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由于珩磨管具有中空截面的特殊结构,因此它被广泛用作于输送流体的管道,比如石油、天然气、水以及一些固体物料的输送管道都是用珩磨管制成的。当然除此之外,珩磨管也是制造布局件和机械零件的选择之一。当然,像珩磨管这样的圆管也有一定的局限性,比如在受平面弯曲的前提下,珩磨管的弱势就非常明显。可见,这种管材的应用也是有限制的,用户在选用的时候要根据要求和条件予以应用。有时候珩磨管还是一种不会燃烧的建筑材料,它还有抗震和抗弯的特性。可是,珩磨管作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械机能,如屈就点、抗拉及弹性模量等都会因为温度的升高而急剧下降。



这种情况下,珩磨管就会失去原有的承载能力,发生弯曲、变形等问题,如果对此类问题不予以重视而继续使用的话,势必会造成更为严重的不良后果。所以,对珩磨管进行防火处理也是非常有必要的。方式方法有很多,比如采用采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧珩磨管,从而降低热量的传递速度,减缓管材的局部温升和强度降低等等。借鉴这一原理,实际中用到的珩磨管防火措施也不少。主要的还是外包层的运用,就是在珩磨管表面增设外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制钢管,采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢布局上,同样能提高珩磨管的防火性。




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油缸缸筒选用的就是大口径的珩磨管,并在其端部配有支承衬套,要跟大家强调的是珩磨管支承衬套的装配部位和装配间隙,不能出现较大的误差,以免损坏缸筒内壁,甚至是导致钢桶报废。一般情况下,支承衬套是镶在珩磨管导向套内径凹槽处,它主要是对活塞杆起导向及支承作用,要求其内径与活塞杆外径间隙保持在0.08-0.16mm之间。如果间隙小于0.08mm时,活塞杆的运动阻力就会增大,造成油缸发颤,支承衬套磨损加快,严重时伴有异响,失去支承作用。但如果间隙超过0.16mm的话,珩磨管就会与活塞杆发生偏磨,使得衬套单边受力,导致油缸泄漏,活塞杆带油。除了这一方面的间隙,还有支承衬套外径与油缸缸筒内径接触,其理想的设计间隙为0.1-0.19mm,过小或过大也会造成珩磨管受损。




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