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管道(液压)阻尼器
产品介绍 Product introduction
管道(液压)阻尼器

管道减震 用百顿 欧盟认证 国际领先

液压阻尼器主要用于:解决核电 火电、石化、军工、炼钢等行业的管路的振动,保护管道设备免受冲击荷载的破坏。

优势:解决水锤、气锤、安全阀、及地震、风载的破坏,具有核心专利。

详情:18660774485


工作原理 Working principle
管道用阻尼器是,是借助特殊的阀门控制液压缸活塞移动,以抑制管道及设备受周期性载荷或冲击性载荷影响的阻尼装置。其性能特点用:“刚柔并济”来概括。所谓“柔”:在管道处于正常工作状态下,它能够适应管道因介质冷热变化而引起的缓慢移动而对管道几乎不产生阻尼。所谓“刚”:即管道在特殊工况下(如:地震、水锤、气锤、安全阀排气、破管等)管道受到瞬间冲击时,阻尼器即成为近似刚性机构来支撑管道,冲击载荷的振动能量可以迅速吸收并传递,从而减小管道的冲击振幅,达到缓冲、控振动的要求。我公司管道阻尼器可广泛用于火电厂、核电厂、炼钢厂、石油化工管道、重要设备及主承载梁的抗震。以下为我单位阻尼器的优点:
1. 主要零部件采用奥氏不锈钢材料,防腐性能好,适用于各种恶劣工况及气候条件;
2 外形简洁、结构紧凑,且呈对称结构,安装空间小,受力更加合理;
3 阻尼力大,且动态响应时间短;
4 摩控阻力小,一般低于额定载荷的 1% -2%;
5. 阻尼器头部,尾部铰接采用关节轴承,允许有 ±6 的摆动角;
6. 采用弹性阻尼体和国外特殊密封介质,性能稳定,密封寿命长;
7. 可在 120℃温度下连续工作,短时工作稳度可达 218℃。
工作原理及性能特点:管道用阻尼器分为抗振动型阻尼器(ZN 型)与抗安全阀排汽型阻尼器(ZNF 型)两种。
抗振动型阻尼器工作原理:
(1)当管道产生非破坏性缓慢位移时(如热胀冷缩),阻尼器输出很小的阻尼力,约为额定载荷的 1 ~ 2%,以保证管道的柔性空间。
(2)当管道受到破坏性冲击(如水锤、汽锤、地震等)产生快速位移并达到一定速度时,阻尼器的速度阀关闭,阻尼器活塞的运动速度骤降,阻尼力迅速增大至额定载荷。特殊结构的活塞及精巧设计的阻尼腔结构与高粘性阻尼介质瞬间产生极大的摩擦力使冲击动能迅速转化为热能释放,使管道位移有效减小,保护其不会因突发冲击而破坏。
(3)由于弹性阻尼材料具备可压缩性,并具有强粘弹性的特征,在极小的位移内即可产生等同于大功率弹簧产生的弹性势能,因此对于普通液压阻尼器无法解决的风载等高幅低频振动以及外部干扰引起的高频、低幅振动,均可起到明显的减振作用,具备弹簧拉杆和液压阻尼器共同使用所产生的双重效果。减振有效。频幅范围为 0.5Hz ~ 35Hz。
抗安全阀排汽反力型阻尼器工作原理:
由于该应用的特殊性,要求在安全阀排气时阻尼器能够迅速达到刚性构件的效果,排气结束后管道能自由回复到原位置。因此阻尼器腔内的阻尼体材料被完全预压缩,分子粘度极高,并设有单向阀机构。当安全阀排汽时,阻尼器的单向阀迅速关闭,其阻尼力迅速增加到额定载荷,阻尼器活塞的运动速度迅速降为零,产生等效于刚性机构的连接效果,保护管道免受破坏。安全阀排气结束后,在管道弹性回复力的作用下阻尼器反向运动,单向阀开启,此时阻尼器反力很小,使管道能迅速复位。
选型指导 Selection guidance

订货时,如果您有“阻尼器吊点图纸或者阻尼器的型号标记”,我们会按图纸直接给您供货,并提供相关专业意见和建议。

为方便选型,用户也可提供以下几个方面的基本信息

1.阻尼器的用途。是用于承受冲击振动(水锤、汽锤、风载、地震等),还是承受安全阀排汽等的单向冲击力;

2.阻尼器吊点的工作载荷。此载荷为动载荷而非静载荷,也非此吊点的结构载荷;

3.要保护的管道或设备的热位移大小,以及方向;

4.管道的外径,保温层厚度,管道温度等;

5.安装长度。设备到生根部件间的距离;

1、行程的选择

根据要保护的管道(设备)相对生根部的热位量(冷态到热态的位移量加上其它不规则位移),计算其引起阻尼器的轴向位移量,使计算得到的数据小于表中的有效行程。且单边应至少留有10mm。富余量。例如:150行程的阻尼器有效行程为130mm。

2、额定载荷的选择

阻尼器安装部位的载荷为动载荷而非静载荷,,选型时应使计算出的动载荷小于产品选型表1中的额定载荷;当阻尼器用于控制管道的轴向振动时,一般考虑沿管道轴向平行安装两台阻尼器,因无法保证两台阻尼器在工作状态下能同步响应,故单台阻尼器的载荷应按该吊点工作载荷的75%选用

3、与管道连接型式的选择

a)销连接:适用于可以将销座组件焊接在被保护的管道或设备上;

b)管夹连接:适用于可安装限位管夹的管道。

4、功能选择

A.若是用于承受管道的冲击振动(水锤、汽锤、风载、地震等),选用抗振动型(ZN型)阻尼器;

B.若是用于承受安全阀排汽反力等单方向的冲击力,选用抗安全阀排汽反力型(ZNF型)阻尼器。

5、管夹材料的选择根据管道传输介质的工作温度确定管夹材料。

6、加长杆型号的选择加长杆适用于连接距离较大的场合,加长杆W的计算如下:



a)若头部尾部均为销连接,则加长杆长度W=L-F-2A-C中值±(热位移量/2)

b)若头部为管夹,尾部为销连接,则加长杆长度W=L-F-A-H-C中值±(热位移量/2)

注:

①当阻尼器受拉时,热位移量取“+”,:当阻尼器受压时,热位移量取“-”。

②对于需用管夹安装的情况,我们将根据阻尼器的选型及实际工况专门设计合适尺寸与材料的管夹。

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