本文論述了球形補償器工作原理,對其摩擦阻力矩、補償能力、等進行了計算。
并列舉了補償器的管道布置和主要尺寸;對安裝、注意事項、吊架的選擇等均作了介紹。
該補償器器是吸收管道熱脹、位移,具有萬向轉動的元件。其最大特點是補償能力大,
占據空問小、變形應力小、局部膽力小、鋼材耗量少,適于工業裝置中、低壓蒸汽、熱水、熱油等管道上使用

球型補償器是利用角向彎轉來吸收管路的熱膨脹。通過夾在器體內球體的轉動,使管道折屈來適應管道的熱伸長量,從而達到補償的目的。
在不存在三向位移的管路中采用球型補償器是最合適的,其結構示意圖如圖l所示。
一般球型補償器使用時是成對安裝的,其補償原理如圖所示。圖中實線為球型補償器初始時位置,虛線為受熱后的位置
球型補償器的構造
球型補償器由殼體、球體、密封圈、壓緊法蘭和端法蘭五部分組成。其中球體是該補償器的關鍵部件,

球形補償器的優點
球形補償器(又稱球形接頭)主要應用于管道拐彎處,
依靠球體的角位移來吸收或補償管道1個或多個方向上的橫向位移。
具有補償量較大、流體阻力和變形應力較小、無盲板力、對固定管架的作用力小等優點。
該補償器應2只或3只為1組配套使用,才能用于吸收或補償管道的橫向位移。
單只球形補償器沒有補償能力,可作為管道萬向接頭使用。





球型補償器的動作原理
球型補償器是利用角曲折來吸收熱膨脹的,它必須成對或三個一組使用,很明顯,當采用一個球型補償器時管道將產生較大的偏移,否則管道將因夕角的變化被破壞。
球型補償器摩擦阻力矩的計算球型補償器主要是由球體與密封裝置等部件組成,由于球體與密封圈之間產生了相對轉動,
組成了一對摩擦力,當熱力管道由此而產生推力時,克服了球型補償器在工作溫度時,由于工作狀態下的內壓力和螺栓擰緊力而產生的阻力。
為求出摩擦力矩,可按現有“套筒式補償器”的計算公式進行計算,萬首先求出球體與填料函之間摩擦阻力。然后將摩擦阻力換算到球型補償器的摩擦力矩。
這種方法其精確有些差異,因為球體與填料函之間摩擦阻力決定于螺栓之緊力大及工作介質壓力有關,這兩種力雖難以計算精確,但應用在工程上是可行的。
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