更新日期: 2024-07-09

方形补偿器计算

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方形补偿器计算 4.3

目标计算悬臂 H和开口B尺寸 1、计算悬臂 H和开口B尺寸 2、对于给定尺寸补偿器进行弯曲应力计算,以检验是否满足要求。 E 管道弹性模量 碳钢为2x106kg/cm2 K 系数 K=B/H,建议取 0.6--1.6 之间,常取1 ⊿L 方形补偿器伸长量 cm ⊿L=ε*⊿l ⊿l 管道热伸长量 ⊿l= α*L ε 冷紧系数 当最高工作温度小于 250取0.5,250 至400取0.7 t 工作温度 t0 安装温度 ⊿t 温差 L 管道固定支架之间长度m α 线膨胀系数 cm/(m. ℃) Dw 管道外径 cm 【σ】 管材许用弯曲应力 碳钢为800kg/cm2 H 悬臂伸长量 cm B 开口尺寸 cm ⊿t(℃)L(m) ⊿L(cm) Dw(cm) K H(cm) 90 60 6.8256 8.9 1 168.747 60 100 7.584 10.8 1 195.9439 60 50

L型和方形补偿器计算

L型和方形补偿器计算

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管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数 α (mm/m·℃) 弹性模数 e (kg/cm 2 ) 管子断面惯性矩 i (cm 4 ) 管子外径 dw (cm) dn1507500.012199000065215.9 长臂长 lch (m) 短臂长 ld (m) 夹角形式 夹角 β (°) n=lch/ld 系数 a 系数 b 系数 c 5.001.30长臂与短臂垂直方向的夹角0.03.84619.16422.03547.0402 短臂上的变形弹力 px (kg) 短臂上的变形弹力 py (kg) 短臂固定点的弯曲应力 σbw (kg/mm2) 1324.1788140.640115.4217 l型自然补偿 固定支架之间管道长度 l (m) 管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系

L型和方形补偿器补偿器计算

L型和方形补偿器补偿器计算

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管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数 α (mm/m·℃) 弹性模数 e (kg/cm2) 管子断面惯性矩 i (cm4) 管子外径 dw (cm) dn200200100.01281875000227921.9 长臂长 lch (m) 短臂长 ld (m) 夹角形式 夹角 β (°) n=lch/ld 系数 a 系数 b 系数 c 35.0016.00长臂与短臂垂直方向的夹角0.02.18814.02973.70024.5258 短臂上的变形弹力 px (kg) 短臂上的变形弹力 py (kg) 短臂固定点的弯曲应力 σbw (kg/mm2) 56.953215.02082.8248 l型自然补偿 固定支架之间管道长度 l (m) 管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀

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方形补偿器的

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方形补偿器的 4.3

方形补偿器的补偿能力 方形补偿器的补偿能力 2003-11-21 补偿能力δl(mm)型号 公称直径(mm) 20253240506580100125150200250 外升臂长h=a+2r(mm) 30 1 2 3 4 450 530 600 - 520 580 760 760 570 630 820 820 - 670 850 850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 1 2 3 4 570 690 790 - 650 750 850 1060 720 830 930 120 760 87

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L型和方形补偿器补偿器力学计算

L型和方形补偿器补偿器力学计算

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L型和方形补偿器补偿器力学计算 4.5

管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数 α (mm/m·℃) 弹性模数 e (kg/cm2) 管子断面惯性矩 i (cm4) 管子外径 dw (cm) dn1507500.012199000065215.9 长臂长 lch (m) 短臂长 ld (m) 夹角形式 夹角 β (°) n=lch/ld 系数 a 系数 b 系数 c 5.001.30长臂与短臂垂直方向的夹角0.03.84619.16422.03547.0402 短臂上的变形弹力 px (kg) 短臂上的变形弹力 py (kg) 短臂固定点的弯曲应力 σbw (kg/mm2) 1324.1788140.640115.4217 l型自然补偿 固定支架之间管道长度 l (m) 管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数

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方形补偿器的补偿能力

方形补偿器的补偿能力

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方形补偿器的补偿能力 4.4

方形补偿器的补偿能力 2003-11-21 补偿能力δl(mm)型号 公称直径(mm) 20253240506580100125150200250 外升臂长h=a+2r(mm) 30 1 2 3 4 450 530 600 - 520 580 760 760 570 630 820 820 - 670 850 850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 1 2 3 4 570 690 790 - 650 750 850 1060 720 830 930 120 760 870 970 140

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方形补偿器的制作与安装

方形补偿器的制作与安装

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方形补偿器的制作与安装 4.6

方形补偿器的制作与安装 1.准备工作 1.1人员准备:经验丰富的管工一名,负责;合格焊工两名 和热工一名协助。 1.2工具准备:准备好焊机、加热火炬、加热工平台、千斤 顶、黄砂、木塞、钢丝绳、手拉葫芦、榔头、水平尺、量具、 角尺等工具。开工前对所有工具进行校验和检查,保证工具和 量具能正常使用。 1.3材料准备:一根足够长的ф159×4.5的蒸汽管道,焊条, 阀门及配件。 1.4场地准备:清理出一片足够宽敞的施工场地,分别划出 材料区、工作区、机具摆放区。要求各区界线明显,摆放整齐。 1.5技术准备:认真熟悉设计图纸,查阅管道制作与安装相 关的国家标准与技术要求。由班长主持准备会,确定制作方案 和安装工艺。 2.制作方案 2.1计算方形补偿器所需的总长度 计算公式:l=a+(b×2)+c+d+4×90×π×r/180=8340(mm) l:方形补偿器所需的总长度 r:r=

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方形补偿器的制作与安装 (2)

方形补偿器的制作与安装 (2)

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方形补偿器的制作与安装 (2) 4.7

______________________________________________________________________________________________________________ 精品资料 方形补偿器的制作与安装 1.准备工作 1.1人员准备:经验丰富的管工一名,负责;合格焊工两名 和热工一名协助。 1.2工具准备:准备好焊机、加热火炬、加热工平台、千斤 顶、黄砂、木塞、钢丝绳、手拉葫芦、榔头、水平尺、量具、 角尺等工具。开工前对所有工具进行校验和检查,保证工具和 量具能正常使用。 1.3材料准备:一根足够长的ф159×4.5的蒸汽管道,焊条, 阀门及配件。 1.4场地准备:清理出一片足够宽敞的施工场地,分别划出 材料区、工作区、机具摆放区。要求各区界线明显,摆放整齐。 1.5技术准备:认真熟悉设计图纸,查阅管道制作与安装相 关的国家

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方形补偿器选型制作与安装 (2)

方形补偿器选型制作与安装 (2)

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方形补偿器选型制作与安装 (2) 4.3

仅供个人参考 不得用于商业用途 forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse 燃气管道位移补偿及方形补偿器选型、制作与安装[精华][转载] 内容: 摘要:本文提出燃气管道位移补偿、补偿量的确定及方形补偿器选型、制作及安装的有关问题。关 键词:管道位移补偿;方形补偿器;选型;制作安装 1前言 管道燃气利及千家万户,它的安全运行也涉及广大民众的安全,因此,燃气管道的设计及安装质量尤为重要, 不能有丝毫马虎。目前,我市部分设计和施工人员针对燃气管道位移补偿的问题不够重视,只要遇到伸缩缝,不考 虑最大位移量,管道在伸缩缝处煨两个弯就认为可以了,更有甚者,拐几个弯焊几个弯头就应付了事。这种轻率的 做法导致的直接结果将是:当管道无法满足位移补偿要求时,钢管某个焊口或薄弱点会因受力产生裂纹而漏气,从

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方形补偿器预拉伸(旁站)

方形补偿器预拉伸(旁站)

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方形补偿器预拉伸(旁站) 4.5

方形补偿器预拉伸(旁站) 1、拉伸目的及原理: 1.1、目的:为了减少方形补偿器在运行中的变形和承受的膨胀应力:提高补 偿能力,在方形补偿器安装时应进行预拉伸 1.2、原理:方形补偿器安装在管段的两个固定中间位置(图2---70),因热媒通 过使管道因温度变化而伸长.热伸长会产生对两侧固定支架水平推力。为 了保持力的平衡,反作用力使方形补偿器产生压缩变形。以补偿因热膨 胀而对固定支架产生的应力。 2、拉伸准备: 2.1、拉伸专项方案、安全交底、技术交底、补偿器检验记录、补偿器预拉伸 记录、补偿器安装记录; 2.2、合格的特种作业人员(持证上岗) 2.3、准备切割、焊接设备,落实安全设施(脚手架稳固、安全带无破损) 2.4、预拉伸区域内固定支架间所有焊缝(预拉口除外)焊接完毕,需热处理 的焊缝热处理后经检验合格。 2.5、预拉伸区域内的支架安装完毕,管子与固定支架已妥善固定,预拉口

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L型和方形补偿器补偿器计算(20201030134115)

L型和方形补偿器补偿器计算(20201030134115)

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L型和方形补偿器补偿器计算(20201030134115) 4.7

管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数 α (mm/m·℃) 弹性模数 e (kg/cm2) 管子断面惯性矩 i (cm4) 管子外径 dw (cm) dn1507500.0121990000#n/a#n/a 长臂长 lch (m) 短臂长 ld (m) 夹角形式 夹角 β (°) n=lch/ld 系数 a 系数 b 系数 c 5.001.30长臂与短臂垂直方向的夹角0.03.84619.16422.03547.0402 短臂上的变形弹力 px (kg) 短臂上的变形弹力 py (kg) 短臂固定点的弯曲应力 σbw (kg/mm2) #n/a#n/a#n/a l型自然补偿 固定支架之间管道长度 l (m) 管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数 α (mm/m·℃

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方形补偿器选型制作与安装

方形补偿器选型制作与安装

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方形补偿器选型制作与安装 4.4

燃气管道位移补偿及方形补偿器选型、制作与安装[精华][转载] 内容: 摘要:本文提出燃气管道位移补偿、补偿量的确定及方形补偿器选型、制作及安装的有关问题。 关键词:管道位移补偿;方形补偿器;选型;制作安装 1前言 管道燃气利及千家万户,它的安全运行也涉及广大民众的安全,因此,燃气管道的设计及安装质量尤为重要, 不能有丝毫马虎。目前,我市部分设计和施工人员针对燃气管道位移补偿的问题不够重视,只要遇到伸缩缝,不考 虑最大位移量,管道在伸缩缝处煨两个弯就认为可以了,更有甚者,拐几个弯焊几个弯头就应付了事。这种轻率的 做法导致的直接结果将是:当管道无法满足位移补偿要求时,钢管某个焊口或薄弱点会因受力产生裂纹而漏气,从 而发生安全事故,危及人民生命财产的安全。本文根据目前存在的问题提出燃气管道位移补偿、补偿量的确定及方 形补偿器选型、制作与安装的有关问题,以供同行参考。 2管道位移量

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燃气管道位移补偿及方形补偿器选型 (2)

燃气管道位移补偿及方形补偿器选型 (2)

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燃气管道位移补偿及方形补偿器选型 (2) 4.5

燃气管道位移补偿及方形补偿器选型、制作与安装 1前言 管道燃气利及千家万户,它的安全运行也涉及广大民众 的安全,因此,燃气管道的设计及安装质量尤为重要,不能 有丝毫马虎。目前,我市部分设计和施工人员针对燃气管道 位移补偿的问题不够重视,只要遇到伸缩缝,不考虑最大位 移量,管道在伸缩缝处煨两个弯就认为可以了,更有甚者, 拐几个弯焊几个弯头就应付了事。这种轻率的做法导致的直 接结果将是:当管道无法满足位移补偿要求时,钢管某个焊 口或薄弱点会因受力产生裂纹而漏气,从而发生安全事故, 危及人民生命财产的安全。本文根据目前存在的问题提出燃 气管道位移补偿、补偿量的确定及方形补偿器选型、制作与 安装的有关问题,以供同行参考。 2管道位移量δx 根据我市燃气管道安装及运行的现状,需要考虑管道位 移补偿的因素如下: (1)由于气温变化引起金属材料热胀冷缩而产生的位移 补偿; (2)由于基础(地基

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燃气管道位移补偿及方形补偿器选型

燃气管道位移补偿及方形补偿器选型

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燃气管道位移补偿及方形补偿器选型 4.8

燃气管道位移补偿及方形补偿器选型、制作与安装 1前言 管道燃气利及千家万户,它的安全运行也涉及广大民众 的安全,因此,燃气管道的设计及安装质量尤为重要,不能 有丝毫马虎。目前,我市部分设计和施工人员针对燃气管道 位移补偿的问题不够重视,只要遇到伸缩缝,不考虑最大位 移量,管道在伸缩缝处煨两个弯就认为可以了,更有甚者, 拐几个弯焊几个弯头就应付了事。这种轻率的做法导致的直 接结果将是:当管道无法满足位移补偿要求时,钢管某个焊 口或薄弱点会因受力产生裂纹而漏气,从而发生安全事故, 危及人民生命财产的安全。本文根据目前存在的问题提出燃 气管道位移补偿、补偿量的确定及方形补偿器选型、制作与 安装的有关问题,以供同行参考。 2管道位移量δx 根据我市燃气管道安装及运行的现状,需要考虑管道位 移补偿的因素如下: (1)由于气温变化引起金属材料热胀冷缩而产生的位移 补偿; (2)由于基础(地基

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谈如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拄值 谈如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拄值 谈如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拄值

谈如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拄值

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谈如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拄值 4.5

热力管道由于输送高温的介质(水或蒸汽)在系统投入运行或停止时,温度变化引起管道膨胀而使管壁内产生巨大的热应力,如果此应力超过管材的许用应力,就会使管道处于危险状态甚至破坏。论文通过具体事例分析得出了准确计算热力管道方形补偿器安装冷拉值的计算公式。

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方形补偿器的补偿能力(20201030134136)

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方形补偿器的补偿能力(20201030134136) 4.8

方形补偿器的补偿能力 2003-11-21 补偿能力δl(mm)型号 公称直径(mm) 20253240506580100125150200250 外升臂长h=a+2r(mm) 30 1 2 3 4 450 530 600 - 520 580 760 760 570 630 820 820 - 670 850 850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 1 2 3 4 570 690 790 - 650 750 850 1060 720 830 930 120 760 870 970 140

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直埋热力管道的热补偿和方形补偿器

直埋热力管道的热补偿和方形补偿器

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直埋热力管道的热补偿和方形补偿器 4.6

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方形补偿器选型制作与安装(20201012175202)

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方形补偿器选型制作与安装(20201012175202) 4.7

燃气管道位移补偿及方形补偿器选型、制作与安装[精华][转载] 内容: 摘要:本文提出燃气管道位移补偿、补偿量的确定及方形补偿器选型、制作及安装的有关问题。 关键词:管道位移补偿;方形补偿器;选型;制作安装 1前言 管道燃气利及千家万户,它的安全运行也涉及广大民众的安全,因此,燃气管道的设计及安装质量尤为重要, 不能有丝毫马虎。目前,我市部分设计和施工人员针对燃气管道位移补偿的问题不够重视,只要遇到伸缩缝,不考 虑最大位移量,管道在伸缩缝处煨两个弯就认为可以了,更有甚者,拐几个弯焊几个弯头就应付了事。这种轻率的 做法导致的直接结果将是:当管道无法满足位移补偿要求时,钢管某个焊口或薄弱点会因受力产生裂纹而漏气,从 而发生安全事故,危及人民生命财产的安全。本文根据目前存在的问题提出燃气管道位移补偿、补偿量的确定及方 形补偿器选型、制作与安装的有关问题,以供同行参考。 2管道位移

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方形补偿器和自然补偿的制作安装方法(20201030134103)

方形补偿器和自然补偿的制作安装方法(20201030134103)

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方形补偿器和自然补偿的制作安装方法(20201030134103) 4.5

1 方形补偿器和自然补偿的制作安装方法 王凤贵 中石化第四建设有限公司基地检维修工程公司天津300270 摘要:管道由于受到输送介质或环境温度变化的影响,会发生伸长或缩短。如管伸缩 受到约束,就会在管壁内由于温度变化而引起胀缩的应力,该应力大到一定的程度,而 管道中的补偿又不能满足伸缩的要求,就足以使管子自身和支架达到破坏的程度。为了 补偿管道由于温度变化而引起的伸长或压缩,减少管壁内应力,使管道系统安全稳定运 行,就必须在管道上每隔一定距离设置一个补偿器。 关键词:方形补偿器;支架;安装 中图分类号:tu81文献标识码:a 常用热补偿的补偿器有方形补偿器、填料式补偿器、波形补偿器和球形补偿。本文简 要分析了自然补偿和方形补偿器,并重点介绍了制作安装方形补偿器中的注意事项。对于 自然补偿和方形补偿器,要严格控制长短臂的长度和支架的位置,方形补偿器其预拉伸或 预压缩量必须

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补偿器计算

补偿器计算

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补偿器计算 4.8

热伸长量 △x(mm) 管材的线膨 胀系数 α(mm/m.k) 管道的计 算长度 l(m) 输送介质 温度 t2(℃) 管道安装 时温度 t1(℃) 蒸汽表压 (kpa) 27.300.01203560-5 65.100.012035150-5 说明: 管道材料普通钢不锈钢铸铁碳素钢聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯 管材线膨涨系 数 0.0120.01030.0110.0120.070.10.16 1、热水采暖管道尽量利用本身的转角来自然补偿,在自然补偿不足而必须安装伸缩器时,一般尽量采用方形伸缩器。 2、室内采暖总立管直线长度大于20m时,应考虑热补偿。 3、管道的热伸长量△x=αl(t2-t1) △x---管道的热伸长量(mm) α---管材的线胀系数(mm/m.k) l---计算管道长度(m) t2---输送热媒的温

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特殊情况下方形补偿器的设计实例 特殊情况下方形补偿器的设计实例 特殊情况下方形补偿器的设计实例

特殊情况下方形补偿器的设计实例

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特殊情况下方形补偿器的设计实例 4.6

热力管网,特别是蒸汽管网,目前采用方形补偿器还较为普遍;由于受市(厂)区地形、地物的限制,不能按理想的等臂长来

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正确计算方形补偿器安装冷拉值的公式 正确计算方形补偿器安装冷拉值的公式 正确计算方形补偿器安装冷拉值的公式

正确计算方形补偿器安装冷拉值的公式

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正确计算方形补偿器安装冷拉值的公式 4.3

在热力管道施工安装中,方形补偿器的应用比较常见,但正确计算方形补偿器的安装冷拉值通常不被人们重视。文章以庆阳石化公司60万吨/年催化重整装置转油线方形补偿器的安装为例,详细介绍了方形补偿器安装时冷拉值的计算过程,得出了正确计算冷拉值的公式。

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如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拉值 如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拉值 如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拉值

如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拉值

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如何正确计算热力管道方形补偿器的安装冷拉值 4.4

热力管道由于输送高温的介质,在系统投入运行时或停止运行时,由于温度变化引起管道胀缩而使管壁内产生巨大的热应力,如果此应力超出管材的许用应力,就会使管道处于危险的状态甚至破坏。为了避免管道被热应力破坏,在管线中每隔一定的距离设置固定支架。在两个固定支架间设补偿器,来补偿管道由于温度的变化而引起的膨胀或收缩。补偿器一般是按冷拉来进行设计的,其设计冷拉值为两个固定支架间管段由最低计算温度至最高计算温度之膨胀值的一半。为保证管道在温度变化时运行可靠,必须使补偿器的安装正确合理。欲达此目

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直埋热力管道的热补偿和方形补偿器

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直埋热力管道的热补偿和方形补偿器 4.7

随着城市集中供热的普及,热力管道直埋敷设技术日益成熟、并迅速推广。在热力管道直埋敷设技术中,除了保温材料的选择有一些特定要求外,管道热伸缩的补偿问题是影响敷设成败的重要因素。对热力管道直埋敷设的热伸缩问题,有两种处理方法,一种是无补偿安装,另一种是有...

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球形补偿器

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球形补偿器 4.6

球形补偿器

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董芳

职位:大气环境影响评价

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

方形补偿器计算文辑: 是董芳根据数聚超市为大家精心整理的相关方形补偿器计算资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 方形补偿器计算