金属软管在这种安装形式中,由于设备的振动方向主要为上下垂直振动,因此,该金属软管主要补偿的是其轴向的位移,我们知道金属软管本身在自然状态下不能补偿轴向位移,这样的安装使用结果就必然是金属软管无法承受强烈的轴向拉伸而产生断裂,从而导致管路泄漏。安装时使金属软管两端发生相对扭转现象。主要出现在金属软管两端为法兰连接形式时,在船上安装现场,往往会由于安装误差,使被连接的两端法兰孔无法对齐,而发生偏移,并以为软管接头可以承受扭转位移补偿,但是实际上,金属软管本身是不能补偿这种扭转位移的,造成的结果是金属软管被扭断,管路发生泄漏。这种情况下,可以选用一端松套法兰连接的金属软管来连接。安装时金属软管两端存在较大径向偏移。虽然金属软管本身可以补偿横向位移,但如果在安装时就使其两端存在较大相对径向位移,就会使该方向实际可补偿量减小,有可能造成使用中在该方向需要的补偿量大于软管在此方向上的实际可补偿量,从而使金属软管发生疲劳损伤而损坏。
真空金属软管是低温推进剂管路系统的重要组成部分。通常被安装在加注管路中的转弯和上坡处,在金属软管的产品设计中,通常关注度较高的是其强度以及疲劳寿命,涉及刚度的很少,有关波纹管以及金属软管的相关标准中涉及此内容的也较少见.本文通过对波纹管以及钢丝网套的优化设计,改善了大口径双层真空夹套软管(DN150/250)的刚度性能,并进行了双层波纹管刚性的有限元分析和产品的弯曲性能试验.通过理论计算与试验,对内外层波纹管及钢丝网套参数进行优化设计后,DN150/250真空夹套软管弯曲半径允许小于R1200mm,且在该弯曲半径下的理论寿命计算值大于1000次,性能满足用户要求,从试验数据看出,双层软管以及内部绝热层对软管的刚度具有一定的影响;夹套软管抽真空前后的弯曲拉力值基本相当,可以推断真空度对软管刚度的影响可以忽略不计。
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