風力のフランジのガスケットは塑性変形を生み出すことができて、そして一定の強度を持つことができる材料で作られた一種のリングです。 ほとんどのガスケットは指定されたサイズに従って非金属の板から切り取られるか、またはプロの工場で作られます、材料はアスベストゴム板、アスベスト板、ポリエチレン板などです。薄い金属板もあります。
風力フランジに使用される材料は低合金高強度鋼Q345E / S355NLであり、作業環境の最低温度は-40℃に近く、そして最大耐風力はグレード12に達することができます。熱処理の要件は正規化、および正規化プロセスは、結晶粒の微細化、均一な構造化、および構造欠陥の改善によって、鍛造フランジの総合的な機械的特性を改善することができます。 正規化の程度は微細構造に大きな影響を与え、そして適切な温度は良好な性能を得るために粒子の微細化を行う。 温度が低すぎる、効果が大きくない、温度が高すぎる、粒度が大きすぎる、西洋式の構造を形成するのが簡単、パフォーマンスが低下する。 結果は、より包括的な機械的性質を持つフランジが適切な正規化プロセスを採用することによって得られることを示した。
一般的な風力発電は65メートル、70メートル、85メートル、そして100メートル以上の高さがあります。 輸送を容易にするために、タワードラムは通常製造および輸送のために3つの部分に分けられる。 上部、中央、下部の3つのセクションに分かれています。 製造工程では、各セクションの接続にフランジが使用されます。 タワーシリンダフランジは溶接変形に対して高い要求を有し、そして一般にフランジを裏返しにすることを必要とする。 それから彼らは組み立てるために建設現場に行きます。
一組の曲げ金型によって曲げられる一種の管継手は現在広く使用されており、それが使用されるときには以下の点に注意を払うべきである。1。 純粋な曲げ加工では、内側層が圧縮されている間、中間層の外側アーム壁は、外力距離Mの作用の下で引っ張り応力Δ1によって薄くされる。 増肉の結果として、N1とN2の合力がパイプの断面を変えた。 この要因に基づいて、RXとSXが肘の品質低下の主な理由です。 したがって、gbj235-82では、品質を保証するためにRXとSXの値を制御するために、さまざまな圧力レベルでのRX値と外側の間引き量が明確に指定されています。 可燃性、爆発性、中毒性および高圧の場合に適したTenonシール面。 さまざまな特性を持つフランジパイプ継手は、さまざまな分野で優れた製品性能を発揮します。 さまざまな場面や空間でさまざまな効果を生み出すことができます。
