[實用新型]電站用大口徑厚壁三通有效
| 申請號: | 201320629472.4 | 申請日: | 2013-10-13 |
| 公開(公告)號: | CN203477720U | 公開(公告)日: | 2014-03-12 |
| 發明(設計)人: | 王興中 | 申請(專利權)人: | 上海新閔(東臺)重型鍛造有限公司 |
| 主分類號: | F16L41/02 | 分類號: | F16L41/02 |
| 代理公司: | 北京科億知識產權代理事務所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 劉忠祥 |
| 地址: | 224200 江蘇*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電站 口徑 三通 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種用于發電站的汽水管道件,尤其涉及核電站用管制大口徑厚壁三通。?
背景技術
發電站用汽水管道三通,尤其是用于核電站的大口徑厚壁三通是輸汽管道中的重要零部件,它長期承受著高溫高壓,其結構和質量性能直接關系著電站的運行安全,甚至人身和設備安全。?
由于電站用汽水管道不僅要承受著較高的溫度,溫度往往達到600~700℃;更要承受極高的管內壓力,在超臨界工作狀況下,其內壓達到60MPa,而在超超臨界工況下要耐壓90?MPa。對三通管道件而言,雖然主管和支管均具有相同的內壓,但由于管徑尺寸的差異其管壁應力并不一致,現有常見電站管道三通的主管和支管大都采用相同管壁厚度,或者雖然主管和支管管壁存在差異,但并沒有考慮管道直徑與管道壁厚之間的關聯,這種結構的厚壁三通因結構設計的不合理或是造成壁厚的冗余,或是造成壁厚的不足,容易形成管道的裂紋,繼而導致高溫高壓氣流對管道沖蝕,不僅影響管道的使用壽命,而且容易釀成安全事故。?
實用新型內容
針對現有技術所存在的上述不足,本實用新型所要解決的技術問題提供一種結構合理、安全可靠的電站用大口徑厚壁三通。?
為了解決上述技術問題,本實用新型的電站用大口徑厚壁三通,包括主管體,以及設于主管體上的支管體,該主管體和支管體連為一體,在所述主管體與支管體連接處設有管肩加強部;所述主管體的壁厚H與支管體壁厚h之比H/h和主管體的外徑D與支管體外徑d之比D/d的關系為H/h=(0.8—1.0)D/d。?
在上述結構中,首先由于主管體的壁厚H與支管體壁厚h之比H/h和主管體的外徑D與支管體外徑d之比D/d的關系為H/h=(0.8—1.0)D/d,這種結構綜合考慮了管道承載內壓和強度的關聯,建立起了主、支管道直徑及其壁厚之間的優化尺寸聯系,其壁厚之比與直徑之比成正比以形成理想的結構尺寸,不僅保證了輸汽管道的安全使用和承壓能力,而且合理了結構,節約了用料。又由于在主、支管體連接處設置了管肩加強部,既提高主支管連接處的機械強度,又避免了該處應力集中現象的出現。?
本實用新型一種實施方式,所述支管體傾斜地連接于主管體上,管肩加強部設置于支管體和主管體連接處的內側。該設計結構、應力分布合理。?
本實用新型的又一種實施方式,所述支管體垂直地連接于主管體上,管肩加強部圈設于支管體和主管體連接處。該結構連接強度高,便于制作加工。?
附圖說明
下面結合附圖和具體實施方式對本實用新型電站用大口徑厚壁三通作詳細說明。?
圖1是本實用新型電站用大口徑厚壁三通一種實施結構的主剖視圖;?
圖2是圖1所示結構的左視圖。
圖中,1—主管體、2—管肩加強部、3—支管體。?
具體實施方式
如圖1所示的大口徑厚壁三道,該厚壁三道是利用無縫鋼管通過閉式模鍛方式鍛制而同時成型的,使得設于主管體1上的支管體3與主管體1邊為一體。在主管體1與支管體3的連接處設有管肩加強部3。并且主管體1與支管體3的結構尺寸符合如下規律:主管體的壁厚H與支管體壁厚h之比H/h和主管體的外徑D與支管體外徑d之比D/d的關系為H/h=(0.8—1.0)D/d,。?
在本實用新型的一個具體實施例中,支管體3傾斜地連接設置于主管體1上,主管體1與支管體3的管道中心線夾角為45°。在主管體1和支管體3的連接處內側(兩管道體銳角夾角連接處)設置有斷面呈三角塊狀的管肩加強部2。主管體1的外徑D=800mm,主管體1的管腔內徑為694mm,主管體管壁厚H=52mm;支管體3的外徑d=600mm,支管體3的管腔內徑為520mm,支體管3管壁厚h=40mm。故此時H/h=0.975D/d。?
在本實用新型的另一具體實施例中,支管體3垂直地設置于主管體1上,圍繞支管體3的根部(支管體3與主管體1的連接處)周向一圈設置有管肩加強部2,該管肩加強部2截面呈三角形。其主管體1的外徑D=1000mm,主管體3的外徑d=600mm,支管體3的管腔內徑為480mm,支管體3管壁厚h=60mm。此時H/h=0.80D/d。?
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