PN 16 ekraanil. Mis see tähendab. Mis on DN, DN ja PN? Need parameetrid peavad tingimata teadma torustikud ja insenerid! Polüpropüleentorude klassifikatsioon

Torujuhtme peamine omadus on torude seina läbimõõt ja paksus, millest see on tehtud. Igal torul on kaks läbimõõt: sisemine D VN ja väljas DN. Torude sisemiste ja väliste läbimõõdude vahel on järgmine sõltuvus:
,
kui S on toru seina paksus.

Kui toru seina paksus on muutunud, torude siseläbimõõdu muutub, samas kui toru välisläbimõõt jääb konstantseks, kuna selle muutus põhjustab paratamatult lisatud tugevduste ja liitmike suuruse muutmise.

Et säilitada kõik elemendid torujuhtme (torud, tugevdused ja ühendavad osad) väärtus läbipääsu sektsiooni, mis tagab eeldatavad tingimused läbipääsu vedeliku, auru või gaasi, mõiste on kasutusele võetud tingimuslik läbisõit. Torude tingimusliku läbipääsu all, tugevdades ja ühendavad osad, torude keskmine siseläbimõõt (valguses), mis vastab ühele või mitmele torude välimisele diameetrile. Tingimuslikku läbipääsu tähistatakse tähed DN lisamisega tingimusliku läbipääsu millimeetrites: näiteks tingimusliku läbipääsu läbimõõduga 150 mm on tähistatud DN 150.. Toru tegelik siseläbimõõt ei ole tavaliselt võrdne ja ei vasta (harvaesineva erandiga) tingimusliku läbipääsu läbimõõt. Näiteks torude välisläbimõõduga 159 mm, kus seina paksus on 8 mm, on tõeline siseläbimõõt 143 mm ja seina paksus 5 mm - 149 mm, aga mõlemal juhul tingimusliku läbipääsu võetakse 150 mm.

Tugevsuse tingimuslike vahekäikude väärtused, ühendavad osad, samuti kõik osad tehnoloogilised seadmed Seadmed, millele liituvad torud või liitmikud on paigaldatud GOST 28338-89 "ühendid torujuhtmete ja liitmike. Tingimuslikud lõigud (nominaalne suurus). Rida. " Neil väärtustel on järgmised väärtuste seeria:


* On lubatud kasutada ainult hüdrauliliste ja pneumaatiliste seadmete puhul
** liitmike jaoks Üldine otstarve Ei ole lubatud

Torude seinte paksus ja torujuhtmete osad valitakse sõltuvalt torujuhtme kaudu transporditud söötme (gaasi või vedeliku) kõrgeimast survest, mis on torumetalli temperatuurist ja mehaanilistest omadustest.

Nagu on teada, torude metalli mehaaniline tugevus, ühendavad osad ja tugevdamine temperatuuri muutuste suurenemisega. Torujuhtme kaudu voolava söötme rõhu ja temperatuuri seostamiseks, mis on "tingimusliku rõhu" mõiste, mida tähistatakse tähed p y.

Vastavalt GOST 356-80 "surve tingimusliku kohtuprotsessi ja töötajatele. Rida. " Tingimusliku rõhu all (P Y) on vaja mõista suurimat ülerõhku temperatuuril keskmise 293 K (20 ° C) temperatuuril, kus torujuhtme tugevdamine ja osad, millel on antud mõõtmed, mis põhinevad Materjali tugevuse ja nende tugevuse omaduste kohta, mis vastavad nende tugevuse temperatuuri tugevusele ja omadustele 293 K (20 ° C).

Katserõhu all (PR), ülerõhk tuleb mõista, mille all hüdrauliline test tugevduse ja torujuhtme osade hüdrauliline test tugevuse ja tihedusega veega temperatuuril vähemalt 278 K (5 ° C) ja mitte rohkem kui 343 K (70 ° C), kui reguleeriv ja tehniline dokumentatsioon ei täpsusta selle temperatuuri erilist väärtust. Katserõhu väärtuse piirväärtus ei tohiks ületada ± 5%.

Töörõhu (PR) kohaselt on vaja mõista suurimat ülerõhku, kus tagatakse kindlaksmääratud torujuhtme tugevdamise ja osade osakaal.

Torujuhtme tugevdamise tingimusliku rõhu ja osade väärtused peavad vastama järgmisele reale: 0,10 (1,0); 0,16 (1.6); 0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6.3); 1.00 (10); 1.60 (16); 2.50 (25); 4,00 (40); 6.30 (63); 10.00 (100); 12.50 (125); 16.00 (160); 20.00 (200); 25.00 (250); 32.00 (320); 40.00 (400); 50.00 (500); 63.00 (630); 80.00 (800); 100.00 (1000); 160.00 (1600); 250.00 (2500) MPa (kgf / cm 2).

Torujuhtme tugevdamiseks ja osadeks, mille tootmine toimub enne GOST 356-80 kasutuselevõtu tootmist, mis on lubatud 0,6 (6); 6,4 (64) ja 8.0 (80) MPa (kgf / cm 2).

Tootmine hüdraulilised testid Katserõhk on vajalik torujuhtme usaldusväärsuse kontrollimiseks töötingimustes, nii et katserõhk on alati töö- ja tingimusliku rõhk 1,25-1,5 korda, kui regulatoorne dokumentatsioon ei ole veel seatud suured väärtused Katserõhk.

Mis on DN, DN ja PN? Need parameetrid peavad tingimata teadma torustikud ja insenerid!

DN - Standard tähistava tingimusliku sisemise läbimõõduga.

PN on nimirõhu tähistav standard.

Mis siis?

D. - haritud kahest sõnast: läbimõõt ja tingimuslik. Dn \u003d dn. DN on sama DN. Lihtsalt DN rohkem rahvusvahelist standardit. Kas on venekeelne esindatus DN. Nüüd on see kategooriliselt vaja loobuda sellest DU nimest.

Mis on DN?

DN. - Standardläbimõõdu esindamine. GOST 28338-89 ja GOST R 52720

Nominaalne läbimõõt DN. (Tingimusliku läbipääsu läbimõõt; tingimuslik läbimõõt; nominaalne suurus; tingimuslik läbimõõt; nominaalne läbisõit): torujuhtme süsteemide parameeter kui tugevduse ühendatud osade iseloomulik.

Märkus - nominaalne läbimõõt on ligikaudu võrdne ühendatud torujuhtme sisemise läbimõõduga, väljendatuna millimeetrites ja vastava lähima väärtusega mitmetest ettenähtud viisil vastu võetud numbritest.

Mida tavaliselt mõõdetakse DN-i poolt?

Standardite tingimuste kohaselt tundub tundub, et see on range seondumise mõõtühikuga (dokumentides kirjutatud). Kuid see tähistab läbimõõdu suurust. Ja läbimõõt mõõdetakse pikkusega. Ja kuna pikkus üksus võib olla erinev. Näiteks tolli, suu, meeter jms. Vene dokumentide puhul mõõtme lihtsalt MM-i vaikimisi. Kuigi dokumendis on kirjutatud, et seda mõõdetakse veel millimeetrites. GOST 28338-89. Kuid ei ole mõõtühikut:

Kuidas see ei ole? Kas saate kirjutada kommentaarides, kuidas seda fraasi mõista?

Tundub olevat ... DN (läbimõõdu järjestuse number väljendatakse millimeetrites). See tähendab, et see ei ole mõõtühik, kuid kuna see võib sisaldada konstantseid väärtusi (digitaalse diskreetse väärtused tüüpi: 15,20,25,32 ...). Kuid näiteks on võimatu määrata näiteks nagu DN 24. Kuna numbrid 24 ei ole GOST 28338-89. On rangeid väärtusi, et: 15,20,25,32 ... ja ainult nad tuleb valida määrata.

DN mõõdetakse tingimusliku läbipääsu läbimõõduga mm-s. (Millimeeter \u003d 0,001 m). Ja kui te näete DN15 Vene dokumentides, määrab see sisemise läbimõõdu umbes 15 mm.

Tingimuslik pass - soovitab, et see toru siseläbimõõt, väljendatuna millimeetrites - tinglikult. Termin "tingimuslikult" viitab sellele, et läbimõõdu väärtus ei ole täpne. Tingimulikult nõustume, et see on ligikaudu võrdne standardi teatud väärtustega.

Tingimusliku läbipääsu all (nominaalne suurus), parameeter kasutati torujuhtme süsteemidena iseloomulik ühendatud osad, nagu torujuhtmed, liitmikud ja liitmikud, näiteks on ühendused. Tingimuslik läbisõit (nominaalne suurus) on ligikaudu võrdne ühendatud torujuhtme sisemise läbimõõduga, väljendatuna millimeetrites.

Vastavalt standardile: GOST 28338-89 On tavaline valida need arvud kokku lepitud. Ja teie numbrid komadega ei tule välja. Näiteks DN 14,9 on vigade nimetus.

Nominaalne läbimõõt Ligikaudu võrdne ühendatud torujuhtme siseläbimõõduga, väljendatuna millimeetrites ja vastava lähima väärtusega mitmetest ettenähtud viisil vastu võetud numbritest.

Need on need numbrid:

Näiteks, Kui tegelik sisemine läbimõõt on 13 mm, siis kirjutage järgmiselt: DN 12. Kui sisemine läbimõõt on 14 mm. Me aktsepteerime DN 15 väärtust. See tähendab, et valida tavalise nimekirjast lähim number: GOST 28338-89.

Kui projektid tuleks tähistada ja läbimõõdu ja paksuse toru seina, siis on vaja näidata: F20X2.2 kus välisläbimõõt on 20 mm. Ja sisemine läbimõõt on võrdne seina paksuse erinevusega. Sellisel juhul on sisemine läbimõõt 15,6 mm. GOST 21.206-2012

Alas, kuid me peame järgima teisi standardeid

Kõik suurepärased materjalid välismaalt olid kõige sagedamini välja töötatud teise pikkuse mõõtme abil: toll

Seetõttu on kõige sagedamini suurused suunatud. Tavaliselt kirjutada sõna tolli kirjutada hinnapakkumisi.

1 tolli \u003d 25,4 mm. Mis on sama 1 "\u003d 25,4 mm.

Tabeli mõõtmed. Tavaliselt kirjutada sõna tolli kirjutada hinnapakkumisi.

1/2 "\u003d 25,4 / 2 \u003d 12,7. Kuid tegelikkuses on see suurus 1/2 "võrdub 15 mm läbipääsuga. Täpsemalt võib see olla 14,9 mm. jaoks terastoru. Üldiselt võivad mõõtmed erineda mitme mm võrra. Seetõttu on sellistel juhtudel täpsete arvutuste puhul vaja tunnustada sisemise läbimõõdu konkreetses mudelis eraldi.

Näiteks suurus 3/4 "\u003d 25,4 x 3/4 \u003d 19 mm. Kuid me kirjutame dokumentidesse "Tingimuslikult" DN20 - ligikaudu sisemise läbimõõduga on 20 mm.

Siin on tegelikud mõõtmed, mis kõige sagedamini vastavad vene tõlkes.

Tabel näitab sisemise läbimõõduga mm.

Nominaalne rõhk PN: Loe lähemalt GOST 26349 ja GOST R 52720.

Sellel on mõõtühik: KGF / cm2. KGF-i tähistus tähendab kg X C (Kilogramm korrutatakse C-ga). C \u003d 1. C iseloomustab jõukoefitsiendi. See tähendab, korrutades kilogrammi (mass) jõuga, me konverteerime partiide jõusse. See on korrektsioon hoolikas füüsikud. Kui te tähistate ka kg / cm2 põhimõtteliselt, ärge tehke seda valesti, kui usute, et me tajume massi võimsusena. Samuti on selline üksus kg / cm2 puhul ekslik, kuna rõhk moodustatakse kahest ühikust (võimsus ja ruut). Mass on teine \u200b\u200bparameeter. Kuna mass on ainult maapinnal, loob võimsus, mis pressivad maapinnale (raskutugevuse tugevus). Väärtus C \u003d 1 maapinnal. Ja kui te lennate teise planeediga, siis on raskujõud erinev ja mass loob teise võimsuse. Ja teisel planeedil on koefitsient C \u003d 1 võrdne teise väärtusega. Näiteks C \u003d 0,5 tekitab rõhku kaks korda vähem.

Mis on pn?

PN väärtus on vajalik selleks, et täpsustada rõhupiir, mida ei saa seadme normaalseks tööks ületada, mille jaoks see väärtus on määratud. See tähendab, et projekteerimisel peab projektor varem teadma, milline maksimaalne rõhk arvutatakse.

Näiteks, Kui instrumendil anti PN15 väärtus, tähendab see, et seade on mõeldud töötama rõhul, mis ei ületa 15 kgf / cm2. Et umbes 15 baari.

1 kgf / cm2 \u003d 0,98 baari. Umbes rääkimine, PN väärtus on ligikaudu võrdne riba või atmosfääriga.

Näiteks, kui instrumendil anti PN10 väärtus, on see mõeldud rõhutamiseks, mis ei ületa 10 baari.

Määratlus PN vastavalt standardile

Suurim üleliigne töörõhk töökeskkonna temperatuuril 293 K (20 ° C), mis annab klappide kehaosade kehaosade kindlaksmääratud kasutusaja (ressurss), millel on teatud mõõtmed, mis põhinevad tugevuse arvutamisel valitud materjalidega ja nende tugevuse omadused 293 K-s (20 ° С).

Venemaa reeglid: GOST 26349-84, GOST 356-80, GOST R 54432-2011

Euroopa standardid: DIN EN 1092-1-2008

Ameerika normid: ANSI / ASME B16.5-2009, ANSI / ASME B16.47-2006

Kommentaarid (+) [Loe / Lisa]

Seeria videoõpetused eramaja
Osa 1. Kus puurida hästi?
Osa 2. kaevude paigutus veele
Osa 3. torujuhtme paigaldamine hästi maja
4. osa. Automaatne veevarustus
Veevarustus
Veevarustus eramaja. Toimimise põhimõte. Ühenduse süsteem
Isekriipsud pinnapumbad. Toimimise põhimõte. Ühenduse süsteem
Self-krundipumba arvutamine
Läbimõõtude arvutamine keskse veevarustuse
Pumpamise jaama veevarustus
Kuidas valida pump hästi?
Surverelee seadistamine
Surverelee elektriskeem
Hüdroachamulaatori tööpõhimõte
Reovee kalle 1 meetri nipi jaoks
Küte skeemid
Kahe toru küttesüsteemi hüdrauliline arvutamine
Tichelmani silmuse küte kahetoru sõidurajasüsteemi hüdrauliline arvutamine
Ühetoru küttesüsteemi hüdrauliline arvutamine
Küttesüsteemi radiaalse paigutuse hüdrauliline arvutamine
Skeem termilise pumba ja tahke kütusekatla - töö loogika
Kolmepoolne ventiil Valtec + termopeaga kaugsensooriga
Miks halb soe radiaatorküte korterelamu
Kuidas ühendada boiler boileriga? Ühendused ja skeemid
DHW ringlussevõtt. Kasutamise põhimõte ja arvutus
Te ei tee hüdrauliliste ja kogujate arvutamist
Hüdraulilise küttemise arvutamine
Soe vee põrandate ja segamissõlmede arvutamine
Kolmepoolne ventiil koos servoga DHW-ga
DHW, BKNi arvutused. Leiame mahu, madu võimsus, soojenemise aeg jne
Veevarustuse ja soojendamise disainer
Bernoulli võrrand
Korterelamute veevarustuse arvutamine
Automatiseerimine
Kuidas servo draivid ja kolmepoolsed ventiilid töötavad
Kolmepoolne klapp jahutusvedeliku liikumise suunamiseks
Küte
Kütteradiaatorite termilise võimsuse arvutamine
Radiaatori sektsioon
Suurendus ja hoiused torud halvendavad töö veevarustuse ja küttesüsteemi
Uued pumbad töötavad erinevalt ...
Infiltratsiooni arvutamine
Temperatuuri arvutamine kuumutamata ruumis
Pauluse arvutamine pinnasel
Heachacululatori arvutamine
Tahke kütusekatla soojusakumise arvutamine
Soojuse akumulaatori arvutamine termilise energia akumuleerumiseks
Soojuse regulaatorid
Ruumi termostaat - tööpõhimõte
Knot segamine
Mis on segamisnõus?
Kütteseadmete segamissõlmede tüübid
Süsteemide omadused ja parameetrid
Kohalik hüdrauliline resistentsus. Mis on CMS?
Kvs ribalaiust. Mis see on?
Keev vesi rõhu all - mis juhtub?
Mis on hüstereesi temperatuurides ja survetes?
Mis on infiltratsioon?
Mis on DN, DN ja PN? Need parameetrid peavad tingimata teadma torustikud ja insenerid!
Hüdraulilised tähendused, kontseptsioonid ja küttesüsteemide arvutamine

Polüpropüleen (PP) on termoplastiline kõrge temperatuuriga polümeer. See saadakse polümerisatsiooni teel propüleeni segust koos metall-komplekssete katalüsaatorite ja stabilisaatorite lisamisega. PP torud on seotud rühmaga plasttorudMis hõlmab ka tooteid metallist plastist, PVC, PND ja PEX.

Käesolevas artiklis:

Peamine kohtumine

Polüpropüleeni eriomaduste tõttu on selle materjali torude ulatus üsna lai.

Neid kasutatakse veevarustussüsteemide paigaldamisel kuuma ja külma veega, kütte-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteemide, soojade põrandate jaoks, toidu ja keemiatööstuse tehnoloogilistes joodustes, niisutussüsteemides jne.

Sellisel juhul saab torude paigaldamist läbi viia avatud või suletud meetodis: seinad erinevates seintes viimistlusmaterjalidkanalites ja kaevandustes; Torud saab paigaldada otse maapinnale - üldiselt palju paigaldusvõimalusi.

Kasu

Torujuhtmete termoplastilisest polümeerist valmistatud tooted on muljetavaldav eeliste nimekiri.

Need sisaldavad:

  • piisav mehaaniline tugevus ja vastupidavus terava rõhu languse või temperatuuri suhtes;
  • materjalide kõrge ökoloogia ja esteetiline disain;
  • keemiline vastupidavus agressiivsete söötmete ja toksiliste ainete mõju suhtes;
  • kõrge dielektrilised omadused, mis takistavad materjali elektrijuhtivust;
  • hea müra imendumine (polüpropüleen paisub vibreerivat ja urnilava kõlab, mis moodustavad jahutusvedeliku voolu ajal läbi torujuhtme kaudu);
  • kõrge korrosioonivastased omadused ja hoiuste puudumine torude sees;
  • materjali elastsed omadused ei võimalda vee külmutada, mis tagab küttesüsteemi usaldusväärse töö ja pika kasutusajaga;
    Ühendite kõrgeim usaldusväärsus muu hulgas plastikust torud;
  • lai valik erinevad liigid Connective I. sulgede tugevdaminevõimaldades teil paigaldada mis tahes konfiguratsiooni ja keerukusega torujuhtmeid;
  • mugavus, lihtsus ja kiiruse paigaldamine;
  • madal kaalu, materjalide madal hind ja ühendused elemendid;
  • tagajärjestus kasutusel ja operatsiooni vastupidavuses.

Puudused

Puudused on seotud toote toimimise omadustega:

Painutustoru gaasipõletiga

  1. Madala soojusekindlus materjali nõuab lähenemist valiku PP torude väga hoolikalt (on vaja kaaluda soojustakistusi või kohe hoolitseda).
  2. Polüpropüleen on halvasti deformeerunud, kuna toru suunda ei ole võimalik muuta. Me peame kasutama täiendavate liitmike abi (nurgad, tees, ahel).
  3. Pigem kõrge lineaarse laiendamise kuumutamisel (eriti relvastamata torudes) nõuab spetsiaalsete paigaldusreeglite ja spetsiaalsete kompensatsioone kasutamist.
  4. Torude paigaldamiseks keevitusseadeMis tänu oma disaini omaduste tõttu ei ole alati võimalik kasutada piiratud ruumis või raskesti ligipääsetavas kohas.
  5. Polüpropüleen puutub kokku otsese päikesevalgusega - see põhjustab materjali enneaegset vananemist.

PP torude tüübid ja märgistamine

Tootjad toodavad mitut tüüpi polüpropüleentorusid, mis erinevad seina paksusest ja täiendava tugeva alumiiniumfooliumi kihi või klaaskiust.

Iga tooteliigis on erinevate läbimõõdude, selle eesmärgi ja vastava märgistuse standardiseeritud välised ja sisemised mõõtmed.

Peamised tehnilised omadused on töötemperatuur jahutusvedeliku ja nominaalne siserõhk toru. Torujuhtme kasutusiga sõltub otse nendest parameetritest.

Märgistus sisaldab:

  • tähed "pn" - nominaalse rõhu määramine;
  • numbrid "10, 16, 20, 25" - need vastavad atmosfääris nominaalse töörõhu väärtusele (kgf / sq. Cm).

Polüpropüleentorude klassifikatsioon

Toru tüüpIseloomulik ja sihtkohtMax. töötemperatuurNominaalne töörõhk
PN10.Õhukese seinaga külm vesi ja soe põrandadkuni 20 ° С
Kuni 45 ° С (korruste jaoks)
10.2 ATM. (1MPA)
PN16.kuni 60 ° С16.3 ATM. (1,6 MP)
PN20.Universaalne, veevarustuse külma ja kuuma veegakuni 95 ° C20.4 ATM. (2 MPa)
PN25Tugeva vee ja küttesüsteemide tugevdatudkuni 95 ° C25,5 ATM. (2,5 MPa)

Torud tulevad nelja värvi: Valge, hall, roheline ja must. Värv ei mõjuta toodete peamisi omadusi, välja arvatud must torud - nad on parandanud vastupanu ultraviolettkiirguse mõju suhtes.

Tööstustoruliitmikud - mitmete seadmete nimi, mis on ette nähtud seadmetele, laevadele või torujuhtidele paigaldamiseks. Torujuhtme liitmike peamine tööülesanne on gaasiliste voolude, pulbriliste, vedelate, gaasivedeliste töökeskkonna kontroll (jaotus, katkestamine, heakskiidu, määrus jne), kasutades läbipääsuosa suurenemist või vähenemist.

Traditsiooniliselt silma paista kaks peamist operatiivparameetrit Toruliitmikud: nominaalne suurus (tingimuslik pass) ja nominaalne (tingimuslik) rõhk.

Tingimuslik läbisõit (DN või DN) on parameeter, millele iseloomustab torujuhtme ühendamismenetlused: tingimusliku läbipääsu (nominaalsed liitmikud) väljendatakse millimeetrites ja on ligikaudu võrdne lisatud läbimõõdu sisemise piirkonnaga element.

Tingimuslik läbisõit vastavalt GOST 28338-89
2,5;3 40 300 1600
4 50 350 1800
5 63* 400 2000
6 65 450 2200
8 80 500 2400
10 100 600 2600**
12 125 700 2800
15 150 800 3000
16* 160* 900 3200**
20 175** 1000 3400
25 200 1200 3600**
32 250 1400 3800**; 4000

* Hüdrauliliste ja pneumaatiliste seadmete puhul on lubatud kasutada.
** Ei tohi taotleda üldotstarbeline tugevdamine.

Nominaalne (tingimuslik) rõhk (PN või RE) on süsteemi maksimaalne ülerõhk töökeskkonna temperatuuril 20 ° C, mis võimaldab ühendava tugevduse ja torujuhtme individuaalsete elementide tööea. Tingimusliku rõhu nimetused ja väärtused peavad vastama GOST 26349-84 näidatud nominaalsele.

Nominaalse nimirõhu nimetus Nominaalse (tingimusliku) rõhk, MPA (kGF / cm³) väärtus
Pn 0,1 0,01 (0,1) PN 63. 6,3 (63,0)
PN 0,16. 0,016 (0,16) PN 80. 8,0 (80,0)
Pn 0,25 0,025 (0,25) PN 100. 10,0 (100,0)
Pn 0,4. 0,040 (0,40) PN 125. 12,5 (125,0)
PN 0,63. 0,063 (0,63) PN 160. 16,0 (160,0)
PN 1. 0,1 (1,0) PN 200. 20,0 (200,0)
Pn 1,6 0,16 (1,6) PN 250. 25,0 (250,0)
Pn 2.5 0,25 (2,5) PN 320. 32,0 (320,0)
PN 4. 0,4 (4,0) PN 400. 40,0 (400,0)
PN 6.3. 0,63 (6,3) PN 500. 50,0 (500,0)
PN 10. 1,0 (10,0) PN 630. 63,0 (630,0)
PN 16. 1,6 (16,0) PN 800. 80,0 (800,0)
PN 25. 2,5 (25,0) PN 1000. 100,0 (1000,0)
PN 40. 4,0 (40,0)

Hinnatud rõhkude valik on väiksem kui 0,01 MPa viiakse läbi rida R5, rohkem kui 100 MPa - rida R20 (vastavalt GOST 8032-84).

Pipe liitmike märgistamisel, mille kujundus töötati välja kuni 01/01/1992, lubatud RE nominaalse rõhu rakendamine. Tingimusliku rõhu PN6 nimetus on võimalik kohaldada nimetuse asemel PN 6.3 asemel.

Töörõhu PP on töötemperatuuride maksimaalne ülerõhk, mis annab torujuhtme liitmike töörežiimi.

RPR-i katserõhk on ülerõhk, milles toruliitmike hüdrauliline testimine ja tiheduse ja vastupidavuse ühendamise elemendid võivad toimuda. Testrõhk määratakse vastavalt GOST 356-80-le. Kui töörõhu väärtus on alla 20 MPa, on katserõhk umbes 1,5 korda suurem kui PP.

Tööstuslike torujuhtmete liitmike klassifikatsioon viiakse läbi, võttes arvesse mitmeid tehnilisi, funktsionaalseid ja operatiivseid omadusi.

Rakenduspiirkond

Sõltuvalt piirkonnast ja rakenduse ulatusest eristatakse järgmised tööstustorude liitmikud: Üldotstarbelised toruliitmikud, spetsiaalsete töötingimuste liitmikud, spetsiaalsed liitmikud, transport ja laevaventiilid, torustiku liitmikud.

  1. Torujuhtme liitmikud üldotstarbeks Toodetud seeria- ja mõeldud toimimiseks mis tahes piirkondades ja tööstusharudes.
  2. Toruliitmikud spetsiaalsete töötingimuste jaoks Mõeldud operatsioonisüsteemide jaoks kõrge tehnoloogiliste omadustega. Lisaks kasutatakse torujuhtmete paigaldamisel tööstuslikke liitmikke, milles transporditakse kõrgtehnoloogilisi ja agressiivseid töötajaid.
  3. Arendus ja tootmine special Fittings Seda teostatakse reeglina üksikute osakondade või riigiettevõtete erirajatiste kohta. Spetsiaalse tugevduse ulatus - laeva energiaseadmed, kaitseministeeriumi objektid, tuumaelektrijaamad jne.
  4. Transport ja laeva liitmikud See viiakse läbi operatsiooni transporditööstuses ja eriti kasutatakse laevaehituses. Selle klassi klapile on kõrgendatud tehnilised nõuded: Transpordiklappide tootmise käigus võetakse arvesse mõõtmeid, toodete massi, võime kasutada liitmikke erinevates kliimatsoonides ja muid omadusi.
  5. Sanitaartehnilised liitmikud Seda kasutatakse erinevate majapidamisseadmete funktsionaalsuse konfigureerimiseks ja korraldamiseks. Selle tüübi ventiilid reeglina on väike läbimõõduga ja ei põhjusta operatsioonis raskusi. Sanitaarliikmete tootmine ja tootmine toimub vooluliinidel. Sanitaartehniliste tugevdamise tootmisel pööratakse erilist tähelepanu traditsiooniliselt tarbija omadustele ja eelkõige toote disainilahendusele.

Funktsionaalne eesmärk

Sõltuvalt funktsionaalsest eesmärgist eristatakse järgmised tööstustorude liitmikud: sulgemine, reguleeritav, jaotus ja segamine, ohutus, kaitsev ja faasitundlik.

  1. Funktsionaalne eesmärk sulgede tugevdamine - torujuhtme voolu täielik avamine või kattumine. Out-off-ventiilide kasutamine määratakse tehnoloogiliste nõuete järgi.
  2. Torujuhtme reguleerimisliigi armatuur Seda kasutatakse töötavate meediaparameetrite reguleerimiseks, muutes tarbimist. Regulatiivsed liitmikud on erinevad surveregulaatorite mudelid, vedeliku taseme kontrollid, drossetlev liitmikud, reguleerivad ventiilid jne.
  3. peamine sihtkoht eraldamine ja segamise liitmikud (ventiilid, kraanad) - töötavate meedia voogude segamine, voogude suunamine soovitud suunas.
  4. Ohutuse tugevdamine Seda kasutatakse torujuhtmete ja seadmete automaatseks kaitsmiseks ülerõhu. Töötamisel ohutuse tugevdamine Erakorraliste olukordade ennetamine toimub töökeskkonna ületamise lähtestamisega süsteemist. Kõige tavalisemad ohutuse tugevdamine on pulseeritud ohutusseadmed, kaitseventiilid, ümbersõiduklapid, membraani purunemisseadmed.
  5. Funktsionaalne eesmärk kaitselisandid (I lülitades I. kontrollige ventiilid) - torujuhtmete ja seadmete automaatne kaitse ebaõnnestumiste eest tehnoloogiline protsess Töötajate meedia parameetrite muutmise tõttu muutus voolu suunas. Kaitsekindluse kasutamisel toimub hädaolukordade hoiatus ilma süsteemist liigitamiseta.
  6. Faasi eraldaja toruliitmikud Vajaduse korral rakendatakse seda töötajate keskkondade automaatse eraldamise korraldamist, võttes arvesse nende praegust riiki ja faasi. Kõige tavalisemad faaside eraldamise tugevdamine on gaasipaate, kondensaadi lõksu, õhuparaatorid ja õli eraldajad.

Konstruktiivsed tüübid

Sõltuvalt sellest struktuuripära Eristatakse järgmised tööstustorude liitmikud: ventiilid, ventiilid (ventiilid), kraanad, aknaluugid.

  1. Savka.konstruktiivne tüüp Torujuhtme liitmikud, töö keha liikumine, mis viiakse läbi risti töökeskkonna voolu suunda. Reeglina kasutatakse kõige sagedasemaid ventiilide sulgemistorude liitmikena.
  2. Klapp (ventiil) - konstruktiivne tööstusliku tugevduse tüüp, reguleerivate või lukustusorgani liikumine, millest on paralleelne töökeskkonnavoolu teljega. Valige selle tüüpi tugevduste tüüp - membraanklapid. Membraani ventiili kujundamisel väljaulatuvad membraan lukustuselemendi rollile, mis on kinnitatud keha ja kaane vahel välise perimeetri vahel ja teostab lukustusorgani, kehaosade ja liikuvate elementide tihendamise funktsiooni väliskeskkond.
  3. Kraanama - konstruktiivne torujuhtme tööstuse tugevdamine, reguleerimis- või lukustusorgani kujul on pöörlemise keha kuju (või selle osa), pöörab ümber oma telje ümber ja on meelevaldselt seoses voolusuunaga.
  4. Värav - konstruktiivse torujuhtme liitmike, reguleerimise või sulgemisorgani tüüp, millel on ketta vorm ja pöörded mitte oma telje ümber.

Töökeskkonna tingimuslik surve

  • Vaakumliikmed (töökeskkonna rõhk alla 0,1 MPa abs.)
  • Madal rõhk (0-1,5 MPa)
  • Keskrõhu armatuur (1,5-10 MPa)
  • Kõrgsurve (10-80 MPa)
  • Super kõrgsurvetoruliitmikud (80 või enam MPA)

Torujuhtme ühinemismeetod

Sõltuvalt torujuhtme kinnitamise meetodist eristatakse järgmised tööstusharu tüübid: haakeseadme, nibu, keevitamise, kõvajoodise, armatuuri, ääriku, paigaldamise liitmikud.

  1. Liitumine tööstusliku tugevdamine Torujuhtme teostatakse sisemiste niididega haakeseadiste abil.
  2. Liitumine nibu liitmikud Torujuhtme teostatakse Nibu abil.
  3. Liitumine toruliitmikud, mis on mõeldud keevitamiseksviiakse läbi keevitamise abil. See meetod torujuhtme tugevdamise kinnitamise meetodil on nii eelised kui ka ilmsed puudused. Eelkõige tagab tugevduse kõrgekvaliteedilise keevitamise ühenduse absoluutse tiheduse, ei nõua hooldustööde (äärikute ühenduste tõstmiseks), kuid võivad tekitada teatud probleeme remonditööd, Töötage liitmikud.
  4. Kinnitus Ühiste liitmikud Torujuhtme teostatakse mutrite ja naastude abil.
  5. . TRIGUE Äärikulisandid Torujuhtme teostatakse äärikute abil. See kinnitusmeetodil on ka eelised (võimaluse korduva paigaldamise ja tugevduse demonteerimise võimalusele, suure tugevuse võimalusele mitmesuguse töörõhu ja läbipääsude seisundi alusel) ja puudusi (võimalikult kinnitamise, tiheduse kadumise vähenemine Ühenduse, suur mass ja mõõtmed).
  6. Paigaldus essee liitmikud Torujuhtme viiakse läbi välimise niit koos kaelarihmaga.
  7. Seadmete liitmikud Kinnitatud torujuhtmega liitmike abil.

Tihendusmeetod

Sõltuvalt tihendamise meetodist eristatakse järgmised tööstustorude liitmikud: membraan, lõõtsad, sulandid.

  1. Abiga membraani liitmikud Hulli elementide tihendamine, liikuvate ühendavate elementide elementide tihendamine väliskeskkonna suhtes. Lisaks võimaldab membraanide tugevdamine paisuda väravas.
  2. SATED-liitmikud Võimaldab tagada spindli või varraste suhtes välise keskkonnaga: ühendi tihendus viiakse läbi gabariitpakendi abil otsekontaktis liikuva spindli või varrastega.
  3. Silphoni liitmikud Seda rakendatakse pitsat liiguvad osad (spindli, varras) võrreldes väliskeskkonna suhtes. Bellofone'i kasutatakse tihendina, mis on disaini võimas või tundlik element.

Juhtimismeetod

Sõltuvalt kontrollmeetodist eristatakse järgmised tööstustorude liitmike tüübid: sõidutarvikud, kaugjuhtimispuldi tugevdamine, automaatne ja kaugjuhtimispult.

  1. põhifunktsioon kaugjuhtimispuldi tugevdamine- Juhtimisasutuse puudumine. Ühendus juht-korpusega viiakse läbi kasutades üleminekuelemente (veerud, vardad jne).
  2. Kontroll sõitke toruliitmikud See viiakse läbi draivi abil (kaug- või otse).
  3. Kontroll automaatse juhtimise jaoks mõeldud tööstustorude liitmikud, teostatud ilma operaatori osaluseta. Automaatjuhtimine See on tagatud tingitud töökeskkonna otsestest mõjudest võimsuse või tundliku elemendiga või kasutades vahendeid ja ACS-seadmete draivi sisenemist signaale.
  4. Kontroll käsitsi juhtimise tugevdamine Kasutanud operaatori kasutamist.

Vastavalt GOST 9544-93 kõigile väljalülitamisventiilide puhul (välja arvatud spetsiaalne tugevdamine ja elektriline tugevdamine), paigaldatud järgmised ühendite tiheduse klassid tavalisele rõhule 0,1 MPa ja palju muud.

Hüdrauliliste testide minimaalse kestuse tabel:

Meedia ja survete väärtuste sõltuvuse tabel nominaalse (tingimuslike) survete ja läbimõõdude hüdrauliliste testide väärtustest:

Hüdrauliliste testide söötme valik toimub sõltuvalt torujuhtme liitmike funktsionaalsest eesmärgist ja Gosti nõuete täitmisest (vesi - GOST P 51232-98, Air - klass 0 GOST 17433-80). Hüdrauliliste testide läbiviimisel peaks katsekeskkonna temperatuur olema väiksem kui 5 ° C, kuid mitte üle 40 ° C. Lubade mõõtmisel lubatud viga: ± 0,01 cm³ / min. Lekete puhul alla 0,1 cm³ / min. ja ± 5% lekete puhul üle 0,1 cm³ / min.

CACBA klassifitseerimise tingimuslik määramine (tabel arv)

Klassifikatsioon torujuhtme tööstuse tugevdamine (klassifikatsioon CCBA) tehakse põhjal tavapäraste nimetuste koosneb tähed ja numbrid. Tootemärgistuse kaks esimest numbrit näitavad tööstusliku tugevduse tüübi (vt tabel 1). Kiri (või tähtede kombinatsioon) pärast esimest esimest numbrit näitab, milline materjal on valmistatud toote kehast (vt tabel 2). Pärast tähti (või kirjade kombinatsiooni), üks või kaks numbrit näitavad mudeli number järgida. Kui pärast kirja märget, on märgitud kolm numbrit, esimene on täiturmehhanismi tüüp (vt tabel 3) ja kaks järgnevat numbrit on mudeli number. Viimased tähed märgistamise tähistavad materjali, millest tihenduspinnad tehakse (vt tabel 4) või näidata meetodit, mille sisemine katmine toote keha viidi läbi (vt tabel 5). Paigutus, mis on valmistatud ilma deponeeritud või pistikupesadeta, näitab "BC".

Tabel 1

Liitmike tüüp Sümbol
Crane Knepscape 10
Kraana torujuhtmetele 11
Lock Pointer sulgemine 12
Klapp (ventiili) sulgemine 13, 14, 15
Puhastusventiil 22, 24
Kontrollventiil 16
kaitseklapp 17
Pöörleva katiku 19
Ventiili ümbersõit 20
Rõhuregulaator 18, 21
Jaotusklapp 23
Regulatiivventiil 25, 26
Segamisventiil 27
Savka. 30, 31
Swivel katik 32
Libiseva voolik 33
auru lõksu 45

Tabel 2

Tabel 3.

Tabel 4.

Tabel 5.

Paralleelselt CCBA klassifikatsioonisüsteemiga tööstusliku tugevduse klassifitseerimiseks kasutati sageli toodete tehase nimetuse vähendamise tulemusena saadud koodide süsteemi. Näiteks tähistamiseks palli kraanaVõttes nimirõhk 16 kg / cm³ ja tingimusliku läbipääsu 15 mm, KSH-16/15 nimetus kasutatakse. Teatud tüüpi tugevdamisstruktuuride viitamiseks kasutatakse ainult joonistusdokumentide arvu, mille kohaselt need valmistati. Sageli, kui klassifitseerides tooteid, tähistab täht tootja taime nimi.

Kasutatakse ka tugevduse klassifitseerimise jaoks, mis on ette nähtud sellistes tööstusharudes õli rafineerimis- ja naftatootmiseks kasutatavaks sümbol Numbritest ja tähtedest. Kui tähed näitavad liitmike tüüpi, on digitaalne väärtus toote operatiivparameetrid. Näiteks kiil kiilu valatud 2. modifikatsiooni, millel on nominaalne rõhk 16 kg / cm³ ja 200 mm tingimusliku läbipääsu tähistatakse CCL2-200-16-ni.

Määrata töökeskkonna tööstustorudetailide kataloogides, on tavaline lühendite kasutamine (vt tabel 6).

Tabel 6.

Liitmike tüüp Sümbol
Agressiivne ag
Lämmastik az
Ammoniaagi oLEN
Atsetüleen aC.
Õhk vz
Õhu-hapniku segu vz-kd
Gaas, gaasiline meedia g.
Vedelmeedia j.
Hapnik cd
Õli, Õli lahustitega prl.
Natural või Petroleum Gas ng
Naftatooted diislikütus, petrooleumi, bensiin np
Nafta ja gaasi segu nf-ng
Par n
Neutraalne n.
Mitte agressiivne nag.
Vesi võitma
Vesiniksulfiid alates
Süsinikdioksiid Ühendkuningriik

Gaasijaotussüsteemide sulgeventiilide valik

Gaasijaotussüsteemide kasutamiseks mõeldud torujuhtme sulgeventiilide valiku rakendamisel on vaja juhtida järgmisi sätteid ja regulatiivseid dokumente: PB 12-529-03, SNIP 42-01-2002 ja SP 42 -101-2003. Gaasivarustusvõrkudes, mis avaldavad survet kuni 1,6 MPa, on soovitatav (sõltuvalt töötingimustest), et kasutada tabelis näidatud toruliitikatsioone:

Liitmike tüüp Rakenduspiirkond
1. Caps tõmbepinge Õhuliini- ja kodumaiste gaasijuhtmete madal rõhk, sh. aurufaasi laul.
2. Kraanad koonuse libisemine Välis- ja kodumajapidamises gaasijuhtmed, sealhulgas sug-rõhu aurufaasid kuni 0,6 MPa kaasava.
3. Kraanad
4. Privata Välis- ja kodumaiste gaasijuhtmete maagaasi, samuti auru ja vedela faasi sub surve 1,6 MPa kaasa arvatud.
5. Klapid (ventiilid) Välis- ja kodumaiste gaasijuhtmete maagaasi, samuti auru ja vedela faasi sub surve 1,6 MPa kaasa arvatud.

Paigaldades torujuhtme liitmikud välise gaasijuhtmetele külma kliimatingimustega piirkondades, on vaja kasutada kliimaseadet UHL1, UHL2, CL1, Cl2. Juhtimisel paigaldustöö Toruliitmikud soojendusetoru sisemise gaasijuhtmete liitmikud on vaja valida kliimaseade U1, U2, U3, U5, UHL4, UHL5, XL5 ja kuumutamata ruumide jaoks mõeldud tooteid, on soovitatav kasutada UHL3, CL3 (vastavalt GOST 15150-69).

Paigaldamisel torujuhtme liitmikud sisemise (kütureerimata tubades) ja välise gaasijuhtmed tsoonides mõõdukalt külma kliima, on vaja valida tooteid kliimatööstuse U1, U2, U3, UHL1, UHL2, UHL3 (vastavalt GOST 15150- 69).

Vali toruliitmikud väliste ja sisemiste gaasijuhtmete jaoks kuumutamata ruumides, arvestades süsteemi töörõhku, kliimatingimusedJuhtumi materjal on soovitatav tabelis esitatud andmete põhjal:

Süsinikteras

Materjali Gaasirõhk, MPA Teha, mm. Töötemperatuur, ° C
kaasa arvatud
Hall malm kuni 0,05 kuni 100 kuni -45
Matchy malm kuni 0.6 ilma piiranguteta -35-ni
kuni 0,05 kuni 100. kuni -45
kuni 1,6 ilma piiranguteta kuni -40
Kuni 1,6 ilma piiranguteta kuni -45
Alloy Teras kuni 1,6 ilma piiranguteta kuni -60
Vaskpõhised sulamid kuni 1,6 ilma piiranguteta kuni -60
Alumiiniumpõhised sulamid * kuni 1,6 kuni 100. kuni -60

* Kehaosade tootmine tugevdamise osade tootmine peaks toimuma järgmistest materjalidest: tembeldatud ja võltsitud tooted - brändi D-16 deformeeritav sulam (sulami D-1 kasutamine), valatud tooted - garanteeritud kvaliteet mehaaniliste omadustega kui Brand AK - 7h (al-9) (vastavalt GOST 1583-93).

Kuna töökeskkonna tugevduse ja temperatuuri hinnanguline temperatuur on tavaline, et valida külmema nädala temperatuur 0,92 (vastavalt SNIP 23-01-99-le).

Kraande ja ventiilide katiku hermeetiline tihedus kuni 80 mm tingimusliku (nominaalse) läbipääsuga peab vastama B-klassile, kui on tingimuslik läbipääs üle 80 mm klassi C (vastavalt GOST 9544-93).

Hermeetiline tihedus katiku pingutatavate koonustekraanad tingimusliku rõhk 0,1 MPa, mis ei kehti toime GOST 9544-93, peab vastama standarditele klassi töörõhk 0,1 MPa (vastavalt GOST 9544-93).

Klapi katiku tihendustihedus, mille paigaldamine viiakse läbi sugmentide vedela faasi gaasijuhtme paigaldamine, peavad vastama klassi A-klassile A. ventiilide ventiilide paigaldamisel teistele gaasijuhtmetele - klass Kirjavahetus (vastavalt GOST 9544-93 järgi).

Gaasivarustussüsteemides aktiveeritud torujuhtme tööstuslikud liitmikud peavad olema passi, milles kirje registreeritakse, et selle toote töökeskkond on veeldatud või maagaas.

Mõningatel juhtudel (tingimusel vastavust toodete tiheduse nõuetele; katiku ja korpuse pistikupesade tihendusmaterjalide vastupanuvõimega transporditava gaasile), loomulikuks või looduslike gaaside töötamine veeldatud gaason võimalik auru, vee ja ammoniaagi jaoks.

Sulgemisvastase töö- ja tingimusliku rõhu valimine toimub sõltuvalt süsteemi töörõhu parameetritest ja peavad vastama järgmises tabelis nimetatud andmetele: \\ t

Vastavalt GOST 4666-75 nõuetele peab kõik torujuhtme sulgeventiilide tüübid olema märgistamise ja eristava värviga. Märgistus rakendatakse toote kehale ja peaks sisaldama tootja, töö või nominaalse rõhu, tingimusliku läbipääsu ja vajaduse korral töökeskkonna voolu suunda näitaja. Sõltuvalt materjalist viiakse läbi katte värv ja sulgede tugevduse korpus.

Sulgemise tugevduse elektriline draiv tuleb teha plahvatuskindla versioonis.


Polüpropüleentorud vabastatakse erinevate tehnilised omadusedmis kuvatakse spetsiaalsel märgistamisel.

Selleks, et vältida vigu, kui valite vajalikud torud kuuma või külma veevarustuse jaoks, samuti kütmiseks, peate selle märgistamise idee, mis on torule rakendatud ja see on selle passi jaoks.

Nominaalrõhk

  1. Tähed PN tähistavad nominaalset rõhku. Seda väljendatakse baarides (kg / cm2). Pn. - See on muutumatu nimiväärne siserõhk vee temperatuur 20 kraadi Celsiuse, taluma torud usaldusväärsed üle 50 aasta.
  2. Kõige tavalisemad polüpropüleentorud PN 25, PN 20, PN 16 ja PN 10 on kõige levinumad. On vaja arvestada, et toru paksus on seina, seda suurem on tähistus pn. Polüpropüleentorude märgistamist kuumutamiseks näitab PN 20 ja PN 25-ga. Samuti sobivad need kuuma veevarustuse paigutamiseks.
  3. Mõned tootjad valmistavad torud, millel on külma vee jaoks sinine pikisuunaline riba (PN 10). Punase riba torudel ütleb, et need on mõeldud kuuma vee jaoks (PN 20). Seal on tabelid, mille arvutatakse torujuhtme, juhinduda veetemperatuuri ja rõhu andmetest. Mis on suurem rõhk ja kui vee temperatuur on üle 20 kraadi, siis serveeritakse vähem toru.

Materjali määramine

  1. Erinevad torutootjad kasutavad erinevaid nimetusi. Aga kirjad PP. Alati näidata, et torud on valmistatud polüpropüleenist. Kui olete näinud RRN-i, PP-tüüpi 1 või PP-1 nimetusi, on see produkt valmistatud esimesest polüpropüleenist - homopolümeerist. RR-tüüpi 2, RR-2 või RRV-torud on valmistatud plokk-kopolümeerist. Siiski on parim tunnustatud RAND kopolümeeriks: RR-3, PPR, PP-juhuslik, PPRC.
  2. Näidatakse polüpropüleentorude märgistamist külma vee veevarustuse jaoks Rrn.. Sellised torud kehtivad ja ventilatsiooni paigaldamisel. Torud, tähistatud torud Rrvkasutatakse keskses ja autonoomne küte ja külma veevarustus.
  3. Märgistusega tooted PPR. Kõige tavalisem on selle suure kuumakindluse tõttu. Seetõttu sobivad nad kuum vesija külma, samuti mitmesuguste liikide küttesüsteemide jaoks.

Mida muud märgistatakse

  1. Toru läbimõõt ja seinte minimaalne suurus. Selle nimetuse jaoks spetsiaalselt vastu võetud skeem on sarnane meie meetme süsteemiga. Toru läbimõõdud on tähistatud millimeetrites numbritega - 10 kuni 1200 mm.
  2. Vabastage kuupäev, partei number ja muu. Teavet 15 numbrit on tähistatud kahe viimase arvuga aasta, kui torud tehti, kuu ja aasta kümnendi aastate arv, vahetuste arv, partei number, masin ja tootmisliin.
  3. Toote tootja Toote brändi, sertifikaadi teave. Samuti on teavet toru tootja kvaliteedimärgi määramise kohta, mis kinnitab võimalust toota tooteid riikliku standardi järgi, tootmises kasutatava materjali nimetus.

Video: Eesmärk Polypropüleentorud


mob_info.