего диаметра 5 не выходят из зоны оси симметрии 15 сильфона 1, т.е. они совпадают и перемещаются синхронно. Благодаря такой компоновке, компенсатор может работать при длительных вибродинамических нагрузках, что значительно повышает надежность конструкции.In this case, the sliding of a spherical protrusion 6 located on the cylinder of the housing is smaller than diameter 5, along the inner cylindrical surface of the cylinder of the housing of larger diameter 4 and its rotation relative to the axis of this cylindrical surface provides both tension (compression) and bending of the flange with a cylinder of smaller diameter mounted on it 5 relative to the flange with a cylinder of a larger diameter mounted on it 4. With the simultaneous operation of the expansion joint for tension (compression) and the choice of angular displacements, the load on the bellows corrugations p spredelyaetsya uniformly since the symmetry axis 14 of the spherical projection 6 of smaller diameter of the cylinder coincides with the axis of symmetry 15 of the bellows 1. Such conjugation surfaces to the coincidence of the axis of symmetry 15 of the bellows 1 and the axis of symmetry 14 of the spherical projection 6 of smaller diameter of the cylinder considerably increases the reliability of the construction. Also, when the compensator is operating at maximum tension and the angular displacement is simultaneously selected, the annular protrusion 9 protects the free edge of the cylinder of the larger diameter 4 from plastic deformation. To protect the bellows 1 from loss of stability during tensile operation, a stopper 3 is provided on the annular protrusion 9 of the cylinder of the larger case 4. During operation of the compensator, the bellows 1 compensates for plus and minus movements in the longitudinal direction, and also compensates for angular movements. The spherical protrusion 6 of the cylinder of the case of smaller diameter 5 slides relative to the inner cylindrical surface of the cylinder of the body of the larger diameter 4. In this case, the axis of symmetry 14 of the spherical protrusion 6 of the cylinder of the body of smaller diameter 5 does not leave the zone of symmetry axis 15 of bellows 1, i.e. they match and move synchronously. Thanks to this arrangement, the compensator can work with prolonged vibrodynamic loads, which significantly increases the reliability of the design.

Выбор конструкции компенсаторов по варианту 1 или 2 зависит от назначения магистралей (магистраль слива, продувки, заправки и т.п.).The choice of design of expansion joints according to option 1 or 2 depends on the purpose of the lines (drain, blowdown, refueling line, etc.).

Технический результат достигается за счет введения в конструкцию телескопического корпуса со скользящим сферическим соединением между цилиндрами корпуса большего и меньшего диаметра.The technical result is achieved by introducing into the design of a telescopic case with a sliding spherical connection between the cylinders of the case of a larger and smaller diameter.

Использование предложенного технического решения позволяет повысить прочностную надежность (отсутствие отказов в режиме циклов переменного нагружения согласно заданным пределам), а также параметрическую надежность, что особенно важно, так как предоставленная конструкция снижает накопление пластических деформаций сильфона вследствие симметричного нагружения, а значит, минимизирует процесс нестабильности технических параметров сильфона: жесткости, гистерезиса и «ухода» характеристик от номинального значения.Using the proposed technical solution allows to increase the strength reliability (no failures in the regime of alternating loading cycles according to the specified limits), as well as parametric reliability, which is especially important, since the design provided reduces the accumulation of plastic deformations of the bellows due to symmetrical loading, and therefore minimizes the process instability of technical bellows parameters: stiffness, hysteresis and “departure” of characteristics from the nominal value.

При работе компенсатора на одновременное растяжение - сжатие и изгиб одного фланца относительно другого центр угловой деформации сильфона находится в зоне осей симметрии сильфона, так как сферический выступ 6 цилиндра корпуса меньшего диаметра 5 перемещается так же, как и фланец, на котором он закреплен.When the compensator works for simultaneous tension — compression and bending of one flange relative to another, the center of angular deformation of the bellows is in the zone of the axis of symmetry of the bellows, since the spherical protrusion 6 of the cylinder of the smaller diameter 5 moves in the same way as the flange on which it is fixed.

Claims (2)

1. Сильфонный компенсатор угловых и линейных перемещений, содержащий сильфон, фланцы, корпус и ограничитель угловых и линейных перемещений, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде двух цилиндров большего и меньшего диаметра, при этом цилиндры соединены между собой телескопически и взаимодействуют между собой посредством сферического выступа, выполненного на цилиндре меньшего диаметра, при этом на конце цилиндра большего диаметра выполнен кольцевой выступ, при этом радиус сферического выступа цилиндра меньшего диаметра выполнен равным радиусу внутренней поверхности цилиндра большего диаметра, а ось симметрии сферического выступа цилиндра меньшего диаметра совпадает с осью симметрии сильфона.1. A bellows compensator of angular and linear displacements, comprising a bellows, flanges, a housing and a limiter of angular and linear displacements, characterized in that the housing is made in the form of two cylinders of larger and smaller diameters, while the cylinders are telescopic interconnected and interact with each other by spherical a protrusion made on the cylinder of a smaller diameter, while at the end of the cylinder of a larger diameter an annular protrusion is made, while the radius of the spherical protrusion of the cylinder of a smaller diameter is made p an apparent radius of the inner surface of the larger-diameter cylinder, and the axis of symmetry of a spherical projection of smaller diameter of the cylinder coincides with the axis of symmetry of the bellows. 2. Сильфонный компенсатор угловых и линейных перемещений, содержащий сильфон, фланцы, корпус и ограничитель угловых и линейных перемещений, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде двух цилиндров большего и меньшего диаметра, при этом цилиндры соединены между собой телескопически и взаимодействуют между собой посредством сферического выступа, выполненного на цилиндре меньшего диаметра, при этом на конце цилиндра большего диаметра выполнен кольцевой выступ, при этом радиус сферического выступа цилиндра меньшего диаметра выполнен равным радиусу внутренней поверхности цилиндра большего диаметра, а ось симметрии сферического выступа цилиндра меньшего диаметра совпадает с осью симметрии сильфона, при этом корпус компенсатора установлен внутри сильфона и закреплен на фланцах посредством пилонов или непосредственно на фланцах.2. A bellows-type compensator of angular and linear displacements, comprising a bellows, flanges, a casing and a limiter of angular and linear displacements, characterized in that the casing is made in the form of two cylinders of larger and smaller diameters, while the cylinders are telescopically connected and interact with each other by means of a spherical a protrusion made on the cylinder of a smaller diameter, while at the end of the cylinder of a larger diameter an annular protrusion is made, while the radius of the spherical protrusion of the cylinder of a smaller diameter is made p an apparent radius of the inner surface of the larger-diameter cylinder, and the axis of symmetry of a spherical projection of smaller diameter of the cylinder coincides with the axis of symmetry of the bellows, the compensator is mounted within the housing and the bellows is fixed on the flanges by pylons or directly on the flanges.
RU2015151582A 2015-12-01 2015-12-01 Flexible joint of angular and linear displacements (options) RU2649169C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151582A RU2649169C2 (en) 2015-12-01 2015-12-01 Flexible joint of angular and linear displacements (options)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151582A RU2649169C2 (en) 2015-12-01 2015-12-01 Flexible joint of angular and linear displacements (options)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015151582A RU2015151582A (en) 2017-06-06
RU2649169C2 true RU2649169C2 (en) 2018-03-30

Family

ID=59031563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151582A RU2649169C2 (en) 2015-12-01 2015-12-01 Flexible joint of angular and linear displacements (options)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2649169C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686537C1 (en) * 2018-06-04 2019-04-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Bellows compensator

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112728271B (en) * 2020-12-30 2022-08-30 沧州鑫泰机械设备有限公司 Elastic damping type compensator

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU411266A1 (en) * 1971-08-30 1974-01-15 А. А. Чернов, Б. Н. Карцев , Б. А. Коновалов DEVICE FOR COMPENSATION OF ANGULAR PIPELINE DISPLACEMENTS
US5145215A (en) * 1991-04-26 1992-09-08 Senior Engineering Investments, B.V. Flexible coupler apparatus
US5340165A (en) * 1990-02-08 1994-08-23 Senior Engineering Investments, B.V. Flexible connector
US5370427A (en) * 1994-01-10 1994-12-06 General Electric Company Expansion joint for fluid piping with rotation prevention member
US5967565A (en) * 1998-01-20 1999-10-19 Sjm Co., Ltd. Exhaust coupler system
RU2365807C2 (en) * 2007-07-02 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Compensator
DE102012209835A1 (en) * 2012-06-12 2013-12-12 MTU Aero Engines AG Fluid conduit arrangement for carrying gas in aero engine, has two spacers partially overlapped within compensator and connected by pivot joint, where one of spacers is integrally and freely connected with compensator

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU411266A1 (en) * 1971-08-30 1974-01-15 А. А. Чернов, Б. Н. Карцев , Б. А. Коновалов DEVICE FOR COMPENSATION OF ANGULAR PIPELINE DISPLACEMENTS
US5340165A (en) * 1990-02-08 1994-08-23 Senior Engineering Investments, B.V. Flexible connector
US5145215A (en) * 1991-04-26 1992-09-08 Senior Engineering Investments, B.V. Flexible coupler apparatus
US5370427A (en) * 1994-01-10 1994-12-06 General Electric Company Expansion joint for fluid piping with rotation prevention member
US5967565A (en) * 1998-01-20 1999-10-19 Sjm Co., Ltd. Exhaust coupler system
RU2365807C2 (en) * 2007-07-02 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Compensator
DE102012209835A1 (en) * 2012-06-12 2013-12-12 MTU Aero Engines AG Fluid conduit arrangement for carrying gas in aero engine, has two spacers partially overlapped within compensator and connected by pivot joint, where one of spacers is integrally and freely connected with compensator

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686537C1 (en) * 2018-06-04 2019-04-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Bellows compensator

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015151582A (en) 2017-06-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3915482A (en) Externally supported internally stabilized flexible duct joint
RU2010134827A (en) TWO ELEMENT TANDEM FLEXIBLE CONNECTION
US3869151A (en) Internally supported flexible duct joint
RU2649169C2 (en) Flexible joint of angular and linear displacements (options)
US7766392B2 (en) Articulate connection piece for tubes
US20190309886A1 (en) Device For Connecting Pipe Ends Of Double-Walled Pipes
US10385624B2 (en) Bend stiffener
US20190144106A1 (en) Combination elastomeric and ellipsoidal plain bearing
ES2795878T3 (en) Sealing ring and its use
CN106895186B (en) Diaphragm type corrugated pipe
US3695636A (en) Flexible tube joint using segmented coupling
US2931669A (en) Expansion compensator with anti-torque device
US3133754A (en) Flexible assemblies for fluid bearing lines
RU149555U1 (en) PIPELINE CHANGE COMPENSATOR
JP5666890B2 (en) Expansion joint
JP6266988B2 (en) Sealing device for through-wall piping
KR102098608B1 (en) Pipe supporting device for reducing vibration
US1204650A (en) Hose-coupling.
RU2519540C1 (en) Angular displacement compensator for pipelines
KR101572440B1 (en) Expansion joint preventing pipe thrust
RU191264U1 (en) COMPENSATOR MULTI-LENS WITH STROKE INDICATORS
RU2360176C2 (en) Displacement expansion joint
RU160716U1 (en) DEVICE FOR CONNECTING INTERNAL AND OUTDOOR TURBO MACHINE HOUSES
RU2690313C1 (en) Compensator of angular movements of pipelines
RU49946U1 (en) COMPENSATOR