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固定支座是不允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。它主要用于将管道划分成若干补偿管段,分别进行热补偿,从而保证补偿器的正常工作。
最常用的是金属结构的固定支座,有卡环式、焊接角钢固定支座、曲面槽固定支座和挡板式固定支座等。前三种承受的轴向推力较小,通常不超过50kN,固定支座承受的轴向推力超过50kN时,多采用挡板式固定支座。
在无沟敷设或不通行地沟中,固定支座也有做成钢筋混凝土固定墩的形式。 2100433B
活动支座是允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。活动支座按其构造和功能分为滑动、滚动、弹簧、悬吊和导向等支座形式。
滑动支座与支架是由安装在管子上的钢制管托与下面的支承结构构成。它承受管道的垂直荷载,允许管道在水平方向滑动位移。根据管托横截面的形状,有曲面槽式、丁字托式和弧形板式等。前两种形式,管道由支座托住,滑动面低于保温层,保温层不会受到损坏。弧形板式滑动支座的滑动面直接附在管道壁上,因此安装支座时要去掉保温层,但管道安装位置可以低一些。
滚动支座是由安装在管子上的钢制管托与设置在支承结构上的辊轴、滚柱或滚珠盘等部件构成。辊轴式和滚柱式支座,管道轴向位移时,管托与滚动部件间为滚动摩擦,摩擦系数在0.1以下;但管道横向位移时仍为滑动摩擦。滚珠盘式支座,管道水平各向移动均为滚动摩擦。滚动支座需进行必要的维护,使滚动部件保持正常状态,一般只用在架空敷设管道上。
悬吊支架常用在室内供热管道上。管道用抱箍、吊杆等杆件悬吊在承力结构下面。悬吊支架构造简单,管道伸缩阻力小;管道位移时吊杆摇动,因各支架吊杆摆动幅度不一,难以保证管道轴线为一直线,因此,管道热补偿需用不受管道弯曲变形影响的补偿器。
弹簧支座的构造一般由在滑动支座、滚动支座的管托下或在悬吊支座的构件中加弹簧构成。其特点是允许管道水平位移,并可适应管道的垂直位移,使支座承受的管道垂直荷载变化不大。常用于管道有较大的垂直位移处,以防止管道脱离支座,致使相邻支座和相应管段受力过大,
导向支座是只允许管道轴向伸缩,限制管道横向位移的支座形式。其构造通常是在滑动支座或滚动支座沿管道轴向的管托两侧设置导向挡板。导向支座的主要作用是防止管道纵向失稳,保证补偿器正常工作。
根据图纸算出每个支座的体积,再算出所需支座的数量,算出总体积,套建筑准也的9-2-25或9-2-26。
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截污管道支座的二手价格因使用状况、磨损程度、市场需求等因素的不同而有所差异,一般在原价的30%-70%之间。
97R412 室外热力管道支座
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97R412-室外热力管道支座
97R412-室外热力管道支座
本系列产品按管中心线到支座下基板底面的高度作为设计高度。根据保温层厚度分为3档。若管道无保温,管中心高度可选H1,如果有保温,温度在400℃以下,管中心高度可选H2,温度在400℃--600℃,管中心高度可选H3 。立管型若管道无保温,两支座中心距离可选H1,如果有保温,温度在400℃以下,两支座中心距离可选H2,温度在400℃--600℃,两支座中心距离可选H3。由于设计需要当设计高度H与产品通用参数表中高度不一致时,请在型号后面加上实际设计高度。
来源:城镇集中供热
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供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件:
1.管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量;
2.管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力;
3.不应使管道产生纵向弯曲;
根据这些条件并结合设计和运行经验,固定支座(架)的最大间距,不宜超过附录15-5所列的数值固定支座所受到的水平推力,是有下列几方面产生的:
1.由于活动支座上的摩擦力而产生的水平推力Pgm,可按下式计算:
2.由于弯管补偿器或波纹管补偿器的弹性力Pt,或由于套筒补偿器摩擦力Pm而产生的水平推力。
3.由于不平衡内压力而产生的水平推力。如在固定支座(架)两端管段设置套筒或波纹管补偿器,但其管径不同;或在固定支座(架)两端管段之一端设置阀门、堵板、弯管,而在另一管段设置套筒或者波纹管补偿器;当管道水压试验和运行时,将出现管道的不平衡轴向力。
(一)当固定支座(架)设置在两个不同管径之间,不平衡轴向力,按下式计算:
(二)当固定支架设置在有堵板的端头、或有弯管以及阀门的管段和设有套筒或波纹管补偿器管段之间时,内压力产生的轴向力按下式计算:
Pn=PF
在下表15-3、15-4中,列举出常用的补偿器和固定支座的布置形式,并相应地列出了固定支座水平推力的计算公式,一些复杂的形式,可详见一些设计手册。
固定支架在两个方向的水平推力作用下,确定其计算水平推力公式时,考虑了下列几个原则:
1.对管道由于温度变化产生的水平推力(如管道摩擦力,补偿器弹力),从安全角度出发,不按理论合成的水平推力值作为计算水平推力。
2.对由内压力产生的水平推力,作用在固定支座两侧的数值,应如实地计算其不平衡力,而不作任何折扣计算。
3.在固定支座(架)两侧配置阀门和套筒补偿器地情况,如表15-4序号4所示,需要按可能出现的最不利情况进行计算。
对于敷设多根供热管道的支架,考虑固定支架所承受的水平推力时,还应考虑共架中各管道的相互影响。
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1、本系列产品适用于传输各类介质(汽、水、气、油等)的有热位移设计的各种管道、容器、设备等支架座。
2、 滑动支座产品系列按管道形式分为三个大类:水平型管道滑动支座、弯头型管道滑动支座、立管型滑动支座。水平型管道滑动支座根据管径和荷载分为丁字型(T型)、方型(F型)、马鞍型(M型)三个级别,每个级别根据安装形式分为焊接型(H)和管夹型(G)两种。弯头型管道滑动支座根据管径和荷载分为圆管型(RP型)、弯头型(RR型)、方管型(RF型)三个级别。立管型滑动支座根据管径和荷载分为立管丁字型(LT型)、立管方型(LF型)两个级别。每个类别设置了轴向滑动(Z)、双向滑动(S)、导向滑动(D)、双导向滑动(SD)四个品类。
3、本系列产品按介质温度分为I、Ⅱ、Ⅲ型。
I型适用于t°≤350℃。应选的相应材料为碳素结构钢。
Ⅱ型适用于350℃<t℃≤425℃。应选的相应材料为优质碳素钢和低合金钢。
Ⅲ型适用于425℃<t℃≤566℃。应选的相应材料为合金耐热钢或不锈钢。
4、本产品系列位移设计都是指偏装尺寸。设计位移按轴向位移分四档(50mm、100mm、200mm、 400mm);按径向位移设计分两档(100mm、200mm)。