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吉瑞普管道连接器产品原理结构

发布日期:2020-03-23

吉瑞普管道连接器产品原理结构



先进的密封性
 
当管道内处于运动中的液体, 气体货粉尘等介质受力加强时, 附着于管体表层的密封唇的承压亦随之加强。 借助装置的结构, 不仅阻碍了管内介质的外泄, 更重要的是保障了管道的整体密封性能。
受压时,根据流体力学的巴斯葛原理,在密封的情况下,与介质接触的每一点上均作用有与内压相等的法向压力,因此密封圈唇底受到轴向压缩,唇部受到轴向压缩,密封唇与管路接触面变宽,同时接触压力增大,从而实现自封效果,见图10。
 

图10 密封圈自密封原理示意图

在压力作用下,密封面与管道间贴合紧密,可有效保证密封。由实际工况知,密封圈工作时主要还是静密封,相对苛刻的工况主要是小幅振动及冲击振荡,由Y型密封特点可知,密封圈可以承受20MPa以上的动密封。
壳体是管道连接器主要承压部位,直接影响到实际使用的安全可靠性,必须对其进行深入的结构力学分析,以判断在额定工作压力作用下各受力点强度是否满足使用需求,找出应力集中点,并进行相应的修改完善,从而确保安全可靠性。
壳体的强度与所用材料的抗拉强度、延展性及厚度等多种因素有关,所用螺栓的卡紧力会使壳体产生一定的变形,此外,壳体的唇边在受压状态下也会发生变形,这些因素都是影响壳体耐压性能、安全可靠性的因素。
建立了壳体的有限元模型,见图2

图2 DN80规格管接头壳体有限元模型  根据5.0MPa压力条件下的有限元分析结果对壳体结构进行了优化,确保耐压壳体具有足够的储备强度

先进的防拔脱性能。
接头两端采用了巧妙的卡齿结构,安装完毕后齿型固定环上的卡齿紧咬管道外表,当管内压力增加或受到外力影响而使轴向力增加时,卡齿会将管体咬的更紧,


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