Comment installer correctement les conduits en PP lorsqu'ils traversent des joints de dilatation ? Comment installer des joints de dilatation ondulés ?

Feb 11, 2026

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Les conduits en PP sont des systèmes de canalisations utilisés pour le transport aérien et la distribution. Il en existe deux types : les conduits composites et les conduits inorganiques en PP. Les conduits peuvent être classés en fonction de leur forme et de leur matériau en coupe transversale. Pour la fabrication de conduits en PP, la fabrication de conduits en acier inoxydable implique l'application d'un produit d'étanchéité (tel qu'un mastic silicone neutre) sur les joints, les joints des rivets et les coins des brides. Avant d'appliquer le mastic, la surface doit être nettoyée de la poussière et de l'huile. Selon la forme de la section transversale, les conduits peuvent être divisés en conduits ronds, conduits rectangulaires et conduits ovales plats, entre autres. Les conduits ronds ont une faible résistance mais de grandes dimensions en hauteur et sont complexes à fabriquer. Les conduits rectangulaires sont donc les plus couramment utilisés. Selon le matériau, les conduits PP peuvent être divisés en conduits métalliques, conduits composites et conduits polymères.

Les compensateurs ondulés rectangulaires en métal peuvent fournir une compensation multidirectionnelle-dans de petits espaces d'installation. Ce produit présente également de bonnes caractéristiques de résistance aux températures élevées, de réduction du bruit et d'amortissement des vibrations. Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'installation de compensateurs ondulés rectangulaires métalliques :

1. Avant l'installation, le modèle, les spécifications et la configuration de la tuyauterie du compensateur ondulé rectangulaire en métal doivent être vérifiés pour garantir qu'ils répondent aux exigences de conception.

2. Pour les compensateurs dotés de manchons intérieurs, assurez-vous que la direction du manchon intérieur est alignée avec la direction du flux du fluide. Pour les compensateurs articulés, le plan de rotation de la charnière doit s'aligner avec le plan de rotation du déplacement.

3. Pour les compensateurs nécessitant un « serrage à froid », les composants auxiliaires utilisés pour la pré-déformation ne doivent être retirés qu'une fois l'installation du pipeline terminée.

4. Il est strictement interdit d'ajuster les écarts d'installation du pipeline en déformant le compensateur à soufflet, car cela pourrait affecter le fonctionnement normal du compensateur, réduire sa durée de vie et augmenter la charge sur le système de tuyauterie, l'équipement et les composants de support.

5. Pendant l'installation, les scories de soudure ne doivent pas éclabousser la surface du soufflet et le soufflet ne doit pas être soumis à d'autres dommages mécaniques.

6. Une fois le système de tuyauterie installé, retirez dès que possible les composants de positionnement auxiliaires jaunes et les fixations utilisés pour l'installation et le transport sur le compensateur à soufflet, et ajustez le dispositif de limite à la position spécifiée selon les exigences de conception pour garantir que le système de tuyauterie a une capacité de compensation suffisante dans les conditions environnementales.

7. Tous les éléments mobiles du compensateur à soufflet rectangulaire métallique ne doivent pas être coincés ni voir leur amplitude de mouvement limitée par des composants externes ; le fonctionnement normal de toutes les pièces mobiles doit être garanti.

1. Pipelines à grande déformation et espace limité.

2. Pipelines de grand-diamètre avec déformation et déplacement importants mais faible pression de fonctionnement.

3. Équipement nécessitant une charge de tuyauterie limitée.

4. Pipelines nécessitant l'absorption ou l'isolation des vibrations mécaniques à haute-fréquence.

5. Pipelines nécessitant une absorption de l’activité sismique ou un affaissement des fondations.

1. Les compensateurs à soufflet de pression interne sont principalement utilisés pour compenser le déplacement axial causé par la dilatation et la contraction thermiques des canalisations. Ils peuvent également compenser le déplacement latéral ou le déplacement axial et latéral combiné, et ont la capacité de compenser le déplacement angulaire, mais ne sont généralement pas utilisés pour compenser le déplacement angulaire.

2. Calcul de la force du joint de dilatation à soufflet métallique sur support

Poussée de pression interne : F=100·P·A
Force élastique axiale : Fx=Kx·(f·K)

Force élastique transversale : Fy=Ky·Y
Moment de flexion : mon=Fy·L

Moment de flexion : Mθ=Kθ·θ
Moment de flexion résultant : M=My + Mθ

Où : Fx : Rigidité axiale N/mm
X : Déplacement axial réel mm

Fy : Rigidité transversale N/mm
Y : déplacement transversal réel mm

K : rigidité angulaire N·m/degré
θ : Déplacement angulaire réel (degrés)

P : Pression de service MPa
A : Surface utile du soufflet cm2 (se référer à l'échantillon)

L : Distance du milieu du joint de dilatation au support m

Le joint de dilatation de type tirant transversal est composé de deux soufflets, d'un tuyau de raccordement intermédiaire et d'un grand tirant, etc. Il peut absorber le déplacement transversal dans n'importe quel plan du système de tuyauterie. Lorsqu'un déplacement latéral se produit, l'écrou sphérique et la rondelle du grand tirant tournent, et le grand tirant a également la capacité de résister à la poussée de pression interne.

Il s'agit d'un compensateur ondulé rectangulaire, également connu sous le nom de joint de dilatation ondulé métallique rectangulaire. Ce produit est un joint de dilatation pour canalisations matérielles.

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