Höyryputket on jaettu kahteen toimintatilaan, joista toinen on korkea lämpötila ja toinen lähellä ympäristön lämpötilaa. Vuorottelussa kylmän ja kuuman muutoksissa syntyy siirtymää ja voimaa lämpölaajenemisen ja -kutistumisen periaatteen vuoksi. Mitä pidempi putki, sitä suurempi on siirtymä ja voima. Putken vaurioitumisen estämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen välttämiseksi. Joten on olemassa tämä mutka, joka tunnetaan myös nimellä "paisuntaliitos", jota käytetään absorboimaan putken aksiaalinen laajenemissiirtymä ja välttämään myös betonipalkkien ja pylväiden vaatimukset tappaen kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Lämmitysputken lämpölaajeneminen on laskettava. Kun putkiosan luonnollinen kompensointi ei täytä vaatimuksia, on asennettava kompensaattori. Toisilla, kuten teho- ja kemiansuunnittelun eritelmillä, on tämä vaatimus, ja jotkut vaativat jopa ohjelmistolaskennan.
Korvaussumma on laskettava ennen asennusta. Asennusprosessi vaatii kylmävetoa, erityisesti päähöyryn poistoaukkoa. Kiinnike on myös erittäin tärkeä. Liukuvat ja kiinteät kannattimet on testattu ja luonnollista kompensaatiota käytetään mahdollisimman paljon tehtaalla.
Kuinka kauan putki sitten laajenee? Testilaskelman mukaan 1 metrin etäisyys ja 100 asteen lämpötilan nousu laajenee noin 1,2 mm. Joillakin teollisuudenaloilla, kuten voimalaitoksilla, putkistojen lämpötila voi kuitenkin nousta yli 500-600 asteeseen. Tällä hetkellä 1 metri laajenee 7-8 mm. Metalli on materiaali, jota voidaan venyttää, mutta ei puristaa. Kuvittele, että kiskojen ja ympäristön lämpötilan välinen lämpötilaero on 50 astetta. Varhaiset kiskot olivat pullistuneet. Myöhemmin segmentoituja kiskoja käytettiin ratkaisemaan tämä ongelma. Putket voivat olla satoja metrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä pitkiä. Vaihto kylmän ja kuuman tilan välillä aiheuttaa suurta stressiä. Jos jännitys ylittää putkilinjan rajan, putkisto ei luonnollisesti kestä sitä, millä voi olla vakavia seurauksia.
Höyryputki






