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        高溫流體的流量測量

        作者: 時間:2017-03-23 來源:網絡 收藏


        在高溫高壓范圍內,節流裝置的主體部分的結構很少采用法蘭夾進的方式,一般采用與連接管突配焊接結構。

        作為有代表性的例子,我們將孔板、ISAl932噴嘴、流量噴嘴示于圖3.2。

        高溫材料的選擇

        選擇與高溫流體接觸的材料時,和選擇配管、法蘭、閥類等材料一樣,要以壓力—溫度標準Pressure—temperature rating為標準。

        所謂壓力—溫度標準系指在各個公稱壓力下相應的各種材料的流體的溫度變化以及流體溫度和該溫度下最高使用壓力的關系,日本工業標準中規定的各種材料的壓力—溫度標準示于圖3.3。

        如果從壓力—溫度標準來考慮,大約在340℃以下的范圍內,合金鋼的壓力—溫度標準同碳鋼一樣。但是,超過此溫度后,溫度影響就顯著。

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        圖3.3日本工業標準中鋼材的壓力—溫度標準

        此現象是與出現蠕變現象相對應的。隨著溫度上升,高溫下使用的金屬材料的強度,不論是拉伸強度和屈服點都急劇下降,隨之出現蠕變現象。溫度再高就造成蠕變破壞。因此,在使用溫度下材料的容許應力的取法是重要的。當然,用于計算強度的容許應力,必須采用最高使用溫度下的數值。鋼鐵材料的各個溫度下的容許拉伸應力示于圖3.4。此圖是根據火力發電用技術標準、將具有代表性的鋼材加以圖示化。該標準中沒有表示出的鋼材,必須將以下幾點中的最小值作為容許應力使用。

        1. 該溫度下的拉伸強度的1/4=0.25。
        2. 該溫度下的屈服點的1/1.6=0.625。
        3. 在1000個小時內,產生0.01%蠕變的應力平均值。
        4. 在100000個小時內產生的裂斷應力的最小值r的0.8倍或平均值的0.6倍的值

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        1. 高溫用的材料必須考慮下述所要求的特性:

        2. 高溫時的強度要好:關于用在最高溫度下的條件,如上所述,拉伸應力、蠕變和裂斷強度要在規定的壓力—溫度標準內。


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