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栏目:行业资讯 发布时间:2024-01-09
 当与正确选择的世伟洛克 (Swagelok®) 卡套管接头结合使用时, 正确选择、处理和安装卡套管对获得可靠的管道系统至关重要。 当订购要与世伟洛克卡套管接头一起使用的管子时,应考虑以下 变量: ■ 表面光洁度 ■ 材料 ■ 硬度 ■ 壁厚  Swagelok卡套管为塑性本构参数对管件切向应变的影响。由图6可知,采用逆向 识别方法获得的管材塑性本构参数模拟所得到的管件外弧面的切向拉应变更接 近

  当与正确选择的世伟洛克 (Swagelok®) 卡套管接头结合使用时, 正确选择、处理和安装卡套管对获得可靠的管道系统至关重要。 当订购要与世伟洛克卡套管接头一起使用的管子时,应考虑以下 变量: ■ 表面光洁度 ■ 材料 ■ 硬度 ■ 壁厚

  Swagelok卡套管为塑性本构参数对管件切向应变的影响。由图6可知,采用逆向 识别方法获得的管材塑性本构参数模拟所得到的管件外弧面的切向拉应变更接 近实验值,其与实验值的最大相对误差为13%;而采用传统单拉测试所得塑性本 构参数所得的切向拉应变与实验值的最大相对误差为30%。

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  同时,由图7还可发现,采用传统单拉方法获得的本构参数模拟所得到 的管内弧面的厚向压应变值更接近于实验值。这是因为管内弧面在弯 曲中所承受的是双向压应力状态,而管材在单向拉应力状态下受拉变 形程度较双向拉应力下要小,因此其与双向压应力状态下材料的变形 差异较双向拉应力状态要小。

  Swagelok卡套管采用打孔试样进行单向拉伸试验,可以在拉伸过程中 诱发出平面双向拉应力状态,其更接近于管材变形的真实应力状态。 提出了一种应用神经网络、有限元模拟和实验相结合的管材塑性本构 参数的识别方法。从而得到双向应力状态和大变形条件下的管件塑性 本构参数。与传统单向拉伸测试相比,采用本文方法获得的参数更适 合于模拟弯管过程中管外弧面的塑性变形行为,有限元模拟结果更接 近于实验值。

  Swagelok卡套管传统的单向拉伸试验无法反映管材在实际塑性成形时 所处的复杂应力状态,因此套用其试验数据进行管材的塑性成形数值 模拟,将使模拟结果产生较大偏差。管子胀形实验[5]可以获得较准 确的塑性本构关系参数,但实验实施比较困难,且成本太高。一些 学者[6]采用基于数值模拟和实验相结合的反算法确定材料本构参数。

  安装超过 1 in. (25 mm) 的碳钢或不锈钢世伟洛克卡套管接头时, 必须使用世伟洛克液压预装器。对于 1 1/4、1 1/2 和 2 in. (28、30、 32、38 和 50 mm) 世伟洛克卡套管接头,该装置可把卡套充分预装 到卡套管上。若想查看有关演示AG体育官方网站,请询问授权的世伟洛克销售和服务 代表。

  swagelok卡套管还可加外套,带外套卡套管能够提供更强的防电化学腐蚀和大气腐蚀保护。 swagelok隔热卡套管适用于蒸汽供应、冷凝水回路、气体及液体输送管路等防风雨和节能 至关重要的应用场合。

  swagelok卡套管常用英制尺寸有1/8in、1/4in、3/8in、1/2in、3/4in、1in,常用公制 尺寸有6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm。常规使用尺寸我公司能现货供应,非常规使 用尺寸货期2-4周。

  所附表格显示了卡套管在各种壁厚条件下的工作压力额定值。除了 所提到的之外,可允许的压力额定值是从如 ASME B31.3 工艺管 道中所规定的 S 值中计算得出的。 世伟洛克卡套管接头在所显示的最小和最大壁厚的条件下都重复 进行了测试。 不建议在壁厚超出所附表格中对每种尺寸所显示的范围之外的卡套 管上使用世伟洛克卡套管接头。

  众多 ASTM 规格涵盖了上述要求,但它们在表面加工上常常没有非 常详细的叙述。例如,有一个通用卡套管规格,ASTM A450 中说明 如下:

  11. 直度和光洁度 11.1 加工过的卡套管应相当直,并具有无毛刺的光滑末端。它们应有 精湛的加工。表面缺陷 (注) 可通过磨削去除,只要保持光滑的曲面, 且壁厚不得减少至小于本规格或产品规格所允许的范围。磨削点的外 径可能由于去除量而减小。 注:缺陷是在卡套管上发现的任何不连续或不规则。

  良好的处理可以极大地减少卡套管上的划痕,保护由可靠的卡套管 制造商所提供的优良表面光洁度。 ■ 卡套管绝不能从管架上拖出或从粗糙的表面上拖过。 ■ 割管器或钢锯应保持锋利。在割管器的每次旋转或钢锯的每个行

  程中,不要切得过深。 ■ 卡套管末端应去除毛刺。这有助于确保管子将会完全通过卡套,

  所有数字和表格仅供参考。并未作出这些数字可用于设计工作的暗 示。应考虑行业中适用的代码和惯例。ASME 代码是 ASA 管道代码 的承继和替代。

  ■ 所有压力均从 ASME B31.3“工艺管道”中的方程式计算得出。 如需根据 ASME B31.1“动力管道”来计算工作压力请参见系数。

  与高品质的世伟洛克接头结合使用时,正确选择和处理的卡套管将 会为您提供无泄漏的系统。在此类卡套管上正确安装后,世伟洛克接 头将会在各种流体应用下提供可靠的服务。

  在靠近卡套管弯曲处安装接头时,必须有足够的直管长度以 使卡套管能在世伟洛克接头中直插到底 (参见表格)。

  为了最大限度地保证性能的可靠,请按照目录说明安装世伟洛克卡 套管接头,并使用经过适当选择和处理的高质量卡套管 —— 如由 世伟洛克所提供的那样。

  我们对每种类型卡套管的订购说明会在相应的表格下显示。 选择与世伟洛克金属卡套管接头一起使用的合适管子的关键是卡 套管必须比接头材料软。世伟洛克卡套管接头设计成能与订购说明 中所建议的卡套管一起正常工作。 在与硬度达到 200 HV 和 90 HRB 的卡套管一起使用时,世伟洛 克不锈钢卡套管接头已成功地通过重复测试。

  厚壁管比薄壁管更耐受卡套作用,使卡套能补偿较小的表面缺陷。 在安装过程中,薄壁管对卡套作用会产生较小的阻力,减少了补偿刮 痕等表面缺陷的机会。在适用的建议可允许工作压力表中,选择一 个工作压力在阴影区域之外的卡套管壁厚。

  同时,由图5还可以发现,管件内弧面切向压应变值对采用不同识别方法获得的 塑性本构参数并不敏感。这是因为本文所采用打孔拉伸试件在拉伸过程中所表 现出的双向应力状态为双向拉应力状态,该应力状态与管材弯曲中管外弧面的 应力状态相同,但是管内弧面在弯曲中表现出的是双压应力状态。

  Swagelok卡套管塑性本构参数对管件厚向应变的影响。如图7所示,采用逆向识 别方法获得的管材塑性本构参数模拟所得到的管件外弧面的厚向压应变更接近 实验值,其与实验值的最大相对误差为15.6%;而采用传统单拉测试所得塑性本 构参数对应的厚向拉应变与实验值的最大相对误差为43%。

  气体 (空气、氢气、氦气、氮气等) 具有非常小的分子,可以通过甚至 是最细小的泄漏通道逸出。卡套管上的某些表面缺陷就可提供这样 一条泄漏通道。当卡套管外径 (OD) 增加时,刮痕或其他表面缺陷 妨碍适当的密封的可能性也会增加。 如果认真遵守安装说明且选择了所附表格上较大的卡套管壁厚, 则将会实现最为成功的供气服务连接。

  swagelok卡套管被广泛应用于石油化工设备、电力设施、食品饮料设备、生物制药设备、 科研实验设备、管道气体设备等等。近乎完美的质量,让许多质量要求苛刻的客户在特 殊环境下能放心使用

  美国Swagelok卡套管利用建立的数控弯管三维弹塑性有限元模型,本文研究了 管材本构参数对弯管切向应变以及厚向应变的影响。在实验和有限元模拟中, 切向和厚向的应变的测量位置为管件内外弧面的最外点和最内点。

  swagelok卡套管是世界顶级流体系统制造商世伟洛克公司的主要产品之一,其总部在美国, 以世界一流的品质,赢得了世界各地大型化工机电企业的信赖。

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