Äärikute tüübid
Nov 04, 2020
Äärikute tüübid
Äärikutüübid
Nagu juba varem kirjeldatud, on kõige sagedamini kasutatavad äärikutüübid ASMEB16.5: WeldingNeck, SlipOn, SocketWeld, LapJoint, Threaded ja Blind äärikud. Allpool leiate iga tüübi lühikese kirjelduse ja määratluse koos üksikasjaliku pildiga.
Enamlevinud äärikutüübid

Keevitus kaelaäärik
Keevituskaela äärikuid on kerge ära tunda pika kitseneva rummu juures, mis ulatub torust või liitmikust järk-järgult üle seina paksuse.
Pikk kitsenenud rumm pakub olulist tugevdust kasutamiseks mitmetes rakendustes, mis hõlmavad kõrgrõhkkonda, miinusjää ja / või kõrgemat temperatuuri. Koonuse abil sujuv üleminek ääriku paksusest torusse või liitmiku seina paksus on korduva painde tingimustes äärmiselt kasulik, mille põhjuseks on joone laienemine või muud muutlikud jõud.
Need äärikud on igav, et need sobiksid vastastikuse toru või liitmiku siseläbimõõduga, nii et toote voolu ei piirata. See hoiab ära turbulentsi liigeses ja vähendab erosiooni. Need pakuvad ka suurepärast pinge jaotust kitseneva jaoturi kaudu ja on hõlpsasti radiograafiliselt tuvastatud vigade tuvastamiseks.
See äärikutüüp keevitatakse toru või liitmiku külge ühe täispuhumisega, Vweld (Buttweld).
Keevituskaela ääriku üksikasjad

1. Keevitada kaelaäärik2. Butt Weld
3. Toru või liitmik
Slip On äärik
Sisemise rõhu all oleva SlipOni ääriku arvutuslik tugevus on umbes kaks kolmandikku keevituskaela äärikute omast ja nende elu väsimuses on umbes kolmandik nende viimastest.
Ühendus toruga toimub 2 keevisõmblusega, samuti nii ääriku välisküljel kui ka siseküljel.
X-mõõt pildil on umbes:
Toru seina paksus + 3 mm.
See ruum on vajalik, et mitte kahjustada ääriku pinda keevitusprotsessi ajal.
Ääriku puuduseks on see, et alati tuleb kõigepealt toru keevitada ja seejärel lihtsalt liitmik. Ääriku ja küünarnuki või ääriku ja tee kombinatsioon pole võimalik, kuna nimetatud liitmikel pole sirget otsa, mis libises SlipOni äärikus täielikult.
Slip On ääriku üksikasjad

1. Slip On äärik2. Väljas täidetud keevisõmblus
3. Seest täidetud keevisõmblus4. Toru
Pistik keevitatud äärik
SocketWeldi äärikud töötati algselt välja kasutamiseks väikesemahulistes kõrgsurvetorustikes. Nende staatiline tugevus on võrdne SlipOni äärikutega, kuid nende väsimustugevus on 50% suurem kui topeltkeevitatud SlipOni äärikutel.
Ühendus toruga toimub 1 keevisõmblusega, ääriku välisküljel. Kuid enne keevitamist tuleb ääriku või liitmiku ja toru vahele luua ruum.
ASME B31.1 1998 127.3 Ettevalmistus keevitamiseks (E) pistikupesa keevituseks:
Enne keevitamist monteeritakse toru või toru pistikupessa maksimaalse sügavusega ja tõmmatakse seejärel umbes 1/16&(1,6 mm) kaugusele toru otsa ja õla õla kokkupuutest. pistikupesa.
Pistikukeevituse põhjavaru eesmärk on tavaliselt vähendada keevisõmbluse juurest tekkivat jääkpinget, mis võib tekkida keevismetalli tahkumisel. Pildil on paisumisvahe X-mõõt.
Selle ääriku puuduseks on õige vahe, mis tuleb teha. Söövitavate toodete ja peamiselt roostevabast terasest torusüsteemide abil võib toru ja ääriku vaheline pragu põhjustada korrosiooniprobleeme. Mõnes protsessis pole see äärik samuti lubatud. Ma ei ole selles küsimuses ekspert, kuid Internetist leiate palju teavet korrosioonivormide kohta.
Ka selle ääriku loendamise korral tuleb kõigepealt alati keevitada toru ja seejärel lihtsalt liitmik.
Socket Weld Flange'i üksikasjad

1. Pistik keevitatud äärik2. Täidetud keevisõmblus3. Toru
X= Paisumislünk
Sülearvutiäärik
Sülearvutiäärikutel on kõik samad ühismõõtmed kui ühelgi teisel sellel lehel nimetatud äärikul, kuid sellel pole ülestõstetud nägu, mida nad kasutasid koos GG-ga; Lap Joint Stub End".
Need äärikud on peaaegu identsed SlipOni äärikuga, välja arvatud äärikupinna ja ava ristumiskohas olev raadius, mis mahutab kännuotsa äärikuosa.
Nende survet hoidev võime on SlipOni äärikute omast vähene (kui üldse) parem ja montaaži väsimusaeg on vaid kümnendik keevituskaela äärikute omast.
Neid võib kasutada igal rõhul ja need on saadaval täissuuruses. Need äärikud libisevad üle toru ega ole selle külge keevitatud ega muul viisil kinnitatud. Kinnitusrõhk edastatakse tihendile ääriku rõhu abil toru ringi tagumise osa vastu (Stub End).
LapJointi äärikutel on teatud erilised eelised:
Toru ümber pööramise vabadus hõlbustab vastandlike äärikupoltide aukude vooderdamist.
Torus oleva vedeliku puudumine võimaldab sageli kasutada korrosioonikindla toruga odavaid süsinikterasest äärikuid.
Kiiresti erodeerivates või roostetavates süsteemides võib äärikud taaskasutamiseks päästa.
Lapi liigendiääriku üksikasjad

1. Sülearvutiäärik2. Tüve lõpp
3. Tagumikkeevitus4. Toru või liitmik
Tüve lõpp
Tugikinnitust kasutatakse alati koos LapJointi äärikuga kui tugiäärikut.
Selliseid äärikuühendusi kasutatakse madalrõhulistes ja mittekriitilistes rakendustes ning see on odav meetod ääristamiseks.
Roostevabast terasest torusüsteemis võib näiteks rakendada süsinikterasest äärikut, kuna need ei puutu torus oleva tootega kokku.
Stub Ends on saadaval peaaegu kogu toru läbimõõduga. Mõõtmed ja mõõtmetolerantsid on määratletud standardis ASME B.16.9. Kergekaalulised korrosioonikindlad toruliited (liitmikud) on määratletud standardis MSS SP43.
Tüve otsaga lapiühendusäärik

Keermestatud äärik
Keermestatud äärikuid kasutatakse erilistel asjaoludel, nende peamine eelis on see, et neid saab torule kinnitada ilma keevitamata. Mõnikord kasutatakse keermestatud ühendusega ka tihendi keevisõmblust.
Ehkki kruvikeeratavaid liitmikke kasutatakse tänapäeval enamikus suurustes ja surveastmetes, kasutatakse tänapäeval peaaegu eranditult väiksemate torude puhul.
Keermestatud äärik või liitmik ei sobi õhukese seinapaksusega torusüsteemi jaoks, kuna niidi lõikamine torule pole võimalik. Seega tuleb valida paksem seinapaksus ... mis on paksem?
ASME B31.3 torustiku juhend ütleb:
Kui terastoru keermestatakse ja seda kasutatakse auruteenuseks üle 250 psi või veeteenuseks üle 100 psi veetemperatuuril üle 220 ° F, peab toru olema õmblusteta ja paksusega vähemalt võrdne ASME B36.10 graafikuga 80.
Keermestatud ääriku üksikasjad

1. Keermestatud äärik2. Niit3. Toru või liitmik
Pime äärik
Pimeäärikud on valmistatud ilma aukudeta ja neid kasutatakse torustiku otste, ventiilide ja surveanumate avade tühjendamiseks.
Sisemise rõhu ja poltide laadimise seisukohast on eriti pingestatud äärikute tüübid, eriti suuremate mõõtmetega, äärikud.
Kuid enamik neist pingetest on keskpunkti lähedal painutamistüübid ja kuna sisemist läbimõõtu pole standardset, sobivad need äärikud kõrgema rõhu temperatuuriga rakendusteks.
Rulliääriku üksikasjad

1. Pime äärik2. Naastpolt3. Tihend4. Muu äärik







