泵入口偏心異徑管
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泵入口偏心異徑管 關于端進型(即泵入口為水平進口)離心泵入口管道上的偏心大小頭的安裝問 題,在有關泵配管標準的教材中,其規(guī)定為:水平管上的偏心異徑管徑取向(水 平部分是向上還是向下),按不出現(xiàn)液袋或氣囊決定(分兩種情況): 1、當介質(zhì)從上向下進泵時,采用底平偏心大小頭安裝,不出現(xiàn)液袋; 2、當介質(zhì)從下向上進泵時,采用頂平偏心大小頭安裝,不出現(xiàn)氣囊; 在工作中我對此種觀點有不同之看法。我的觀點是:以管道介質(zhì)中是否含有固 體雜質(zhì)或顆粒來決定。即: 1、當介質(zhì)中含有固體雜質(zhì)或顆粒(如漿料、易產(chǎn)生鐵銹等腐蝕性介質(zhì)的管道等) 時,均采用底平偏心大小頭安裝,以防止管道低點的固體堆積(有可能產(chǎn)生氣囊) 堵塞管道; 2、當介質(zhì)為單一純凈流體時,均采用頂平偏心大小頭安裝,以防止管道產(chǎn)生氣 囊造成泵入口氣蝕,發(fā)生喘振,此時產(chǎn)生的低點采用加低點排液或利用管道過濾 器的低點排液(產(chǎn)生低點并非設計原則問題
同心異徑管偏心異徑管
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4.5
同心異徑管偏心異徑管
偏心異徑管(20200928194849)
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4.7
這個東西主要是用在泵的出入口上,防止泵入口汽蝕或者出口待汽造成管 道氣堵。。。還有一些就是某些管道要進行變徑,但是管道整體標高恒定, 因此,就需要用到偏心異徑管,保證前后管道在同一標高處,如果這些都 不考慮,那么就可以選取同心異徑管,只是會產(chǎn)生高差,因此,就要詳細 計算高差以及底部管托的制作高度了。。 偏心異徑管若走的是液體物料,安裝應該是底平。若走的是氣體物料安裝 應該是頂平。避免產(chǎn)生液囊氣袋。 簡單的講,輸送氣液混合的宜采用頂平 輸送固液混合的宜采用底平 同心異徑主要用在豎向管道中;;偏心的主要用在水平管道中,頂平or底 平要看輸送的是氣體還是液體,主要為了避免產(chǎn)生氣囊和液囊。 偏心異徑管主要用在泵的入口管道上,目的是為了防止泵產(chǎn)生汽蝕和使泵 入口管道不存在氣袋。 泵入口處有變徑時,應采用偏心異徑管。即當彎頭向下時,使異徑管頂平; 彎頭向上并無直管段時,使異徑管底平。如果
一種偏心異徑管漸進折彎成形的方法
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4.6
一種偏心異徑管漸進折彎成形的方法
偏心異徑管冷熱原油順序輸送混油特性數(shù)值模擬
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4.7
冷熱原油順序輸送過程中影響接觸區(qū)內(nèi)兩種油品混油特性的因素諸多,如:流速、溫度、油品物性、沿線長度、輸油次序等?;趂luent軟件僅對順序輸送過程中混油界面通過偏心異徑管時的混油特性進行模擬分析。研究結(jié)果與等徑管混油特性相比較并總結(jié)其變化規(guī)律,可應用于優(yōu)化實際輸送過程中的運行參數(shù)。
直型偏心異徑管體積計算公式的研究
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4.5
通過對偏心異徑管結(jié)構(gòu)體建立數(shù)學模型,用定積分的方法推導出偏心異徑管體積的常規(guī)公式。
鎳銅同心、偏心異徑接頭
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4.5
鎳銅同心、偏心異徑接頭
國標異徑管
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4.6
國標異徑管 公稱尺寸 公稱通徑 壁厚/理論重量 sch.5ssch.10ssch.20ssch.20sch.30sch.40 d1d2t1t2kgt1t2kgt1t2kgt1t2kgt1t2kgt1t2kg 20×1525181.61.60.0352.12.10.052.62.60.0542.92.90.06 25×2032251.61.60.0452.82.10.113.22.60.123.22.90.12 ×15181.60.0552.10.092.60.1042.90.104 32×2538321.61.60.0792.82.80.133.23.20.1513.63.20.167 ×20251.60.071
鑄嘴傾角可調(diào)的偏心異徑雙輥鑄軋機
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4.3
介紹典型的鋁板帶雙輥鑄軋機及一條鑄嘴傾角可調(diào)的偏心異徑雙輥鑄軋生產(chǎn)線,它可將鑄軋機的鑄軋區(qū)長度加大60%~200%,鑄軋速度提高1.5~3.0倍,輥縫增大1.5~2.5倍,生產(chǎn)的板坯厚度大于12mm,并經(jīng)過連續(xù)大壓下量的熱連軋,從而顯著提高板坯的產(chǎn)量、尺寸精度及力學性能。
鑄嘴傾角可調(diào)的偏心異徑雙輥鑄軋機
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4.7
敘述了典型的鋁板帶雙輥鑄軋機的概況,提出一種鑄嘴傾角可調(diào)的偏心異徑雙輥鑄軋生產(chǎn)方法,可將鑄軋機的鑄軋區(qū)長度加大1.8~4.0倍,鑄軋速度提高1.5~3.0倍,輥縫加大1.5~2.5倍,生產(chǎn)的板坯厚度>12mm,經(jīng)過連續(xù)大壓下量的熱連軋,顯著提高了板坯的產(chǎn)量、尺寸精度及機械性能。
異徑管標準
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4.4
大小頭(異徑接頭)尺寸mm(gb12459gb/t13401)(sh3408sh3409) 公稱通徑 端部外徑背面至端面尺寸 長度la系 列 b系列a系列b系列 25*2033.73226.925 51 25*1533.73221.318 32*2542.43833.732 5132*2542.43826.925 32*1542.43821.318 40*3248.34542.438 6440*2548.34533.732 40*2048.34526.925 50*4060.35748.345 7650*3260.35742.438 50*2560.35733.732 65*5076.17660.357 8965*4076.176
異徑管壓力損失
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4.3
附裝異徑管壓力損失 若待測管道流速偏低,加裝漸縮/漸擴異徑管如圖c.1選擇較小口徑電磁流量計,以適應其流速范圍。 圖c.1漸縮/漸擴異徑管 總的壓力損失 pa 式中——流體密度,kg/m3; ——分別為漸縮管、流量傳感器、漸擴管的壓力損失,pa; ——分別為漸縮管、漸擴管的阻力系數(shù),查圖c.2和圖c.3; 圖c.2漸縮異徑管阻力系數(shù) ——流量傳感器的阻力系數(shù),一般為0.02; v1,v2——分別為管道、流量傳感器的流速,m/s。 圖c.3漸擴異徑管阻力系數(shù) 相關文章聯(lián)接 管道內(nèi)常用流速值 流量(m3/h)-圓管平均流速 (m/s)關系圖 現(xiàn)場比對
異徑管標準 (2)
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4.6
大小頭(異徑接頭)尺寸mm(gb12459 gb/t13401)(sh3408sh3409) 公稱通徑 端部外徑背面至端面尺寸 長度la系 列 b系列a系列b系列 25*2033.73226.925 51 25*1533.73221.318 32*2542.43833.732 5132*2542.43826.925 32*1542.43821.318 40*3248.34542.438 6440*2548.34533.732 40*2048.34526.925 50*4060.35748.345 7650*3260.35742.438 50*2560.35733.732 65*5076.17660.357 8965*4076.176
異徑管標準
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4.8
1/13 大小頭(異徑接頭)尺寸mm(gb12459 gb/t13401)(sh3408sh3409) 公稱通徑 端部外徑背面至端面尺寸 長度la系 列 b系列a系列b系列 25*2033.73226.925 51 25*1533.73221.318 32*2542.43833.732 5132*2542.43826.925 32*1542.43821.318 40*3248.34542.438 6440*2548.34533.732 40*2048.34526.925 50*4060.35748.345 7650*3260.35742.438 50*2560.35733.732 65*5076.17660.357 8965*40
異徑管尺寸表
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4.6
公稱通徑坡口處外徑端面至端面的距離 nominaldiameteroutsidediameterendtoend d1*d2 dnnpsa系列b系列h 20×153/4×1/226.9×21.325×1838 20×103/4×3/826.9×17.325×1438 25×201×3/433.7×26.932×2551 25×151×1/233.7×21.332×1851 32×251.1/4×142.4×33.738×3251 32×201.1/4×3/442.4×26.938×2551 32×151.1/4×1/242.4×21.338×1851 40×321.1/2×1.1/448.3×42.445×3864 40×251.1/2×148.3×33.745×3
異徑管的標準及其失效分析
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4.5
簡明列出了國內(nèi)外異徑管的標準體系及21個異徑管失效事故,從失效分析和理論研究方面綜述了國內(nèi)外對異徑管的研究概況。
內(nèi)壓作用下偏心異徑管的應力分析
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4.6
為了對異徑管的設計、生產(chǎn)提供理論依據(jù)和計算方法,對異徑管中的偏心異徑管進行了分析研究,得到了其應力分布規(guī)律,確定了危險點。為了減少應力集中的影響,在異徑管的大小端分別加了一段直管,在對稱面上施加對稱約束,在大端直管端面施加軸向和徑向約束。分析結(jié)果表明,偏心側(cè)內(nèi)外壁的環(huán)向應力曲線總體趨勢相似,大端的應力要比小端的應力大;在同樣壁厚等級和相同的公稱壓力下,當異徑比增大時,環(huán)向應力和相當應力的極值出現(xiàn)位置都有由大端朝小端移動的趨勢;適當增加偏心異徑管的長度能減小危險點的應力集中程度。
偏心異徑管道的放樣計算
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4.4
1前言為了便于制造,壓力容器設備上的工藝管口通常都采用上下口同形的圓形截面。但有時為工藝流程的需要,也采用非圓形截面或異口形截面的管道。例如化工、輕紡、造紙等行業(yè)
偏心異徑管上平還是下平
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4.8
在管道工程中,偏心異徑管的安裝方式對于管道系統(tǒng)的穩(wěn)定運行至關重要。"偏心異徑管上平還是下平"這個問題,實際上是關乎到偏心異徑管在安裝過程中,其平面部分應該處于上方還是下方。這是一個需要我們根據(jù)實際工況、管道設計規(guī)范以及行業(yè)標準來具體分析和判斷的問題。
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職位:電話網(wǎng)絡及無線覆蓋工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林