造成真空砖瓦机零部件过热的因素有哪些?

来源:admin 发布时间:2017-04-25 09:39 浏览次数:次
在日常运转中如果发现真空砖瓦机零部件多热的话,除了会引起不必要的损耗之外还会使真空砖瓦机在长期发热中带着高负荷运转,会大程度的造成设备零部件的抗性,并彻底损坏减低它的的使用寿命,那为在什么原因下会造成真空粘土瓦机零部件过热的因素呢?根据我们多年生产经验总结如下。
      经常发热或起热的部位在于真空砖瓦机所有连接部分,显而易见造成设备零部件发热的一个主要因素就是使用润滑油不到位,一般我们厂家都要求,在机器送到客户处开始生产是要对砖瓦机的所有连接元件进行润滑,在平时进行的生产中也应该定期的对这些元件进行润滑工作,并且由于真空砖瓦机生产环境的特殊性,有很多粉尘在供作时会进入到砖机的各个连接部位,如果日久不清理,这些粉尘就会堆积粘结起来,这时就会影响到真空粘土瓦机的正常生产,带来过高的热量。
      根据以上的介绍,我们可以知道,只要能够坚持做好机器的日常维护清理工作,就可以避免由于过热带来的真空粘土瓦机零部件的损耗,减少平时生产上的麻烦。

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    管道的载荷和冷紧原则

      发布时间:2018-03-25 18:26

      冷紧即在安装管道时预先施加于水泵管道的弹性变形,使管道产生一个初位移和初应力,达到降低初始热态下管端的作用力和力矩的目的。由于水泵管道的操作态为高温状态,热膨胀对管道支架的受力比较大,于是在施工中先对管道两个固定点之间进行冷拉(冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的),冷拉的位移为管道操作态(热态)最大位移的一半,冷拉后再把固定点焊死。这样在管道操作态时,固定支架的受力为未采用冷紧的管道支架受力的一半,即可以减少支架的用料,又可以减轻水泵管道的二次应力,是一种非常经济合理的施工方法。

      (1)为了降低管道运行初期在工作状态下的应力和管道对连接设备或固定点的推力、力矩以及位移量,可以采用冷紧,但冷紧并不能降低管道的应力范围;

      (2)对于材料在蠕变条件下(碳钢380C以上,低合金钢和高铬钢420C以上)工作的水泵管道进行冷紧时,冷紧比(亦即冷紧值与全补偿量的比值)应不小于0.7,对于材料在非蠕变条件下工作的管道,冷紧比取0.5。对冷紧有效系数,热态取2/3,冷态取1;

      (4)与敏感设备相连的管道不宜釆用冷紧。因为由于施工误差使得冷紧量难于控制,另一方面,在管道安装完成要将与敏感设备管口相连的管口法兰卸开,以检查该法兰与水泵设备法兰的同轴度和平行度,如果采用冷紧将无法进行这一检查。

      进行水泵管道应力分析要使其在设计的条件下柔性应足够,防止由于管道端点或者支撑点产生附加位移、管道的热胀冷缩而产生的应力作用。薄膜理论是工业管道设计的应力分析的基础,即对内力矩及横向剪应力作用忽略不计的前提下,壁薄的可以忽略,壁厚的摇奖这种影响计算在内以免对计算结果造成比较大的误差。

      (2)对薄壁圆筒而言,其轴向应力比环向应力和径向的应力小得多,可忽略,也就是径向应力为零;对于内压圆筒而言,若使用薄壁假设,当K等于1.2时得到的计算误差为10%左右,在工程允许的范围内。

      详细的应力分析即利用可靠有效的管道应力分析计算程序,对水泵管道进行分析计算。管道是否需要进行详细的应力分析一般与管道的直径、温度以及管道所连接的设备等有关,并不是所有的管道都需要进行详细的应力分析,需要进行详细的应力分析的管道一般是管径比较大、温度比较高或者与重要的设备、机器等相连。下面介绍一下需要进行详细应力分析的管道:

      1、与贮罐相连的,公称管径DN大于等于300且设计温度不低于100C管线、离心式压缩机及往复式压缩机的公称管径不小于DN80的进、出口管线、蒸汽透平的出、入口和抽提管线、肯富来化工泵的公称管径超过DNI00且温度100C及以上或温度-20C及以下的吸入、排出管线、空冷器的公称管径不小于DN150且温度不低于120C的进、出口管线、加热炉与管口相连的公称管径不小于DN150和温度不低于200C的管

      8、法兰处的泄漏会造成重大危险的管线,如有毒易燃管线、高温高压管线、公称管径大于等于DN100且温度不低于100C或小于等于-50C的管线、与水泵相连接的管道应力分析方法;

      实际设计当中,并非所有的管道都需进行应力计算,也并非所有计算都必须通过计算软件进行。一般管道应力分析方法有以下三种:目测法、简单计算法、图表法和计算机分析法。

      该类方法是针对一些形状比较简单且固定的管道(比如L、71形补偿器等)进行系列性的数据计算,并把计算的结果以图表的形式表示出来,设计人员在进行设计时通过查阅相关的图表即可判断该段管道的应力是否满足肯富来水泵厂设计的要求或者是否在标准规范要求范围之内,或者根据图表查找的数据来确定管道进行补偿所需的臂长。

      这些方法大都是利用数据表和线图来计算两端固定的简单管道柔性,包括作用力及应力范围,计算结果有不同程度的差异。

      当目测法和简便计算法都不能判定管道柔性,或规范要求必须进行详细应力分析时,可采用计算软件来进行详细应力分析。

      所谓的计算机分析法就是利用计算机软件作为计算工具,求得管道的位移应变数值,得到管道产生的应力以及管道的各约束点受到的作用力。采用计算机分析法方便快捷并且计算得到的结果较准确精度也比较高。该方法通常情况下都是采用专门的管道应力分析软件(如CAESARII软件)作为辅助计算模拟的工具来对管道进行详细的应力计算和结果分析。通过模拟计算后输出计算结果并对其进行分析评定管道各个分支点处的应力、约束点和端点(设备管口)的产生的力和力矩等。管道应力分析主要包括静力分析和动力分析两方面。对一般的水泵管道,通常只需要进行静力分析即可,但是对于那些特殊工况下的的管道则需要进行相关的动力分析,来保证生产的正常、安全进行。

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