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套筒补偿器?通过内芯管的位移来吸收热膨胀的详细机制
套筒补偿器通过内芯管的位移来吸收热膨胀的详细机制如下:
1.结构组成:套筒补偿器主要由内套筒(芯管)、外套筒、密封材料等部分组成。内套筒与管道连接,可以在外套筒内自由滑动。
2.工作原理:
当管道中的介质温度升高时,管道会因热胀冷缩而产生长度变化。这种变化首先作用于内套筒。
内套筒在高温下膨胀,由于其与外套筒之间的间隙,内套筒可以沿着外套筒的轴向移动。这个移动过程是通过滑动套筒对外套筒的滑移运动实现的。
这种滑动补偿了由于温度变化引起的管道长度变化,从而避免了管道应力过大或变形。
3.密封机制:
在内套筒和外套筒之间装有填料,这些填料被压紧以防止介质渗漏。端环使填料靠实,并用压盖将填料压紧,确保芯管移动时不出现介质渗漏。
外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封,能耐高温、防腐蚀抗老化,保证了密封性能。
4.补偿效果:
套筒补偿器能够有效吸收管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动,具有体积小、补偿量大的特点,适用于热水、蒸汽、油脂类介质。
通过上述机制,套筒补偿器不仅能够吸收热膨胀引起的位移,还能减少管道应力,防止管道因温度变化而受损。
总结来说,套筒补偿器通过内芯管在外套筒内的自由滑动来吸收热膨胀引起的位移,同时依靠填料和密封材料的配合来确保无介质渗漏,从而达到保护管道系统的目的。