Герметичность разъемных соединений оборудования, эксплуатируемого под давлением рабочей среды. Продан В.Д. - 165 стр.

UptoLike

Составители: 

165
Как следует из выражения (10.28), требуемая температура нагрева
зависит от высоты силового стакана: чем больше l, тем меньше тре-
буемая температура. Однако высота стакана входит как в выражение
коэффициента осевой податливости термодомкрата, так и (косвенно) в
выражения коэффициентов осевой податливости крепежного резьбо-
вого элемента и соединительной муфты. Поэтому при использовании
этого термического устройства требуется довольно высокая темпера-
тура нагрева.
Для повышения нагружающей способности термодомкрата без
увеличения температура нагрева силового стакана разработаны конст-
рукции многостаканного термического устройства (а.с. 743858,
б.и. 24, 1980; а.с. 814709, б.и. 11, 1981).
Конструкция трехстаканного термодомкрата представлена на
рис. 10.11. Устройство содержит силовой стакан, состоящий из двух
втулок 1 и 3, соединенных фигурной втулкой 2 z-образного сечения,
и соединительную муфту 4, а также нагревательными элементами 5, 6
и 7. При затяжке крепежного элемента втулки 1 и 3 нагреваются до
требуемой температуры и, удлиняясь на определенную величину, на-
гружают крепежные болты.
Расчленение силового стакана на отдельные втулки позволяет, не
изменяя его расчетной длины (сумма высот втулок 1 и 2), уменьшить
длину выступающей части крепежного элемента и соединительной
муфты, а также осуществить достаточно быструю разгрузку устройст-
ва после создания требуемой силы нагружения, нагревая втулку 2.
Следует отметить, что введение промежуточной фигурной втулки 2
несколько увеличивает осевую податливость силового стакана.
Проведенные исследования [67] это подтвердили. Так, при l =
= 180 мм требуемая для создания заданного усилия Q
з1
температура на-
грева трехстаканного устройства на 30% меньше, чем одностаканного.
5
lc1
2
1
7
3
6
4
Рис. 10.11