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法兰

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更新时间:2022-06-27 14:05:46浏览次数:1413次

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法兰(flange,音译,意为凸缘、翼缘)是管道及容器中使用Z广的可拆卸连接部件,随着玻璃钢管道、容器使用日益广泛,玻璃钢的性能和制作也逐渐受到普遍重视。

玻璃钢法兰

法兰(flange,音译,意为凸缘、翼缘)是管道及容器中使用zui广的可拆卸连接部件,随着玻璃钢管道、容器使用日益广泛,玻璃钢的性能和制作也逐渐受到普遍重视。

 

 

常用玻璃钢多用于压力不大于3MPa的中低压力管道、容器,主要结构形成有整体、粘接和活套。

 

整体一般为等壁厚平板。该结构的优点在于环与筒体为整体成型,增强玻璃纤维及织物是连续的,能充分发挥玻璃钢强度高、易成型的特性,其缺点是等壁厚结构与内应力分布不匹配,难以实现等强度、等刚度设计要求;使用中,环与筒体交接处易在纵向应力作用下出现较大变形,甚至出现微裂纹和开裂破坏。

 

 

粘接是将环与筒体分别加工,然后再将二者粘接在一起而成。该结构应用很普遍,它充分发挥了玻璃钢易成型的优点,模具简单,便于制造,适于制造大直径、小批量和异型玻璃钢。但其zui大的不足是环与筒体间的玻璃纤维不连续,因而连接处的强度下降较大,即使在转角处采用玻璃布、短切毡进行补强,但所承受的弯矩、剪力、拉力等主要还是靠粘接面上的树脂基体承担,结果造成粘接处纵向应力zui大而强度又zui低的局面,易出现破坏,安全性不足,且随使用温度增高,安全性还要降低。相对来说,活套既具有整体的特长,同时又充分利用活套金属环刚度大的优势,大大降低了玻璃钢在紧固后的使用过程中因两螺栓间环产生弯曲、挠度过大所导致的泄漏现象。但是,如前所述,等壁厚结构仍不符合内应力分布状况。为此,仍续根据内应力分布情况,充分利用玻璃钢性能的可设计性、易成型等特点,选择更为合理的结构形式。

 

根据应力分布曲线可以看出,采用与筒体壁厚相同的等壁厚结构是不合理的,宜在环与筒体之间设置一个过渡锥颈,随应力增加而壁厚增加,随应力降低壁厚减薄。这样既可大大降低由于结构不合理而出现的局部应力集中和变形过大。提高整体强度、刚度,又可减小环的挠度,使垫片受压较均匀,变形基本*,可提高密封性,也就是说,采用锥颈式结构可使玻璃钢实现等强度、等刚度设计原则,是一种合理的结构形式。

从成型工艺方面讲,采用手糊、冷压、压注等工艺制造锥颈式玻璃钢是*可行的,但对于大型、异型、小批量手糊玻璃钢,为了减少模具投资,缩短生产周期,也可将锥颈式结构演变为柱型结构。取柱直径等于锥大端直径,高度不变。该结构仅原材料消耗稍有增加,性能不下降,而制造更方便。

由于玻璃钢弹性模量仅有金属的1/20-1/10,因此玻璃钢刚度远低于钢。当承压后,环上相邻两螺栓之间易产生过大挠度而引起介质渗透,泄漏。如靠增加玻璃钢环厚度提高刚度,则会导致成本上升,采用锥颈结构活套是解决这一问题的有效途径,其特点为:1. 取金属弹性模具高之长,补玻璃钢之短,与达到相同刚度的玻璃钢相比成本不增加;2.减少玻璃钢生产加工工序,提高效率;3. 拆卸、安装、维修比较方便,活套一般用于PDn≤50的场合。(式中p 为工作压力MPa, ;Dn 为内径,cm).

目前容器、异型管道的制造一般采用筒体与环粘接和筒体翻边为两种方法。这些方法虽然简便易行,但严格说来均为平板式,如前所述,其结构与应力分布不协调,易出现应力集中、应变集中、微裂纹、开裂等不良现象。采用在线型模具上进行加工,来制得结构合理的与整体成型的容器、异型管道。

 

成型整体玻璃钢的模具。活套玻璃钢模具与此基本相同,仅省略导柱部分即可。该模具的芯轴外径与内径Dn 相等;模座外径等于外径D;导柱直径与螺栓孔相等;定位套高度减去模座厚度等于环厚度;压块一般为2-4 块,拼合后为一带圆锥孔的圆柱体,其圆锥孔大端内径等于锥颈大端外颈,圆锥孔小端内径等于筒体外径,即圆锥孔是按锥颈尺寸定的。采用该模具可使筒体、锥颈、密封线、螺栓孔、环一次整体成型,几何精度高、表面光洁、互换性强,可免去机械加工工序,提高生产效率。

 

  

为了使玻璃钢、管道整体成型,可采用两种技术途径。

①取管道外径为锥孔小端内径,将预先加工好的管道下料,两端打毛,代替芯轴插置在模座上,然后加工,固化脱模便制得带的玻璃钢管道对于玻璃钢塑料复合管道更宜采用此法,只要将塑料管外表面进行技术处理后代替芯轴插置在模具上,然后加工并复合玻璃钢层,固化脱模便制得带的整体复合结构管道。

②先将玻璃钢加工好,其锥颈、环如上述, 所不同的是仅将筒体部分加工成阶梯式台阶状,台阶长度大于30mm ,台阶厚度一般为0.4-1.0mm,各台阶厚度之和等于筒体壁厚,待固化脱模后将插入管道成型芯轴模具两端,经手糊、缠绕玻璃钢管道,便得到带的整体玻璃钢管道。

 

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