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文章介绍了埋地加热输送管道水平热弯管、纵向热弯管的强度校核方法及锚固墩的推力计算方法,并针对经强度校核不满足要求的中小角度热弯管,给出了4种保护方法以代替设置锚固墩,大大减少了锚固墩的数量,节省了工程投资。 相似文献
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<正>1热风管道弯头常用设计方案水泥生产线上的热风管道是在常温下安装,高温下运行,管道材料的热胀冷缩会在管道中以及管道与管端设备的连接处产生力与力矩,称为管道的热载荷。在设计热风管道时,一般是通过设计金属膨胀节来吸收管道热膨胀。设置膨胀节之后,由于两端柔性连接,管道弯头相当于悬空,需要设计钢支架来支撑管道及管道弯头,该类弯头往往没有水平过渡段,能避免积灰,因此称其为自卸灰弯头(见图1)。此弯头 相似文献
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在矩形断面通风管道无因次颗粒物沉积速率计算结果与相关实验数据验证的基础上,对弯头、变径、三通等通风管道结构内的颗粒物沉积进行了数值模拟. 管道流动采用RSM湍流模型,并应用拉格朗日随机轨道模型描述气固两相流动中颗粒运动. 结果表明,直管段内无因次颗粒物沉积速率与相关研究结果变化趋势相近,直管段侧壁、顶面无因次颗粒物沉积速率在无因次松弛时间大于1时(粒径约10 mm)呈下降趋势. 弯头、变径及三通管段内颗粒物沉积率随斯托克斯数(St)增加而升高,当St<0.1时,3种管段结构内颗粒物沉积率均较小且相差较小;当St>0.1时,相同St下弯头内颗粒物沉积率最高,其次为三通和变径. 直管段内小粒径颗粒物(<10 mm)主要受湍流扩散作用而沉积,对于大颗粒的沉积则主要受重力影响;弯头、变径及三通管段内颗粒St>0.1时,颗粒物的沉积主要受惯性碰撞影响. 相似文献
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<正>2014年年初,我公司在做余热进一步利用的试验时,发现Φ800热风管道的148°弯头处,发生不在介质流动方向上的位移,致使滑动管托无法滑动,管道变形,应力集中,焊口撕裂。1问题分析及解决措施由于管道较长,温差较大,膨胀量变得很大,在管道拐弯处,除沿着介质方向上的位移外,还有向弯头内侧和外侧两个方向上的位移(开机时向外,停机检修时向内),导致该处的管道变形。我们借助滚珠可在同一平面上向各个方向上滚 相似文献
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