

由于管道的熱伸縮和收縮,所以管道安裝使用有著一定的要求,以及大小壁張力管的強度,通過推或拉力增大,支承管固定可以做很多應用來抵抗由管的伸縮,其收縮所產生的推力和牽引力,因此伸縮節用于補償壁的張力和推力,對于液壓伸縮方法,較小的伸縮壓力可以降低施工風險。
在井下分析伸縮過程胎體伸縮的伸縮表明,由于重力的送入管,額外的壓力在初始錨固過程不可逾越的影響,并提出了使用伸縮節的方法來消除額外的伸縮壓力并改善錨固效果,在錨定伸縮管的工序中,也難以掌握,它也是具有最高的伸縮壓力伸縮節的鏈接,擴展操作的壓力小于內測試伸縮節不僅可以降低伸長動作時的最大壓力,它還可以提高錨固效果,便于穿孔器的操作,特別適用于深井伸縮作業。
關于安全性和電站水力發電實用性的結構的吳接縫沖擊壓力結構型管壩最大,到波紋管水電比例伸縮節或取消伸縮節和另結構的替代趨勢從工程實踐,以及研究進展的兩個方面有效,最近取得的成就行了水電站伸縮節的傳統的延長等,并需要更多的一些問題進行計劃研究。
如今許多水電站因為管道泄漏和其它問題消除伸縮節,最后焊縫是非常重要的,在取消的時間來選擇的環境溫度伸縮節,為了解決這個問題,在實際應用中,提出了節約用水,采用三有限尺寸的元模型,溫度焊接環境的各種條件下的鋼管的應力狀態被詳細分析,并打算適合焊接環境的溫度范圍。