দ অ-ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্ট প্রাথমিকভাবে স্থিতিস্থাপক বিকৃতি এবং শক্তি শোষণের মাধ্যমে আকস্মিক চাপ বৃদ্ধিতে সাড়া দেয়, এটিকে অনমনীয় ধাতব জয়েন্টগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ক্ষমাশীল করে তোলে। বিপরীতে, ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্টগুলি সরাসরি পাইপলাইন সিস্টেমে ঢেউ-প্ররোচিত স্ট্রেস স্থানান্তর করে, ক্লান্তি ক্র্যাকিং এবং স্থানীয় ব্যর্থতার ঝুঁকি বাড়ায়। বেশিরভাগ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনে, অ-ধাতু সম্প্রসারণ bellows ক্ষণস্থায়ী চাপের স্পাইকের অধীনে উচ্চতর স্যাঁতসেঁতে আচরণ প্রদর্শন করুন, বিশেষ করে নিম্ন থেকে মাঝারি চাপ সিস্টেমে।
যাইহোক, যদিও নন-মেটাল ডিজাইন শক শোষণে উৎকর্ষ সাধন করে, তারা সাধারণত রিইনফোর্সড মেটাল সিস্টেমের তুলনায় সর্বাধিক চাপের ক্ষমতাতে সীমাবদ্ধ থাকে। অতএব, বাছাই নির্ভর করে ঢেউ প্রশমন বা উচ্চ-চাপ নিয়ন্ত্রণ প্রাথমিক ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা কিনা।
পাইপিং সিস্টেমে হঠাৎ চাপ বৃদ্ধি বোঝা
আকস্মিক চাপ বৃদ্ধি, প্রায়শই জলের হাতুড়ি বা ক্ষণস্থায়ী স্পাইক হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যখন তরল বেগ হঠাৎ পরিবর্তন হয়। এই ঘটনা চাপ বৃদ্ধি উৎপন্ন করতে পারে মিলিসেকেন্ডের মধ্যে 5 থেকে 20 বার , প্রবাহের বেগ এবং পাইপলাইনের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। এই ধরনের দ্রুত পরিবর্তন জয়েন্টগুলোতে এবং জিনিসপত্রের উপর গুরুতর যান্ত্রিক চাপ আরোপ করে।
সিস্টেম ব্যবহার করে অ ধাতব সম্প্রসারণ bellows , নমনীয় কাঠামো এই গতিশীল শক্তিগুলির আংশিক শোষণের অনুমতি দেয়। উপাদানের স্থিতিস্থাপকতা পিক স্ট্রেস ট্রান্সমিশন হ্রাস করে, কার্যকরভাবে চাপ তরঙ্গকে পাইপলাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রচারের আগে মসৃণ করে।
বিপরীতে, অনমনীয় ধাতব সিস্টেমে অন্তর্নিহিত স্যাঁতসেঁতে ক্ষমতার অভাব রয়েছে, যার অর্থ ঢালাই, ফ্ল্যাঞ্জ এবং সংলগ্ন পাইপিং বিভাগে ঢেউয়ের শক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত হয়।
অ-ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্ট
অ-ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্টগুলির প্রতিক্রিয়া আচরণ
দ অ-ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্ট এর ইলাস্টোমেরিক বা যৌগিক স্তরগুলির নিয়ন্ত্রিত বিকৃতির মাধ্যমে চাপ বৃদ্ধিতে প্রতিক্রিয়া দেখায়। এই বিকৃতি একটি বৃহত্তর পৃষ্ঠ এলাকার উপর লোড বিতরণ করে সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীণ চাপ হ্রাস করে।
শক্তি শোষণ প্রক্রিয়া
দ layered structure of অ ধাতব সম্প্রসারণ bellows তাদের একটি বাফার জোন হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেয়। যখন একটি চাপ বৃদ্ধি ঘটে, তখন নমনীয় শরীরটি কিছুটা প্রসারিত হয়, গতিশক্তি শোষণ করে এবং তাত্ক্ষণিক লোড ট্রান্সমিশন পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। 30-60% সাধারণ নিম্নচাপ সিস্টেমে।
বিকৃতি এবং পুনরুদ্ধার
ঢেউ ছড়িয়ে যাওয়ার পরে, জয়েন্টটি তার আসল আকারে ফিরে আসে। এই ইলাস্টিক পুনরুদ্ধার স্থায়ী বিকৃতি বা ক্লান্তি ক্ষতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ। এর চক্রীয় নমনীয়তা অ-ধাতু সম্প্রসারণ bellows এছাড়াও ঘন ঘন ক্ষণস্থায়ী ইভেন্ট সহ সিস্টেমে পরিষেবা জীবন প্রসারিত করতে সাহায্য করে।
- উচ্চ নমনীয়তা স্ট্রেস ঘনত্ব পয়েন্ট হ্রাস
- যৌগিক স্তরগুলি স্যাঁতসেঁতে কম্পন এবং শক্তি বৃদ্ধি করে
- ক্ষয়কারী এবং রাসায়নিকভাবে আক্রমণাত্মক পরিবেশের জন্য উপযুক্ত
ঢেউ অবস্থার অধীনে ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্টগুলোতে আচরণ
ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্টগুলি স্টেইনলেস স্টীল বা খাদ উপকরণ থেকে তৈরি পাতলা-দেয়ালের বেলোর কাঠামোর উপর নির্ভর করে। শক্তিশালী এবং চাপ-প্রতিরোধী হলেও, নিম্ন উপাদান স্যাঁতসেঁতে বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের আকস্মিক চাপের ঢেউ শোষণ করার ক্ষমতা সীমিত।
যখন একটি ঢেউ ঘটে, ধাতব জয়েন্টগুলি দ্রুত চক্রীয় চাপ অনুভব করে। এটি সময়ের সাথে সাথে ক্লান্তি ক্র্যাকিং হতে পারে, বিশেষ করে যদি চাপের স্পাইক অতিক্রম করে 10 বার বার বার . অপছন্দ অ ধাতব সম্প্রসারণ bellows , তারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রেরিত চাপ কমায় না বরং এটি পুনরায় বিতরণ করে।
দ rigidity of metal structures makes them suitable for high-pressure containment but less ideal for systems with frequent hydraulic shocks.
সরাসরি তুলনা: অ-ধাতু বনাম ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্টগুলি
| বৈশিষ্ট্য | নন-মেটাল এক্সপানশন জয়েন্ট | ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্ট |
|---|---|---|
| ঢেউ শোষণ | উচ্চ (30-60% স্যাঁতসেঁতে) | কম (ন্যূনতম স্যাঁতসেঁতে) |
| স্ট্রেস ট্রান্সমিশন | স্থিতিস্থাপকতা মাধ্যমে হ্রাস | পাইপিং সিস্টেমে সরাসরি স্থানান্তর |
| চাপ ক্ষমতা | মাঝারি | উচ্চ |
| ক্লান্তি প্রতিরোধ | সাইক্লিক সার্জেসের অধীনে ভাল | ঘন ঘন ঢেউয়ের অধীনে মাঝারি থেকে কম |
| সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে | কম্পন সহ নিম্ন/মাঝারি চাপ সিস্টেম | উচ্চ চাপ বাষ্প এবং শিল্প লাইন |
ঢেউ সুরক্ষা জন্য নকশা বিবেচনা
মধ্যে নির্বাচন করা a অ-ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্ট এবং একটি ধাতব বিকল্পের জন্য চাপের অবস্থা এবং গতিশীল লোড আচরণ উভয়ই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রকৌশলীরা প্রায়শই ঘন ঘন পাম্প স্টার্টআপ বা ভালভ বন্ধের সাথে সিস্টেমে ঢেউ প্রশমনকে অগ্রাধিকার দেন।
- সর্বোচ্চ ঢেউ চাপ এবং ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি মূল্যায়ন করুন
- সঙ্গে সামঞ্জস্য মূল্যায়ন অ ধাতব সম্প্রসারণ bellows উপাদান বৈশিষ্ট্য
- প্রয়োজনীয় আন্দোলন পরিসীমা নির্ধারণ করুন (অক্ষীয়, পার্শ্বীয়, কৌণিক)
- পরিবেশগত কারণগুলি যেমন জারা এবং তাপমাত্রা বিবেচনা করুন
অনেক মাঝারি-চাপ সিস্টেমে, ইঞ্জিনিয়াররা বেছে নেয় অ ধাতব সম্প্রসারণ bellows বিশেষ করে বারবার ঢেউয়ের ক্লান্তি দ্বারা সৃষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ চক্র কমানোর ক্ষমতার জন্য।
অ-ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্ট
ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশন এবং ব্যর্থতার পরিস্থিতি
বর্জ্য জল শোধনাগার, এইচভিএসি সিস্টেম এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ পাইপলাইনে, অ-ধাতু সম্প্রসারণ জয়েন্টs সাধারণত একই সাথে কম্পন এবং চাপের ওঠানামা পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়।
ধাতব জয়েন্টগুলিতে একটি সাধারণ ব্যর্থতার দৃশ্য ঘটে যখন বারবার ঢেউয়ের ফলে মাইক্রো-ফাটল হয় যা সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়, অবশেষে ফুটো হয়ে যায়। বিপরীতে, অ ধাতব সম্প্রসারণ bellows সাধারণত হঠাৎ ফ্র্যাকচারের পরিবর্তে ধীরে ধীরে পরিধান, অতিরিক্ত সংকোচন বা উপাদান বার্ধক্যের মাধ্যমে ব্যর্থ হয়।
উদাহরণস্বরূপ, 8-12 বারের দৈনিক চাপের স্পাইক অনুভব করে এমন একটি সিস্টেমে, নন-মেটাল ডিজাইনগুলি একটি পরিষেবা জীবন অতিক্রম করতে পারে 5-8 বছর , যেখানে ধাতব জয়েন্টগুলির অপারেটিং অবস্থার উপর নির্ভর করে একটি সংক্ষিপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ চক্রের মধ্যে পরিদর্শন বা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে৷









