金屬波紋管在管道運行中的溫度變化都可能引起管道及設備的熱脹冷縮,從而也使波紋管產生伸縮變形。有些場合,也會因機械位移而產生金屬波紋管伸縮變形。這些位移變化所引起的應力往往是交變應力。金屬波紋管在交變應力作用下很有可能引起疲勞失效。對金屬波紋管而言因位移變化較大,所以引起的交變應力范圍也較大,容易引起疲勞破壞,因此波紋管的疲勞已成為設計計算時認真考慮的問題。
在對金屬波紋管進行疲勞試驗時,波紋管內可以是常壓,也可以是采用變化的壓力。決定循環試驗速率時,應使位移在各波間能均勻地分配為原則,一般以每分鐘不超過30次為宜。金屬波紋管疲勞試驗中,當波紋管出現了穿透性裂紋時,即認為已發生疲勞破壞。此時測得的循環壽命,即為金屬波紋管的實際疲勞破壞壽命(次)。在疲勞試驗中金屬波紋管各波的變形可能不,要注意觀察各波距的變化。在進行金屬波紋管疲勞破壞壽命計算時,可根據各波距循環位移的實際測量值和金屬波紋管的實際尺寸進行。同時,為便于分析,也要根據圖樣上的名義尺寸進行計算。
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關于金屬波紋管疲勞的設計計算公式或曲線,一般有兩類:一類是為經驗理論公式,如在曼森-柯芬公式基礎推演而得的蘭格公式就屬此類。另一類是以實驗數據為基礎的公式或曲線,像EJMA( 膨脹節制造商協會標準)標準中的計算式和曲線就屬此類。根據實際應用情況來看,EJMA的計算公式和實際情況較為接近,但是設計公式或圖線都是有適用條件的。同時,金屬波紋管疲勞壽命的影響因素很多,數據也較分散,因此,為了實際考核金屬波紋管的抗疲勞性能或者為了檢驗波紋管可以承受預定的變形循環次數,對金屬波紋管進行疲勞試驗是很有 的。疲勞壽命也是考核金屬波紋管產品質量的一個重要指標。
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