時間:09-01閱讀次數:762責任編輯:那片海 所屬欄目:產品百科
導讀:< GSJ-V型系列旋轉式補償器原理及選型要點 A 旋轉式補償器動作原理、布置方式: GSJ-V型系列旋轉式補償器的補償原理,是通過雙旋轉筒和L力臂形成力偶,使大小相等,方向相反的一對
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A 旋轉式補償器動作原理、布置方式:
GSJ-V型系列旋轉式補償器的補償原理,是通過雙旋轉筒和L力臂形成力偶,使大小相等,方向相反的一對力,由力臂圍繞著Z軸中心旋轉,以達到力臂兩邊熱管邊產生的熱膨脹量的吸收
①∏型組合旋轉式補償器(圖二、三)
當補償器布置于兩固定支架之間時,則熱管運行時的兩端有相同的熱膨脹量和相同的熱脹量和相同的熱脹推力,將力偶回繞著0中心旋轉了θ角,以達到吸收兩端方向相對、大小相同的熱脹量△。
當補償器的布置不在兩固定支架中心,而偏向熱管較短的一端,在運行時的力偶臂L的中心0偏向較短的一端回繞來吸收兩端方向相對、大小不等的膨脹量△1、△2。
此類補償器的布置和球形補償器類似,當在吸收熱膨脹量時,在力偶臂旋轉到1/2θ時出現熱管道發(fā)生大的擺動y值,因此,離補償器很好只導向支架的布置距離要加大。(見表三)
雖然吸收熱脹隨著轉角θ或力偶臂L的加大而增加,但為了限制y擺動過大,對θ值不超過表四的推薦值,L選在15-3米范圍內為宜。
該補償器適應性較廣,對平行路徑(如圖二)、轉角路徑及地埋過渡至架空,均可布置。
②Ω型組合旋轉式補償器(圖四、五)
Ω型組合旋轉式補償器,主要用在熱管道的直管段。它在熱管道兩側對稱布置,由力偶臂L和成對的旋轉筒組成Ω形狀的兩對,依靠兩固定支架間的熱管道,相對指向補償器的熱脹力推動兩對力偶同步旋轉,如圖四的θ角和B間距由大變小,以達到吸收大的熱脹量△max=Bmax-Bmin
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