Når høytrykksslangen utsettes for mer trykk enn den kan bære i aksial retning, vil den plutselig bøye seg som en sammenpresset stang eller en sylindrisk spiralfjær og miste stabiliteten i sin lineære form. Dette er uunngåelig. Dersom det innvendige trykket i høytrykksslangen også overstiger en viss trykkverdi som den tåler, vil det også oppstå ustabilitet. Eksperimenter har vist at det meste av skadene på høytrykksslanger i ingeniørfaget skyldes denne grunnen. Enten det er elastiske tetninger, aksiale ekspansjonskompensatorer, slanger, er det slike problemer.
Det vil si at en høytrykksslanges evne til å motstå internt trykk avhenger generelt av stabiliteten. For å studere stabiliteten til høytrykksslangen, kan den velkjente Euler kompresjonsstavformelen brukes til å beregne dens kritiske belastning. På grunn av behandlingsavviket til korrugert geometri, materialtykkelse osv., avviker aksen til høytrykksslangen og PTFE-røret ofte fra den opprinnelige symmetriaksen. Det vil si at det er en innledende krumning av aksen til selve høytrykksslangen. For slangen begrenser ujevnheten til nettinghylsevevingen og inkonsistensen i styrken til hver del også bæreevnen til høytrykksslangen. Derfor er bestemmelsen av bøyestivhetsverdien i formelen for kritisk last å betrakte toppen (dalen) halvsirkelen til høytrykksslangen som det stive koblingspunktet til membranen, som i seg selv er høyere enn den faktiske bøyestivhetsverdien . La oss snakke om aspektene ved stabiliteten til høytrykksslangen gjennom andre aspekter.
1. Hydrauliske egenskaper
Høytrykksslangen som brukes som hoveddelen av slangen er forskjellig fra den glatte veggen. Dens bølgete indre hulrom vil generere trykktap for å overvinne den hydrauliske motstanden under arbeidsforhold, og samtidig stimulerer det fenomenet trykkpulsering. De er direkte relatert til parametere som høytrykksslangens geometri, væskens strømningshastighet og strømningshastigheten.
2. Trykktap
Etter å ha sammenlignet trykktapet til høytrykksslangen oppnådd ved den eksperimentelle metoden med trykktapskurven til det lettveggede røret, kan man tydelig se at trykktapet i høytrykksslangen er mye høyere enn i lettvegget rør. Under de samme andre forholdene er trykktapet relatert til den åpenbare økningen av motstandskoeffisienten til høytrykksslangen, og den hydrauliske motstanden til høytrykksslangen er relatert til bølgeformen til høytrykksslangen. Ulike korrugerte former utgjør ulike indre overflater, og disse ulike indre overflatetrekkene kan brukes Relativ bølgethet og geometriske koeffisienter er avbildet. Når den relative bølgen øker, øker også trykktapet; når den geometriske koeffisienten øker, avtar trykktapet. Når diameteren på høytrykksslangen er stabil, jo større er den relative korrugeringen, desto høyere er korrugeringen; jo mindre den geometriske koeffisienten er, desto større er bølgeavstanden. På denne måten vil trykktapet uunngåelig øke (unntatt den uendelige tilnærmingen til grensen). I selve bruksprosessen håper man selvfølgelig alltid at jo mindre trykktapet er, jo bedre. I fravær av betingelser for å endre de strukturelle parameterne som bølgeavstanden og bølgen til høytrykksslangen, for å redusere den hydrauliske motstandskoeffisienten og redusere trykktapet under arbeidstilstanden til høytrykksslangen, kan du prøve å gjør bølgeformen til høytrykksslangen til en "S"-form eller "I"-form. På denne måten forblir antall korrugeringer per lengdeenhet uendret, det indre hulrommet ligner på et lettvegget rør, og trykktapet er naturlig nok relativt redusert.
Dobbeltlag fungerer bedre enn enkeltlag. Dette viser at vibrasjonsskaden på slangen er relatert til produksjonen av vibrasjonsenergi når lysveggen gnis. Denne vibrasjonen oppstår når eksitasjonspulsfrekvensen faller sammen med den naturlige frekvensen. For å eliminere resonansen må hastigheten på væskestrømmen begrenses, den langsgående stivheten må endres, eller vibrasjonen må dempes mer effektivt.
Vibrasjonsskaden på slangen er i stor grad relatert til vibrasjonsamplituden til det pulserende trykket.
Når vibrasjonsamplituden øker, reduseres gradvis antall sykluser som kreves for å ødelegge slangen; når vibrasjonsamplituden øker, reduseres arbeidskapasiteten.
Den fullstendige teksten konkluderer med at stabiliteten til høytrykksslangen er nært knyttet til dens ulike deler, og det kreves nøyaktige beregninger og innstillinger for hver del for å bedre forstå ytelsesstabiliteten til høytrykksslangen.



