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                液压阻尼器

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                液压阻尼器

                品牌:三诚精机

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                产品详情
                1.适用范围                                  
                1.1  液压阻尼器是一种对速度反应灵敏的振动控制装置。
                1.2  液压阻尼器主要适用于火电厂、核电厂、化工厂、钢铁厂等行业中的设备和热力管道的抗振动。
                Y1型,抗振动功能,用于控制冲击性的流体振动(如主汽门快速关闭、水锤、破管)和地震激扰的管系振动;
                Y2型,抗摆动功能,用于控制持续性的流体振动(如流体脉动、两相流、高速流和风振)激扰的管系低速振动;
                Y3型,抗安全阀排汽功能,用于承受安全阀排汽引起的持续推力,保护管道及设备。
                 
                2.型号命名
                2.1  液压阻尼器的型号命名有6位编码组成:


                3.选用方法
                3.1  符号说明
                FN  额定荷载 (kN),液压阻尼器能承受的最大工作荷载;
                  Fw 工作荷载 (kN),管道发生振动时,吊点处液压阻尼器承受的最大动荷载;
                  Z   工作行程(mm),根据行程范围:2/3/4,液压阻尼器的工作行程 Z=150/300/500;
                Ts  实际位移(mm),管道吊点处的冷、热位移之和;
                  Tb  总位移(mm),实际位移与位移余量之和;  
                L   安装空间距离(mm),冷态安装时,吊点处根部梁底面至管道中心(或设备表面)的距离;


                E(中位值)  中位销—销中心距(mm),当液压阻尼器活塞处于工作行程的中间位置时,两端接口销中心的距离;
                E1、E2、E3  冷态销—销中心距,冷态安装时,液压阻尼器两端接口销中心的距离;
                W2、W3  短、长接杆长度(mm),当采用接长型阻尼器时,所需接杆的长度。其中W3长度可调±150mm。
                3.2  选用步骤
                 3.2.1  选择液压阻尼器的功能。
                    Y1型,抗振动功能,用于控制冲击性的流体振动(如主汽门快速关闭、水锤、汽锤、破管)和地震激扰
                的管系振动;
                Y2型,抗摆动功能,用于控制持续性的流体振动(如流体脉动、两相流、高速流和风振)激扰的管系的
                低速振动;
                Y3型,抗安全阀排汽功能,用于承受安全阀排汽引起的持续推力,保护管道及设备。
                3.2.2  已知工作荷载Fw,选择液压阻尼器的荷载组。
                液压阻尼器吊点的工作荷载Fw,为动荷载而非静荷载,是通过对管道或设备进行动力分析和计算而得;
                根据工作荷载Fw,对照液压阻尼器各荷载组的额定荷载F N,应使Fw≤F N,选定荷载组;
                对于控制管道轴向振动的阻尼装置,一般应设计成沿管道轴向平行安装两台液压阻尼器。考虑并联安装
                的液压阻尼器承受荷载的不均匀性,建议单台液压阻尼器的荷载按该吊点工作荷载Fw的70%选用。
                3.2.3  已知实际位移Ts,确定位移余量,计算总位移Tb,选择液压阻尼器的行程范围。
                       确定位移余量,一般管道支吊架标准规定,液压阻尼器的位移余量应为20 mm(单边10 mm);
                         计算总位移,Tb=Ts+20;
                      对照液压阻尼器各行程范围对应的工作行程Z,应使Tb≤Z,选定液压阻尼器的行程范围。
                3.2.4  根据空间安装条件和实际使用要求,确定安装连接方法,选定与液压阻尼器配套的销座与限位管夹。确定
                      相关尺寸A、H。
                3.2.5  已知L,计算中位销—销中心距E(中位值),确定液压阻尼器的型式号。
                液压阻尼器两端均选用销座连接时:
                E(中位值)=L-2A±(Ts/2) (热位移使阻尼器拉伸取“+”、热位移使阻尼器压缩取“-”);
                液压阻尼器一端选用销座连接,另一端选用限位管夹连接时:
                E(中位值)=L-A-H±(Ts/2) (热位移使阻尼器拉伸取“+”、热位移使阻尼器压缩取“-”);
                将计算得到的E(中位值)与第3—4页 “液压阻尼器的主要尺寸”中的E1、E2、E3的中位值相比较:
                当E(中位值)≈E1(中位值)时,确定的型式号为1,即基本型;
                当E2(中位值)最小≤E(中位值)<E2(中位值)最大时,确定的型式号为2,即短接杆接长型;
                当E3(中位值)最小<E(中位值)≤E3(中位值)最大时,确定的型式号为3,即长接杆接长型。
                3.2.6  确定液压阻尼器型号,计算冷态销—销中心距E1、E2、E3,以及短、长接杆长度W2、W3。
                E1=L-2A;
                E2=L-A-H;
                W2=E2-B-C(中位值) ±(Ts/2) (热位移使阻尼器拉伸取“+”、热位移使阻尼器压缩取“-”);
                E3=L-A-H;
                W3=E3-B-C(中位值) ±(Ts/2) (热位移使阻尼器拉伸取“+”、热位移使阻尼器压缩取“-”);
                3.2.7  绘制吊点安装图,将上述选择和计算结果,以及吊点号、墙位(定标)图、现场焊接符号、焊高等集合绘
                制到一张图上,即吊点安装图或施工图。

                4.选用示例
                  某电厂一管道,东西向水平布置,管道外径OD324 mm,管道温度546 ℃,保温层厚度215 mm;经管道动力分析
                与计算,主要参数为:南北向地震荷载为60 kN;热位移,向南30 mm,向东8 mm,向上10 mm。拟在离管道中心
                向南2200 mm的H型钢上生根装设液压阻尼器,试选型设计。
                  选型设计如下:
                4.1  选择液压阻尼器的功能。因用于控制地震激扰的管系振动,选用Y1型,抗振动功能。
                4.2  已知工作荷载Fw,选择液压阻尼器的荷载组。因Fw=60 kN<80 kN,选定荷载组为04。
                4.3  已知实际位移Ts,确定位移余量,计算总位移Tb,选择液压阻尼器的行程范围。
                     因Ts=30,则总位移,Tb=Ts+20=30+20=50;满足Tb≤Z的液压阻尼器的行程范围为2,Z=150 mm。
                4.4  根据空间安装条件和实际使用要求,确定安装连接方法,选定与液压阻尼器配套的销座与限位管夹。
                选用销座为L91041,A=85;选用限位管夹F313035(φd=35),H=480。
                4.5  已知L,计算中位销—销中心距E(中位值),确定液压阻尼器的型式号。
                因L=2200,E(中位值)=L-A-H-(Ts/2)=2200-85-480-(30/2)=1620,与第3—4页 “液压阻
                尼器的主要尺寸”中的E1、E2、E3的中位值相比较,确定的型式号为3,即长接杆接长型。
                4.6  确定液压阻尼器型号,计算冷态销—销中心距E1、E2、E3,以及短、长接杆长度W2、W3。
                综上所选,确定的液压阻尼器型号为:Y13042;
                E3=L-A-H=2200-85-480=1635;
                W3=E3-B-C(中位值) -(Ts/2)=1635-120-415 -(30/2)=1085
                4.7  绘制吊点安装图:


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