长径喷嘴介绍

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1、长径喷嘴主要用于电力行业高压或高温高压场合,主蒸汽、主给水或减温水均采用此典型设计,它具有量程比宽、耐冲击、压力损失小、使用寿命长、测量范围大、测量精度等特点。长径喷嘴按国标GB/T2624-93进行设计制造,按JJG640-94进行检定。无需实流标定。  适用范围  1、公称直径:50mm≤DN≤630mm  2、公称压力:PN≤32MPa  3、孔径比:0.2≤β≤0.8  4、雷诺数范围:10000≤ReD≤1×105、精度:0.5级,1级  结构形式  长径喷嘴由入口收缩部分A、圆筒形喉部B和下游

2、端平面C组成,其取压方式采用D-D/2取压。  长径喷嘴有两种形式:高比值喷嘴0.25≤β≤0.8  低比值喷嘴0.25≤β≤0.5  当β值介于0.25和0.5之间时,可采用任意一种结构形式的长径喷嘴,具体结构形式见下图长径喷嘴主要应用于电力行业高压或高温高压的场合,装机容量在50MW以上的主蒸汽、主给水或减温水等均采用此典型设计型式,它具有压力损小、寿命长等特点。型  号:LGCJ取压方式:径距取压适用压力:0.01~32MPa适用管径:50~630mm组件标准:GD87-1101结构形式:(如右图所

3、示)阀门的材质1.碳钢也叫碳素钢,指含碳量Wc小于2.11%的铁碳合金。2.碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。3.根据含量的高低又大致可分成低碳钢(含碳量一般小于0.25%);中碳钢(含碳量一般在0.25%-0.60%之间);高碳钢(含碳量一秀大于0.60%)。4.钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当含碳量超过0.23%时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加

4、钢的冷脆性和时效敏感性。5.钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。6.设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs=Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)2.屈服强度(σ0.2)有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的

5、应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2。金属的力学性能是指金属材料抵抗各种外加载荷的能力,其中包括:弹性和刚度、强度、塑性、硬度、冲击韧度、断裂韧度及疲劳强度等,它们是衡量材料性能极其重要的指标。7.抗拉强度(tensilestrength)试样拉断前承受的最大标称拉应力。抗拉强度是金属由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。对于塑性材料,它表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即

6、产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。符号为Rm,单位为MPa。试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度或者强度极限(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为:σ=Fb/So式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿);So--试样原始横截面积,mm²。抗拉强度(Rm)指材料在拉断前承受

7、最大应力值。当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。单位:N/mm2(单位面积承受的公斤力)抗拉强度:Tensilestrength.抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用万能材料试验机等来进行

8、材料抗拉/压强度的测定!8.试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法,这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测试方法。硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个

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