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パイプライン 完全性 拡張関節 の 重要な 役割 が 説明 さ れ て い ます

2025-12-25

産業の中心部や 建物の循環系では 管道ネットワークが 静かに エネルギーと材料を運ぶ 重要な役割を果たしています温度変動の厳しい条件下で連続運転圧力の変動や機械的な振動,これらのシステムは,しばしば見過ごされる部品,管の拡張関節の保護に依存します.

膨張 関節 の 重要な 役割

熱膨張 と 収縮 は,すべての 管道 システム に 影響 する 基本 的 な 物理 現象 です.温度 が 上がる と,管道 は 膨張 し,温度 が 下がる と,管道 は 収縮 し ます.この動きの程度は,パイプ材料に依存します,長さ,温度差

4 インチ の 鉄管 の 100 フィート の 部分 を 考え て み ましょ う.熱 膨張 は,40°C に 熱 さ れ た 時 に,パイプ を 曲げたり 破っ たり,接続 さ れ て いる 機器 を 損傷 する 十分な 推力 力の 12万 パウンド 以上 を 生み出す.屋上 に 設置 さ れ た ガス パイプ は 極端 な 暑さ に 晒さ れ て いる と,蛇 の よう に 曲がりくねり,安全 に 大きな 危険 を もたらす こと が でき ます.

膨張関節がないと,これらの熱圧が蓄積し,潜在的に:

  • 漏れ:ストレスは 管 の 接続 を ゆるめ したり 裂く こと に なり ます
  • 変形:パイプ は 曲がり か 歪み て システム の 完全 性 を 損なう こと が あり ます
  • 機器の損傷:移転されたストレスは,接続された機械を傷つけます
  • システム障害:極端なケースでは 壊滅的な故障が起こり得る
熱膨張計算

管道システムの適切な設計には,正確な熱膨張計算が必要である.異なる材料は,膨張係数が異なる.例えばASHRAE規格は,システムの熱運動と柔軟性を計算するためのガイドラインを提供します.

主要な公式は以下のとおりです.

線形膨張ΔL = α × L × ΔT
ΔLは長さの変化,αは係数,Lは元の長さ,ΔTは温度差である.

容量拡大:ΔV = β × V × ΔT
ΔVは体積変化,βは体積係数,Vは元の体積である.

パイプ拡張関節の種類
内部 圧迫 状態 の 関節

ベローズ 拡張関節:コンパクトで費用対効果の高いこれらの装置は,排気システムなどの高温アプリケーションで軸移動を処理する.その移動容量が限られているため,大型システムには不適しています.

パックレス拡張関節:高圧蒸気用用に設計され,運用中に包装を交換できるが,かなりの固定と定期的な保守が必要です.

外部 圧力 に 強い 関節

外部圧力のベリング:圧力は風船の外側で作用し,要求の高いアプリケーションで安定性を向上させることで,より大きな軸移動が可能になります.

銅補償器:これらの信頼性のある,保守不要なユニットは,通常暖房システムで使用される軸移動補償を提供します.

メタルホース拡張関節 (Metraloop)

これらの汎用性のある関節は,より高いコストで最小限の固定要件で多方向運動 (軸,横,角) を対応します.

高圧蒸気システムソリューション

従来のパイプループにはかなりのスペースが必要ですが,ダブルベローやギンバルベローのジョイントのような代替は,狭いエリアでの軸向および横向移動のためのコンパクトなソリューションを提供します.

固定力 計算

固定荷重の総量は3つの要素からなる.

  1. 圧力推力:バルフ領域に作用する内部圧力
  2. 柔軟性負荷:関節を動かすために必要な力
  3. 摩擦抵抗:管の支柱からの抵抗
設置と保守

適切な 導体 と 固定 が 必要 です.標準 的 な ガイドライン に よれ ば,最初の 導体 は 合体 から 4 本の 直径,第二 の 直径 は 14 本の 直径,第三 の 直径 は 40 本の 直径 で ある.ハンガーは決してガイドとして機能すべきではありません.

主要な考慮事項は以下のとおりです.

  • 設置前の損傷の検査
  • 仕様の検証
  • パイプラインの適切な清掃
  • 製造者のガイドラインの遵守
  • 設置後の定期的な検査
応用シナリオ
  • 暖房システム
  • 蒸気配送ネットワーク
  • 石油化学工場
  • 発電設備
  • 建物の管道
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パイプライン 完全性 拡張関節 の 重要な 役割 が 説明 さ れ て い ます

2025-12-25

産業の中心部や 建物の循環系では 管道ネットワークが 静かに エネルギーと材料を運ぶ 重要な役割を果たしています温度変動の厳しい条件下で連続運転圧力の変動や機械的な振動,これらのシステムは,しばしば見過ごされる部品,管の拡張関節の保護に依存します.

膨張 関節 の 重要な 役割

熱膨張 と 収縮 は,すべての 管道 システム に 影響 する 基本 的 な 物理 現象 です.温度 が 上がる と,管道 は 膨張 し,温度 が 下がる と,管道 は 収縮 し ます.この動きの程度は,パイプ材料に依存します,長さ,温度差

4 インチ の 鉄管 の 100 フィート の 部分 を 考え て み ましょ う.熱 膨張 は,40°C に 熱 さ れ た 時 に,パイプ を 曲げたり 破っ たり,接続 さ れ て いる 機器 を 損傷 する 十分な 推力 力の 12万 パウンド 以上 を 生み出す.屋上 に 設置 さ れ た ガス パイプ は 極端 な 暑さ に 晒さ れ て いる と,蛇 の よう に 曲がりくねり,安全 に 大きな 危険 を もたらす こと が でき ます.

膨張関節がないと,これらの熱圧が蓄積し,潜在的に:

  • 漏れ:ストレスは 管 の 接続 を ゆるめ したり 裂く こと に なり ます
  • 変形:パイプ は 曲がり か 歪み て システム の 完全 性 を 損なう こと が あり ます
  • 機器の損傷:移転されたストレスは,接続された機械を傷つけます
  • システム障害:極端なケースでは 壊滅的な故障が起こり得る
熱膨張計算

管道システムの適切な設計には,正確な熱膨張計算が必要である.異なる材料は,膨張係数が異なる.例えばASHRAE規格は,システムの熱運動と柔軟性を計算するためのガイドラインを提供します.

主要な公式は以下のとおりです.

線形膨張ΔL = α × L × ΔT
ΔLは長さの変化,αは係数,Lは元の長さ,ΔTは温度差である.

容量拡大:ΔV = β × V × ΔT
ΔVは体積変化,βは体積係数,Vは元の体積である.

パイプ拡張関節の種類
内部 圧迫 状態 の 関節

ベローズ 拡張関節:コンパクトで費用対効果の高いこれらの装置は,排気システムなどの高温アプリケーションで軸移動を処理する.その移動容量が限られているため,大型システムには不適しています.

パックレス拡張関節:高圧蒸気用用に設計され,運用中に包装を交換できるが,かなりの固定と定期的な保守が必要です.

外部 圧力 に 強い 関節

外部圧力のベリング:圧力は風船の外側で作用し,要求の高いアプリケーションで安定性を向上させることで,より大きな軸移動が可能になります.

銅補償器:これらの信頼性のある,保守不要なユニットは,通常暖房システムで使用される軸移動補償を提供します.

メタルホース拡張関節 (Metraloop)

これらの汎用性のある関節は,より高いコストで最小限の固定要件で多方向運動 (軸,横,角) を対応します.

高圧蒸気システムソリューション

従来のパイプループにはかなりのスペースが必要ですが,ダブルベローやギンバルベローのジョイントのような代替は,狭いエリアでの軸向および横向移動のためのコンパクトなソリューションを提供します.

固定力 計算

固定荷重の総量は3つの要素からなる.

  1. 圧力推力:バルフ領域に作用する内部圧力
  2. 柔軟性負荷:関節を動かすために必要な力
  3. 摩擦抵抗:管の支柱からの抵抗
設置と保守

適切な 導体 と 固定 が 必要 です.標準 的 な ガイドライン に よれ ば,最初の 導体 は 合体 から 4 本の 直径,第二 の 直径 は 14 本の 直径,第三 の 直径 は 40 本の 直径 で ある.ハンガーは決してガイドとして機能すべきではありません.

主要な考慮事項は以下のとおりです.

  • 設置前の損傷の検査
  • 仕様の検証
  • パイプラインの適切な清掃
  • 製造者のガイドラインの遵守
  • 設置後の定期的な検査
応用シナリオ
  • 暖房システム
  • 蒸気配送ネットワーク
  • 石油化学工場
  • 発電設備
  • 建物の管道