Terasest äärikud ja valmistamismaterjalid. Roostevaba äärikute kasutamine agressiivses keskkonnas

Ühenduselement äärik- see on ketas või lame rõngas aukudega, mis on kinnitusdetailide jaoks vajalikud. See on kinnitatud naastude ja poltidega, mis kinnitavad hermeetiliselt torujuhtmete liitmike ja torude liitekohad.

Ääriku tüübid:

  • tasane;
  • keermestatud ja krae.

Lamedad äärikud keevitamise teel kinnitatakse torujuhtme tagapinnale. Seetõttu on lamedate äärikute siseläbimõõt suurem kui toru välisläbimõõt. Lameääriku valimisel ei võeta arvesse mitte ainult nimirõhku, vaid ka transpordivahendi mõju ja töötemperatuuri mõju.

Krae äärikud toru külge keevitatud põkk. Seega langeb sellise ühenduselemendi siseläbimõõt kokku toru läbimõõduga. Tagab vuugi kõrge tiheduse ja töökindluse, krae äärik kasutatakse laialdaselt torustikes. Torustikus olevat keermestatud äärikut reeglina ei kasutata.

Paigaldamise erinevused:

  • torude jaoks;
  • võlli jaoks;
  • paigaldamiseks;
  • kehaosade jaoks.

Äärik sobib ideaalselt kõikide rõhkude ja torude jaoks. Samal ajal peab see ühenduselement olema püsivalt pingutatud, et vältida tiheduse kadumist.

Äärikud - torujuhtmete ühenduselemendid

Mis on äärik? See osa näeb välja nagu ketas või rõngas, millesse on puuritud augud. Viimased võimaldavad paigaldada ääriku, kinnitades selle tihedalt poltidega. Nii on lihtne torulõike ühendada ja samas pole vaja karta, et torud selles kohas lekivad. Muide, tasub meeles pidada pidevat äärikukinnituste tugevuse jälgimist. Ainult sel juhul võite olla kindel, et torude tihedust ei rikuta ja äärik täidab talle määratud funktsioone.

1. lehekülg


Ühendusäärikuid on kahte tüüpi – lamedad ja täpilised.


Masti ühendusäärik vabastatakse, seejärel asetatakse selle ülemine osa käsitsi lõigatud torule piki kõõlu ja kinnitatakse lasti köie otsa. Eemaldatud lüli, mis on kindlustatud läbi välimise kronsteini läbinud köiega, langetatakse sujuvalt üle toru serva ja seejärel lastivintsiga maapinnale. Sarnases järjestuses demonteeritakse noolemasti alumine lüli, seejärel demonteeritakse esmalt alumine ja seejärel ülemine platvorm, kasutades nende elementide vahepealseks ladustamiseks korstna fooriplatvormi.


Ühendusäärikute mõõtmed määratakse sõltuvalt torujuhtme rõhust.

Kereosade ühendusäärikute pinnad peavad olema tasased, ilma sisselõigete ja ebatasasusteta. Plaadil kontrollides ei tohiks vahe olla suurem kui 0 1 mm.

Pärast ühendusäärikute kinnitamist hoorattaga kontrollitakse selle asendit vastavalt loodijoonele ja võlli vastavalt põskede lahknemisele.

Sisselasketorus on ühendusäärik, millega klapp kinnitatakse anuma või aparaadi külge juhtudel, kui keevitamine pole võimalik.

Ventiil on paigaldatud gaasijuhtme ühendusäärikute vahele kaevu liitmike vahetusse lähedusse. Klapi vars peab olema vertikaalses asendis ja klapi korpust läbiv gaas peab olema klapi korpusele märgitud noole suunas. Äärikutihendid on metallist O-rõngad, mis on paigaldatud korpuse mõlemale küljele. Impulsstoru on ühest otsast ühendatud liitmiku avaga ja teisest küljest - gaasitoruga pärast ventiili klapiäärikust 0 8 - 10 m kaugusel. Impulsstoru paigaldamisel on vaja klapisilinder täita määrdega.


Klapp paigaldatakse gaasitoru ühendusäärikute vahele töötingimustele ja tehnoloogilisele torustikule sobivasse kohta. Gaasitoru äärikute ja ventiili vaheline tihend saavutatakse metallrõngaste abil.

Pukside ühendamine paagiga trafo vaakumis õliga täitmisel.| Trafo vaakumseadmete paigaldamise skeem.

Äärik on spetsiaalne montaažiühendus aukudega rõnga kujul, mis on valmistatud erinevatest materjalidest, enamasti terasest. Osa paksus varieerub vastavalt standarditele ja GOST-idele. Ühendusäärikut kasutatakse torujuhtme ja erinevate ühendusseadmete paigaldustööde käigus. Äärikute abil on ühendatud peaaegu kõik sõlmed ja sõlmed, mis asuvad kogu maanteel.

See element on abiarmatuur, sest kasutatakse ainult torude ja erinevate süsteemide vahel.

Lamedad terasäärikud

Nad teevad tasaseks terasest äärikud alates St3sp. Nagu juba mainitud, on selle osa konstruktsioonis augud, tänu millele toimub ühendus: neisse sisestatakse sobiva läbimõõduga polt ja teisele poole täielik mutter.

Saadaval on ka keevistüüpi terasäärikud. Sellel sulgeventiilil on suur läbimõõtude erinevus 15 mm kuni 800 mm. Need äärikud erinevad temperatuuri poolest, mille juures nad saavad oma ülesannet hästi täita: kell temperatuuri režiim-70°С kuni +300°С, samuti torusisese rõhu juures kuni 25 MPa. Nende osade valmistamisel kasutatakse järgmisi terase sorte:

  • Teras 20, teras 25.
  • 09G2S, 10G2.
  • 12X18H9T, 15X5M.

Kasutamise omadused erinevates temperatuuritingimustes

Loomulikult eristub ventiilide valmistamise materjal kasutuskeskkonna keerukusest. Näiteks: alates -30°С kuni +300°С - teras (St3sp, 20, 25); -70°C kuni +300°C - 09G2S, 10G2.

Samuti on terasäärikud valmistatud tihenduspindadega vastavalt GOST-ile. Teine omadus on see, et rõhul, mis ei ületa 4 MPa, lamedad äärikud. Kõigil muudel juhtudel kasutatakse põkkkeevitatud äärikuid, millel on lisaks tihendatud pinnad.

Lisateavet kõigi saadaolevate kohta sulgeventiilid, samuti valida endale sobivaim, aitavad teid TK Engineeringi professionaalsed konsultandid. Meil on laos suur hulk osi igale suurusele ja nõudmistele. Ühendusääriku saate osta, täites veebipõhise avalduse või helistades määratud numbrile.

Terasäärikud - terasest ja erinevatest sulamitest valmistatud äärikud. Terasäärikute valmistamise materjal võib olla erinevat sorti teras ja sulamid. Terasäärikute valmistamise materjal valitakse sõltuvalt äärikukoostu või äärikuühenduse juurde kuuluvate terasäärikute tehnoloogilistest nõuetest. Terasäärikute tootmisel ja valmistamisel kasutatakse vähelegeeritud, keskmiselt legeeritud ja kõrge legeeritud terase sorte. Terasäärikute materjaliks võib olla erinevat sorti terast, loetleme terasäärikute valmistamisel kasutatavad terasest 20, teras 09G2S, teras 15X5M, teras 08X18H10T, teras 12X18H10T, teras 10X17H13M2T, teras 06XH2 terasest äärikute valmistamisel kõige levinumad klassid. Kõigil terasäärikute valmistamisel kasutatavatel teraseklassidel on oma füüsikalised, mehaanilised, keemilised ja tehnoloogilised omadused, mis määravad terasäärikute ulatuse. Terasäärikute valmistamiseks kasutatavad materjalid on võimelised töötama erinevates kliimatingimustes, alates järsult negatiivsetest temperatuuridest (teras 09G2S) kuni järsult positiivsete temperatuurideni (teras 15X5M), erinevates agressiivsetes keskkondades, erinevatel rõhkudel ja töötingimustel (teras 08X18H10T, teras 12X18H10T , teras 10X17H13M2T , teras 06HN28MDT.

Terasäärikute tootmis- ja tootmisviisid on otseselt seotud tootmis- ja tootmismaterjalidega. Terasest äärikute ja äärikliidete valmistamiseks vajalike materjalide peensuste ja omaduste tundmine on kvaliteetsete ja odavate toodete tootmiseks ülioluline. Teraseääriku materjalide peamine viitedokument on teraste ja sulamite teehöövel. See teatmeteos sisaldab erinevaid terase- ja sulamiklasse, millel on erinevad omadused, omadused, kuumtöötlusrežiimide omadused ja kõvadus.

Materjali valik terasäärikute tootmiseks ja valmistamiseks lihtsustab oluliselt teraste ja sulamite sorteerimist, on võimalik valida vajalike omaduste ja töötingimuste nõuetega teras või sulam. Teraste ja sulamite teehöövel lihtsustab oluliselt terasäärikute valmistamiseks vajaliku materjali valikut. Terasäärikute tootmisel ja valmistamisel vastavalt välisriikide standarditele (DIN, EN, ANSI, ASME) ja teistele, märgistamine ja sellest tulenevalt spetsifikatsioonid kasutatud terase ja sulamite klassid erinevad meie GOST-ist, kuid põhiomaduste, töötlemisviiside, keemiline koostis need on veel üsna lähedal, seega on täiesti võimalik, et välismaa standardite järgi terasäärikute valmistamisel ja tootmisel on võimalik valida meie poolt reguleeritud või põhiomadustelt ja keemiliselt koostiselt sarnaseid teraseid.

Praegustes majandusoludes on terasäärikute tootmine ja valmistamine omandamas üha laiemaid koostöövorme, Venemaale tarnitakse üha enam uusimaid tehnoloogilisi seadmeid, mis nõuavad töö käigus perioodilist remonti ning praeguses etapis on vajadus remonditud sõlmede ja sõlmede tootmine (kaasa arvatud terasäärikud). Välismaiste tootmismaterjalide asendamise võimalus kodumaiste materjalidega on vajalik ülesanne üksikute komponentide ja seadmete komplektide parandamisel ja asendamisel.

äärikühendus

Äärik- see on osa, millega torud, mikrolaine lainejuhid ja toruliitmikud. Väliselt näeb see välja nagu rõngas või lame ketas, mille ümbermõõt on ühtlaselt paigutatud poltide ja naastude jaoks. Lisaks ümaratele toodetakse ka ristkülikukujulisi äärikuid - neid kasutatakse peamiselt väravaventiilide ja ventiilide ühendussõlmedes, kus rõhk ei ületa 4 MPa. Äärikuid kasutatakse alati paarikaupa. Väga otse ja lihtsustatult öeldes, äärikühendus see luuakse järgmiselt: ühelt poolt on äärik ühendatud toruga (enamasti on see keevitatud) ja teisest küljest teise äärikuga (poltide, mutrite, seibide või naastude abil). Kahe ääriku vahele tuleb asetada tihend. See tagab tiheduse.

Peamised äärikute tüübid:

Disaini järgi jagunevad äärikud järgmisteks osadeks:

  • Lamekeevitatud
  • Põkk keevitatud
  • Keevitatud rõngas lahti.

Põkkkeevitusäärikuid nimetatakse ka kraeäärikuteks. Neil on keskosas kärbitud koonuse kujul eend - "krae". Osade ühendamisel keevitatakse see eend toru otsa.

Mis vahe on eri tüüpi äärikutel?

Venemaa tööstuses kasutatakse kõige sagedamini järgmist tüüpi osi:

  • Lame keevitatud terasäärik, GOST 12820-80
  • Terasest keeviskrae äärik, GOST 12821-80
  • Terasäärik koos sisekeere, mis on valmistatud vastavalt DIN 25662-le või uuele sarnasele standardile - DIN EN 1092-1 (tüüp 13B)

Keeviskrae äärikut (GOST 12821-80) saab kasutada süsteemide sõlmede ühendamiseks kõrgsurve- kuni 20 MPa või kuni 200 kgf / cm2. Läbipääsu nimiläbimõõt ei tohi olla suurem kui 1600 mm. Krae äärikud taluvad äärmuslikke temperatuure. Kõige "vastupidavamaid" mudeleid saab kasutada vahemikus -253°С kuni +600°С. Ühenduse loomisel kinnitatakse keeviskrae äärik ühe keevisõmblusega nii, et toru ots on tingimata ühendatud ääriku "kraega". Sisekeermega äärikuid kasutatakse madalrõhusüsteemides torude ühendamiseks, sulgemis- ja mõõteklappide paigaldamiseks. Maksimaalne töörõhk on 1,6 tehnilist atmosfääri ehk 16 kgf/cm2. Töökeskkonna temperatuur vastavalt standardile 2566 võib olla -30°С kuni +450°С. Vastavalt detaili siseläbimõõdule meetriline niit teatud parameetrid, mis valitakse toru või liitmike vastava pinna jaoks.

Äärikute valimisel on oluline teada:

  • Nende osade mõõtmed, millele äärikühendus paigaldatakse - nende jaoks valitakse ääriku mõõtmed, eriti läbipääsu nimiläbimõõt
  • Töörõhk süsteemis, mille jaoks äärikühendus on ette nähtud
  • Paigaldusmõõtmed - vastavalt ühendusreale 1 või 2. reale tehakse äärikusse kinnitusdetailide (poldid, naastud) jaoks erinev arv auke, erinevad ka nende läbimõõdud
  • Tihenduspinna teostamine - keevitatud krae äärikute jaoks vastavalt GOST-ile on teatud pindade jaoks võimalik 9 versiooni: teravikuga, soonega, ühenduseendiga 45 ° ja täisnurga all, ovaalse kujuga tihendi jaoks, läätse tihendi jaoks , jne.