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塑料玻璃纤维管是纤维缠绕,因此在环向和轴向具有不同的热膨胀。在箍方向上,热膨胀与钢大致相同。但是,在轴向上,玻璃纤维管的热膨胀大约是钢的两倍。
玻璃纤维管的相对较低的弹性模量是一个优势在管道系统的设计中应该考虑到这一点。由于热力较小,因此约束设备不必像钢管那样坚固或沉重。由于管道系统中的压力产生的端部负载,有一些增长;但经验表明,在设计玻璃纤维管道系统时不需要考虑这种长度变化。 FRP 复合管道系统可以处理最大额定工作温度和 -40°F 之间的热冲击,除非管道接头是机械接头类型。
要确定管道系统内膨胀和收缩的影响,有必要了解:
设计温度条件。
管道的类型和尺寸。
系统的布局,包括终端的尺寸和热运动(如果有)
设备制造商制定的终端反应限制。
玻璃纤维管
膨胀的温度变化是通过从最高设计温度中减去安装温度来计算的。
收缩温度变化是通过从安装温度中减去最低设计温度来计算的。地上玻璃纤维管的膨胀和收缩可以通过几种不同的方法处理。
导轨、膨胀环和机械膨胀节安装在两端锚固的直线管道中。 FRP复合管道系统用户的经验表明,如果不能利用方向变化来适应热胀冷缩,那么导向间距设计方法通常是最经济的方法。
管道系统的操作经验表明,长期锚定是一种很好的做法。以上组管道的直管段以大约 300 英尺的间隔运行。这些锚可防止因振动、水锤等引起的管道移动。此外,在管道尺寸发生变化的任何地方都使用锚。将 FRP 复合管道连接到其他管道系统时,必须牢固地固定相邻系统,以防止热端载荷的传递。