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Diese Spannung liegt schon nicht mehr im linear-elastischen Bereich, d. h., das Rohr dürfte
schon ausgeknickt sein.
π
(
)
2
2
Gl. (4.48):
F
=
188,01
219,1
206,5
kN
=
791,831 kN
k vorh
4
Wenn das Rohr bei  = 20 °C montiert wird, dann beträgt der zulässige Temperaturanstieg
D wegen D L = L   D bis zum Erreichen der Spannung R p 0,2 = 180 N/mm 2
0,8
R
D
L
0,8 235
p 0,2
zul
D
=
= =
=
=
K
=
71,81 K
.
6
5
L
  
E
E
12,11 10
2,07 10
Bis zur überelastischen Knickspannung von 188,01 N/mm 2 wird die durch die starre Ein-
spannung verhinderte Längendehnung D L = 14,26 mm.
4.4■Dehnungsausgleich
Es wurde gezeigt, welche Kräfte auf die Festpunkte wirken, wenn der Ausgleich der ther-
mischen Längenänderung nicht möglich ist. Um Schäden an der Leitung zu vermeiden, ist
daher dafür zu sorgen, dass ein Dehnungsausgleich erfolgen kann. Man unterscheidet
zwischen dem künstlichen und dem natürlichen Dehnungsausgleich. Weiterhin kann man
eine Einteilung vornehmen in den Ausgleich
nur in axialer Richtung (Axialkompensation),
durch Winkelbewegung (Angularkompensation) und
mit einer parallelen Achsversetzung (Lateralkompensation).
Durch die Kompensation der Längenänderung verringert sich die Belastung der Rohrleitung
und ihrer Auflager entsprechend.
4.4.1■ Künstlicher Dehnungsausgleich
Der künstliche Dehnungsausgleich liegt vor, wenn als ausgleichendes Element ein separates
Bauteil eingesetzt wird, das nur die Aufgabe hat, die eintretende Längenänderung aufzuneh-
men. Solche Elemente können z. B. sein: Stopfbuchskompensatoren, Wellrohrkompensatoren,
U-Rohr-Ausgleicher, Lyra-Kompensatoren. Der Wirkmechanismus der beiden letztgenannten
Ausgleicher wird im Kapitel über den natürlichen Dehnungsausgleich behandelt.
Der Dehnungsausgleicher darf die Funktion der Rohrleitung in keiner Weise negativ be-
einflussen, d. h., ihre zulässige Beanspruchung durch Druck und Temperatur darf nicht
eingeschränkt werden. Außerdem muss gesichert sein, dass der Kompensator die gleiche
Korrosionsbeständigkeit wie die Rohrleitung hat.
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