Range ringleiding: staal, roestvrij staal, flare in Tabel

Verschillende metalen pijpsecties zijn gebruikelijk in de industrie, de bouw, architectuur, stedelijke nutsbedrijven. Application zijn ze en thuis. De juiste keuze van meter en cirkelvormige dwarsdoorsnede van de buis wordt uitgevoerd in twee fasen. In eerste instantie de massa en de technische kenmerken van de huur. Dan pijpen uit de reeks berekende verwachte schatting van de sterkte en corrosiebestendigheid van het product, gezien de omstandigheden van de werking ervan.

Indeling staalprofielen cirkelvormige dwarsdoorsnede

Bekeken verhuur onderscheiden door de volgende parameters:

  1. Volgens productietechnologie. Deze producten kunnen worden verkregen op de walsen (warme en koude), op basis van de ronde spillen, compressie tot round spindoppen en convolutie van metalen stroken of banden gevolgd door elektrische of vlamlassen. Dienovereenkomstig zeggen gewalst, getrokken, geëxtrudeerd en gelaste buizen.
  2. Door de grootte van de doorsnede - met een constante of variabele (flare verbinding) sectie.
  3. Volgens het bronmateriaal.
  4. Maatvastheid.
Gerold stalen buizen

Zij hebben de grootste kracht naadloze buis. Zij op hun beurt, kunnen worden onderverdeeld in:

  • Warmgewalste naadloze.
  • Cold Drawn (warm tekening is niet van toepassing in de moderne metallurgische productie).
  • Warm- en koud.
  • Precision stalen hoge precisie.
Werkwijze koudtrekken buis gerold
Gelaste stalen buizen

Naadloze stalen buizen vertonen een goede prestatie in druk pijpleidingen en gasleidingen trunk lijnen.

Push-fit-verbindingen

Gelaste stalen buis technologisch makkelijker te produceren, en vereisen minder energie te produceren.

Ze verschillen:

  • Lasmethode (flame, elektrisch, weerstand lassen).
  • De richting van de relatieve verplaatsing van de laskop (alleen met betrekking tot de elektrisch gelaste plaatjes!) - recht of spiraalvormig.
Lassen, elektrische-cirkelvormige doorsnede
Vlamlassen pipes

Gelaste stalen buizen gevormd door het lassen van een stalen plaat gewalst tot een buisvormige vorm door middel van een naad die zich uitstrekt langs de gehele product. Dergelijke profielen worden gebruikt in de waterleiding drukmedium, Internal pijpleidingen, verwarming en airconditioning systemen en het opleggen behuizing elektrische netwerken.

De volgende normen zijn voor de buis gewalst staal binnenlandse productie:

  • GOST 8732-78, waarin de technische eisen voor naadloze buizen van hete vervorming vaststelt.
  • GOST 10705-91 betrekking elektrisch gelaste langsleidingen.
  • GOST 3262-75 definiëren assortiment en technische voorschriften voor ronde stalen buizen voor watervoorziening bevestiging.
  • GOST 10704-91, de regels die gelden voor een dunwandige buisvormige producten (zie. Fig. 8).
  • GOST 20295-85, waarbij de verschillende door buizen voor pijpleidingen romp toont.
gelaste buizen
Dunwandige stalen buizen

Sommige speciale soorten profielen, in het bijzonder boren of roestvrij stalen buizen, worden vervaardigd door de industrie standaarden en specificaties. Domestic assortiment van ronde stalen buizen - metrisch, een assortiment van buitenlandse - vaak inch.

Fundamentele geometrische eigenschappen van het gedeelte van de buisvormige metalen van

Nagaan het prestatievermogen ronde pijpen belangrijke parameters zoals een cirkelvormige dwarsdoorsnede weerstandsmoment, het traagheidsmoment en gyrostraal.

Onder het weerstandskoppel W mm3Realiseert een arbeidsfactor die wordt veroorzaakt door inwendige spanningen die ontstaan ​​in een leiding onderworpen aan externe elastische vervormingen. De sterkte van materialen, deze parameter afhankelijk van het traagheidsmoment van een vlakke doorsnede I, mm4En de afstand tussen de buitendiameter van de buitenbuis en e as mm

W = I / e

modulus karakteriseert het vermogen van de sectie ten aanzien van externe kracht factoren te weerstaan. Voor ring (platte vormdefiniërende doorsnede een gebruikelijke, niet dunwandige cirkelvormige buis) sleepkoppel is onafhankelijk van de richting van de coördinaten en ingesteld afhankelijk

W = πD3/ 32 (1-c4),

waarbij:

  • D - buitendiameter profile mm;
  • c = d / D - d verhouding tussen de inwendige en uitwendige diameters D-afdeling.

Buisprofiel gekenmerkt door een hoog weerstandsmoment. Dit maakt het mogelijk om te gaan met uitwendige kracht factoren, bijvoorbeeld van een continue profiel met dezelfde dwarsdoorsnede. Derhalve worden dergelijke buizen in dergelijke mechanische en hydraulische systemen, die tijdens bedrijf onderworpen aan aanzienlijke buigspanningen. Vaak zijn deze spanning veranderingen in de teken en tijd.

Traagheidsmoment - een term die hoeveelheid massa in de meest afgelegen punten van het voorwerp tussen de te meten of te kwantificeren. Het traagheidsmoment is symmetrisch ten opzichte berekend om een ​​hypothetische rotatieas, en daarom zal hetzelfde voor zowel de x-as en y-as. In dit geval, door het selecteren van de rotatieas van de ring, de dwarsdoorsnede traagheidsmoment gelijk aan

I = πD4/ 64 (1 - a4)

Het traagheidsmoment wordt beschouwd als de energie gedeelte van de eigenschap in de berekening van de hoeveelheid energie wordt opgeslagen in een roterende object, de energie is evenredig met het traagheidsmoment. Probeer dus altijd de rotatieas en de vorm van het object, die de grootste traagheidsmoment zou leveren bij de maximale energieopslag kiezen. Ring deze voorwaarde is voldaan automatisch. Daarom, vanuit het oogpunt kracht inertiering is de maximale weerstand van de te vouwen axiaal wanneer het proberen.

I gyrostraal is de afstand van de zwenkas van de ringvormige sectie om het punt waar de geconcentreerde massa van de ring materiaal. De traagheidsstraal bepaald door i = (I / F)0,5Waar F - doorsnede. De gyrostraal karakteriseert de flexibiliteit en veerkracht van de buis onder invloed van uitwendige belastingen. De bovenstaande kenmerken worden rekening gehouden bij de berekening van torsiestijfheid. De corresponderende formules zijn samengevat in de tabel:

De dwarsdoorsnedevorm Het traagheidsmoment torsie torsiemodulus Positie van het punt waarin zich de grootste torsiespanningen
De eendelige dikwandige pijp ikk = 0,1d4(1-c4) wk = 0.2d3(1-c4) De omtrek van de buitencontour van de buis
De eendelige dunwandige buis ikk = πd3t / 4 (t - wanddikte) wk = πd2t / 2 (t - wanddikte) Gehele gedeelte dezelfde spanning
Gelaste dunwandige buis ikk = πdt3/3 wk = πdt2/3 De maximale spanning treedt op de lijn tegenover de lasnaad

LET OP! Dunwandige buizen worden beschouwd waarbij de verhouding D / t> 40, of profielen met een wanddikte van minder dan 1,5 mm.

materialen

Voor de productie van de betrokken producten worden gebruikt:

  1. Hoge kwaliteit carbon staal volgens GOST 1050-90.
  2. Structurele gelegeerd staal volgens GOST 4543-91 (behalve die welke een hoger percentage zink - een element dat brosheid verhoogt).
  3. Roestvrij staal volgens GOST 5632-89.
  4. Sommige merken van de bouw staal in overeenstemming met GOST 27772-2015.

De materiaalkeuze wordt bepaald door de kwaliteit van de betreffende bedrijfsomstandigheden en pijpleidingen. Bijvoorbeeld, bij het verpompen chemisch agressieve omgevingen, bij gebruik in vochtige of bij aanleg ondergrondse nutsvoorzieningen leidingen zijn via een corrosiewerende behandeling. Door de toenemende eisen arbeiders G roestvrijstalen buizen met cirkelvormige dwarsdoorsnede voortdurend.

Bij toename van het percentage koolstof verhoogt de sterkte van de pijp, en het vermogen om dynamische belastingen valt weerstaan. Door het verminderen van het koolstofgehalte wordt verminderd productiekosten en de voorwaarden van plastische vervorming van werkstukken verbeteren zonder scheuren.

Buizen van normaal koolstofstaal wordt gebruikt voor het toevoeren van drinkwater, en daarom worden veel gebruikt in sanitair, brandbestrijdingsmiddelen, verwarming, ventilatie en air conditioning. Dergelijke buizen zijn ook uitermate geschikt voor toepassing in andere industrieën, als pre-beklede verf, vernis of andere metalen (vooral nikkel, chroom, zink). Dit helpt niet alleen de profielen tegen roest te beschermen, maar ook het leven aan het werk in kritieke omstandigheden.

Een lijst van de belangrijkste positieve eigenschappen van lage koolstof stalen buizen:

  • Betrekkelijk hoge waarden van treksterkte / scheur;
  • Plasticiteit, wat belangrijk is bij de vorming van complexe pijplijn;
  • Lage kosten;
  • Goede cvarivaemost;
  • Een grote verscheidenheid van assortiment;
  • Lange levensduur (aan de oppervlakte anti-corrosie behandeling - tot 100 jaar).

Omdat alle staalsoorten een hoge warmtegeleidbaarheid, de stalen pijp voor het verpompen van vloeistoffen of gassen, warmte-isolatie vereist. Voorts bij verhoogde temperaturen, rolweerstand van gebruikelijke staalsoorten, wordt drastisch verminderd; in dergelijke gevallen worden de leidingen van roestvrij stalen buizen of hittebestendige staalsoorten.

Engineering pijpleiding computergebruik

Verdeeld in mechanische en hydraulische. De eerste met betrekking tot de bepaalde beperkingen van dit soort staal. Vooral staal verschilt toegenomen gewicht per meter (vergeleken met aluminium of plastic profielen van dezelfde doorsnede). Daarom is in het proces van afwikkeling en de ontwerpen worden altijd vereist mogelijk om nauwkeurig instellen van het gewicht van de leidingsectie, die inwerken op de steunelementen metaalconstructies. Massa van het product kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd:

  • Betekenisvol gewicht per meter leiding (deze tabel steeds in de tekst van de norm);
  • Berekent door vermenigvuldiging van het dwarsdoorsnedeoppervlak F = ρπ (D2 - d2) / 4 stuk pijpleiding;
  • Volgens een online calculator massa, die in overvloed op het internet.

De behoefte aan hydraulische leidingen verbonden met de berekening motie variabiliteit werkomgevingen binnen. Bovendien kan de lengte L van de dwarsdoorsnede diameter en plaatsing van de as en wanddikte verschillen. De basis doorsnedevorm van pijpleidingen:

  1. De afgefakkeld.
  2. Stapte.
  3. Periodieke.
  4. Bellows (geribbeld).
  5. Spiraal.
  6. Met radiator.
Pipe-balg

Op individueel ontwerp ontmoet andere opties. Ingewikkelde leidingen nodig aan totale hydraulische drukverliezen die worden verwerkt zogenaamde Reynoldsgetal stellen.

Het Reynoldsgetal is een dimensieloze parameter die wordt bepaald door de dynamische drukverhouding ρu2 en schuifspanning pU / L (ρ - dichtheid van het transportmedium, u - de snelheid).

Het Reynolds getal kan worden vastgesteld of een laminaire stroming, overgangs- of turbulent. Dus de stroming:

  • Laminair wanneer Re <2300;
  • De tijdelijke op 2300
  • Turbulente wanneer Re> 4000.

Berekening van deze parameter wordt uitgevoerd volgens de relatie:

Re = (ρu2) / (UU / l)

Voor buis of kanaal is het Reynoldsgetal

Re = ρuDbij/μ,

waarbij Dbij - hydraulische diameter van de pijpleiding aan factureringsgedeelte.

Bij de montage meerdere ongelijke delen zijn twee mogelijkheden: één stuk en losneembare verbinding. lassen (elektrisch of gasvlam) - in het eerste geval om verschillende aansluitstukken (flenzen, connectors, stopcontacten) in de tweede toepassing.

buisleidingen

Buisleidingen en adapters dienen een hermetische, gasdichte afdichting, geschikt voor montage, demontage, te verschaffen. De belangrijkste eisen zijn voor hen voldoende vermoeiingssterkte, trillingen weerstand, duurzaamheid onder omstandigheden van hoge druk en extreme temperaturen.

Industrieel vervaardigde verbindingsaansluitingen van staal, aluminiumlegeringen, koper, koper en meer geoptimaliseerd voor wat betreft sterkte, corrosieweerstand, lasbaarheid, plasticiteit. Configuratie wordt onderverdeeld in bussen, bochten, T-stukken, kappen, overgangsmof en ferrules.

Het gebruik van stalen buizen structurele gewicht te verminderen en tot 40% van het metaal, alsmede toegenomen gebruik van gemechaniseerde assemblagetechnieken. Als gevolg hiervan, vereenvoudigde constructie, minder investeringen en exploitatiekosten.