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承受内压很重要,实验证明,工程上波纹管的破坏,多数是由于超出波纹管承受内压产生的,因此研究波纹补偿器承受内压与哪些有关很有必要。下面我公司就为大家做个详细的解释。
波纹补偿器在轴向受到超过它所能支撑的压力时,将会象受压杆件或圆柱螺旋弹簧那样,突然弯曲而失去直线形态的稳定性,这是必然的。如果波纹补偿器承受的内压也超过它所能支撑的一定的压力值,也会产生失稳。无论是弹性密封件、轴向伸缩补偿器、金属软管,都存在这样的问题。这就是说,波纹补偿器承受内压的能力一般不能超出它的稳定性。研究波纹补偿器的稳定性,可以引用人们熟知的欧拉压杆公式来计算其临界载荷。这样就可以通过计算方法,近似地解出波纹补偿器的临界载荷。
在实际工作中,波纹补偿器会承受一定的压力,这就要求波纹补偿器有足够的耐压能力,而波纹补偿器在生产过程中,一般会通过设计和实验,确定出合理的结构参数来保证波纹补偿器的承受能力,因此所有用户在选购和应用波纹补偿器产品时,更应详细了解波纹补偿器的临界载荷、设计压力等参数,来保证产品符合实际工况的需要。
波纹补偿器在轴向受到超过它所能支撑的压力时,将会象受压杆件或圆柱螺旋弹簧那样,突然弯曲而失去直线形态的稳定性,这是必然的。如果波纹补偿器承受的内压也超过它所能支撑的一定的压力值,也会产生失稳。无论是弹性密封件、轴向伸缩补偿器、金属软管,都存在这样的问题。这就是说,波纹补偿器承受内压的能力一般不能超出它的稳定性。研究波纹补偿器的稳定性,可以引用人们熟知的欧拉压杆公式来计算其临界载荷。这样就可以通过计算方法,近似地解出波纹补偿器的临界载荷。
在实际工作中,波纹补偿器会承受一定的压力,这就要求波纹补偿器有足够的耐压能力,而波纹补偿器在生产过程中,一般会通过设计和实验,确定出合理的结构参数来保证波纹补偿器的承受能力,因此所有用户在选购和应用波纹补偿器产品时,更应详细了解波纹补偿器的临界载荷、设计压力等参数,来保证产品符合实际工况的需要。
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