管道运转中的温度改变都可能引起管道及设备的热胀冷缩,然后也使波纹管产生弹性变形。有些场合,也会因机械位移而产生金属波形补偿器弹性变形。这些位移改变所引起的应力往往是交变应力。金属波形补偿器在交变应力作用下就可能引起疲惫失效。对金属波形补偿器而言因位移改变较大,所以引起的交变应力范围也较大,简单引起疲惫损坏,因此波纹管的疲惫已成为规划核算时认真考虑的问题。
关于金属波形补偿器疲惫的规划核算公式或曲线,一般有两类:一类是为经验理论公式,如在曼森-柯芬公式根底推演而得的兰格公式就属此类。另一类是以实验数据为根底的公式或曲线,像EJMA( 膨胀节制作商协会规范)规范中的核算式和曲线就属此类。根据实践使用情况来看,EJMA的核算公式和实践情况较为挨近,但是规划公式或图线都是有适用条件的。一起,金属波形补偿器疲惫寿数的影响因素许多,数据也较涣散,因此,为了实践查核金属波形补偿器的抗疲惫功能或者为了检验波纹管能够接受预定的变形循环次数,对金属波形补偿器进行疲惫实验是很有 的。疲惫寿数也是查核金属波形补偿器产品质量的一个重要目标。
1) 试件
金属波形补偿器疲惫实验的试件,一般应是实践产品。作为试件的金属波形补偿器产品应是有代表性的合格产品。试件的波数应不小于3个,波纹管的波形及制作工艺应符合有关规范要求,实验前,应常握波纹管的参数。
2) 疲惫实验条件的决议
金属波形补偿器疲惫实验应在疲惫实验机上进行,目前常用的疲惫实验机有液压式或机械式两类。
关于规划温度在资料蠕变温度下的金属波形补偿器,实验可在常温下进行。
在对金属波形补偿器进行疲惫实验时,波纹管内能够是常压,也能够是采用改变的压力。后者挨近于金属波形补偿器的实践使用工况。其循环位移能够是拉压对称位移循环,也能够是从自由长度进行轴向压缩至规定值的位移循环。决议循环实验速率时,应使位移在各波间能均匀地分配为准则,一般以每分钟不超越30次为宜。
金属波形补偿器疲惫实验中,当波纹管出现了穿透性裂纹时,即以为已发生疲惫损坏。此刻测得的循环寿数,即为金属波形补偿器的实践疲惫损坏寿数(次)。
在疲惫实验中金属波形补偿器各波的变形可能不一致,要注意调查各波距的改变。在进行金属波形补偿器疲惫损坏寿数核算时,可根据各波距循环位移的实践测量值和金属波形补偿器的实践尺度进行。一起,为便于剖析,也要根据图样上的名义尺度进行核算。