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  旋转补偿器支架受力基本原则:
  轴向旋转补偿器受力支架分为主固定支架、次固定支架、导向支架。
  固定支架推力计算:
  主固定支架水平推力由三种力的合力组成:
  由于工作压力引起的内压推力F=PA:
  其中P为工作压力,A有效截面积。内压推力由有效截面积及工作压力所决定,内压推力与工作压力、有效截面积成正比,一般来说,旋转补偿器的内压推力都较大。
  旋转补偿器刚度产生的弹性力PA=
  其中为K旋转补偿器刚度,L为管道实际伸长量,f为系数,预拉伸时为0.5,否则为1。
  固定支架间滑动摩擦反力qμ
  其中q为管道重量,μ为摩擦系数,l为管道自由端至固定端的距离。
  主固定支架水平推力=内压推力+摩擦反力+弹性力
  假如不同心还将计入因偏心造成对固定支架的弯距和侧向推力。主固定支架水平推力巨大,大管径可达上百吨,土建布置困难,需进行全面结构核算,属于重载支架。
  次固定支架,受力与主固定支架相同,但内压推力平衡抵销,总推力较小,与主固定支架不是一个数量,属于中间减载支架。
  计算固定点推力时,应分别计算固定点每侧的受力,然后再合成。固定点两侧的方向相同时,采用两个力的矢量和作为固定点推力。两个力方向相反时,用绝对值大的力减去绝对值小的力的0.7倍,作为固定点的推力。
  导向支架是控制沿管道或旋转补偿器运动方向运动,确保管段膨胀作用于旋转补偿器上并保证管道不发生失稳
  一般旋转补偿器厂家样本不仅对产品规格“结构“参数情况做具体说明而且有应用实例推力计算“通用安装要求,较为祥尽.可以做为设计依据
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