吴桥螺纹连接阀门证代理

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辽宁 葫芦岛
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商品详细描述
特点和要求
  采用联合供水或分组供水时,即一根管道需要供应两台或更多机组用水时,需要设置分岔管,这种岔管位于厂房上游侧,其作用是分配水流。
  有时,一条压力引水道需要分成二根以上的压力管道,也是分岔管,通常位于调压井底部或调压井下游。几台机组的尾水管往往在下游合成一条压力尾水洞,汇合处也是分岔管,不过水流方向相反。上下游压力引水道上的分岔管往往尺寸较大,但内压较低。
  我国已经建成的水电站岔管大多数属于地下岔管,但大多按明管设计,即不考虑周围岩体分担荷载。本节主要讨论厂房前的分岔管。
  一般来说,岔管的水流条件较差,引起的水头损失较大;另外,岔管由薄壳和刚度较大的加强构件组成,管壁厚,构件尺寸大,有时需锻造,焊接工艺要求高,造价也比较高;由于其受力条件差,且所承受的静动水压力最大,又靠近厂房,因此其安全性十分重要。
  从设计和施工来说,岔管应满足下列要求:
  (1) 运行安全可靠。
  (2) 水流平顺,水头损失小,避免涡流和振动。试验研究说明,当水流通过岔管各断面的平均流速接近相等,或水流缓慢加速(分岔前断面积大于分岔后面积之和)时,可避免涡流,减少水头损失。分支管宜采用锥管过渡,半锥角一般是5o10o,宜采用较小的分岔角β,常用范围是45o60o。岔裆角γ和顺流转角θ也宜采用较小值。但这些要求有时是互相矛盾的,例如增加α2可减小θ,但会使γ加大,因此需要全面考虑选择。
  (3) 结构合理简单,受力条件好,不产生过大的应力集中和变形。
  (4) 制作、运输、安装方便。
  (5) 经济合理。
8-30 岔管示意图
  以上水力学条件和结构、工艺的要求也常常互相矛盾。例如分岔角越小对水流有利,但此时主支管相互切割的破口也越大,对结构不利,而且会增加岔裆处的焊接困难。对于低水头电站,应更多考虑减少水头损失;对高水头电站,有时为了使结构合理简单,可以容许水头损失稍大一些。
二、岔管的布置形式
  岔管的典型布置有以下三种,如图8-31所示。
  (1) 非对称Y形布置,见图8-31(a)。如果要从主管中分出一支较小的岔管,或者两条支管的轴线因故不能作对称布置时,可以用不对称的卜形布置。
  
          (a)                     (b)                    (c)
8-31 岔管的布置方式
  (2) 对称Y形布置,见图8-31(b)。用于主管分成二个相同的支管,如一管二机。
  (3) 三岔形布置,见图8-31(c)。用于主管直接分成三个相同的支管。
  若机组台数较多,可采用对称Y形—非对称Y形或对称Y形—三岔形组合布置。
  我国已建钢岔管的布置形式中卜形布置居多。除因卜形布置灵活简便外,还因以往建造的钢岔管规模较小,采用贴边岔管较多,较适合于卜形布置。岔管的主、支管中心线宜布置在同一平面内,使结构简单。
8-32 锥管公切球
  主、支管管壁的交线,称为相贯线。由于在相贯线处主支管互相切割,常常需要沿相贯线用构件加强。为了便于加强构件的制造和焊接,希望相贯线是平面曲线。可以在几何上证明,相贯线是平面曲线的必要和充分条件是主支管有一公切球,如图8-32所示。
  如果主、支管的直径相差较大,或因其它原因,主、支管公切于一个球有困难,则相贯线将位于曲面上,沿相贯线的加强构件将是一个曲面构件,计算、制造、安装等都比较困难。
三、岔管的结构形式
() 三梁岔管
  在压力钢管的分岔处,由于管壳相互切割,不再是一个完整的圆形,如图8-33所示。在内水压力作用下,管壁所承担的环向拉应力无法平衡。这样,在主管与支管及支管间的相贯线上,作用着主、支管壳体传来的环向拉力和轴力等复杂外力,因此需要增加管壁厚度,并用两根腰梁和一根U梁进行加固,使之有足够的强度和刚度。以正Y形对称分岔为例(见图8-33),主管一般为圆柱管,支管为锥管。沿两支管的相贯线用U梁加强,沿主管和支管的相贯线则用腰梁加强,U梁承受较大的不平衡水压力,是梁系中的主要构件。将U梁和腰梁端部联结点做成刚性联结,形成一个薄壳和空间梁系的组合结构,其受力非常复杂。
  根据我国已建7个三梁岔管的结构试验证明,在管壁上实测的应力集中系数(实测
  
  图3-33 三梁岔管
  1-腰梁; 2-主管; 3-公切球; 4-支管; 5-U型梁
应力与主管理论膜应力之比)1.32.6。其中五个岔管U梁插入管壁内20100cm深,应力集中系数为1.31.9。另两个岔管U梁未插入管壁内,应力集中系数增加为2.42.6。因此,当没有计算分析和试验资料时 366FFJ?twH?77mal;mso-bidi-font-weight:bold>1607 (主负责华中、华南地区)
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