Kompensatory mieszkowe osiowe DURO DAKOVIC. Kompensator mieszkowy Osiowy kompensator mieszkowy do spawania

Kompensatory mieszkowe osiowe DURO DAKOVIC. Kompensator mieszkowy Osiowy kompensator mieszkowy do spawania

Kompensatory mieszkowe

Kompensatory mieszkowe wykonane z ze stali nierdzewnej zaprojektowane w celu kompensacji różnych przemieszczeń zgodnie z określonymi parametrami. Aby osiągnąć maksimum żywotność, wytrzymałość na ciśnienie oraz niezawodność i wytrzymałość, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z kompensatorami, a także podczas ich przechowywania i montażu. Podobną ostrożność należy zachować stosując się do poniższych zasad.

Magazynowanie i transport kompensatorów mieszkowych

W przypadku nieprawidłowej lub nieostrożnej obsługi kompensator mieszkowy może ulec uszkodzeniu lub odkształceniu, co z kolei wpłynie negatywnie na jego właściwości techniczne.

Kompensator mieszkowy nie może ulegać uszkodzeniom mechanicznym, a także na skutek działania wilgoci, wody, gleby, piasku, środków chemicznych itp.

Osprzętu transportowego, złączy zaciskowych, zawieszeń przegubowych (zawiasów) nie można używać do przesuwania kompensatora mieszkowego w charakterze pętli do podnoszenia. Nie można także przesuwać kompensatorów mieszkowych w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie mechaniczne mieszek (na przykład podnieść kompensator za mieszek).

Kompensator mieszkowy należy przechowywać na płaskiej powierzchni w pomieszczeniu zamkniętym; jeśli nie jest to możliwe, należy go zabezpieczyć powłoką wodoodporną.

Kompensatory mieszkowe nie mogą być umieszczone jedno na drugim ani stać bardzo blisko siebie.

Jeżeli końcówki przyspawane do kompensatora mieszkowego (połączenie spawane) ze względu na swój ciężar narażają kompensator na odkształcenia, należy je podeprzeć od dołu belkami drewnianymi.

Żywotność kompensatora mieszkowego zapewnia, że ​​kompensator mieszkowy w żadnym wypadku nie będzie poddawany wpływom mechanicznym ani temperaturowym innym niż przewidziane podczas projektowania. Kompensatory mieszkowe można instalować wyłącznie w wyznaczonych miejscach sieci rurociągów. W przypadku nieprzestrzegania zasad instalacji żywotność kompensatora mieszkowego, a także jego zdolność do kompensacji ciśnienia może zostać znacznie zmniejszona, co z kolei doprowadzi do uszkodzeń w sieciach.

Przygotowanie do montażu kompensatorów mieszkowych

Rurę, do której będzie podłączony kompensator mieszkowy, należy przed montażem sprawdzić pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Identyfikacja niedokładności jest ważna, ponieważ wyeliminuje to przeciążenie kompensatora mieszkowego spowodowane chęcią zrównoważenia tych niedokładności. Należy sprawdzić:

Czy kompensator mieszkowy został uszkodzony podczas transportu? Uszkodzenia mogą obejmować wgniecenia lub wybrzuszenia, uszkodzenia osprzętu transportowego, ślady wody na kompensatorze (oznaki korozji) itp.

Czy odległość pomiędzy końcami rur, do których będzie montowany kompensator mieszkowy, odpowiada podanej?

Rury, do których jest podłączony kompensator mieszkowy, należy solidnie zamocować za pomocą punktów mocowania i wsporników przesuwnych.

Punkty podparcia muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby były w stanie kompensować siły reakcji i inne czynniki.

Kompensator mieszkowy można zamontować tylko pomiędzy dwoma podpory stałe(tylko dla dylatacji osiowych i ścinanych).

Zwiększenie może nastąpić tylko zgodnie z parametrami kompensatora mieszkowego.

Kompensator mieszkowy nie może ulegać skręcaniu i rozciąganiu.

Naprawiono i podpory przesuwne należy umieścić na podłączonej rurze w taki sposób, aby:

Kompensator mieszkowy nie podlegał naprężeniom powodowanym ciężarem rury.

Rura nie zwisała pomiędzy podporami stałymi i przesuwnymi.

Przesuwana lokalizacja podpórki

Odległość kompensatora mieszkowego od pierwszej podpory nie może przekraczać 4 x średnica rury.

Odległość pomiędzy pierwszą a drugą podporą nie może przekraczać 14 x średnica rury.

Odległość pomiędzy pozostałymi podporami przesuwnymi nie może przekraczać 21 x średnica rury.

Odległość należy zmniejszyć w przypadkach, gdy wymagana jest stabilizacja rury.

Po zamontowaniu całego systemu rurowego należy usunąć wszelkiego rodzaju opaski ochronne i armaturę zabezpieczającą. Elementy ograniczające ruch kompensatora, takie jak dokręcenie, zawieszenia kardana (zawiasy) nie są eliminowane, ponieważ stanowią integralną część kompensatora.

W razie Oznacza to, że jeśli kompensator mieszkowy jest wyposażony w strzałkę, podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby strzałka była skierowana w tym samym kierunku, co kierunek przepływu medium przewodzącego przez rury.

Mieszek dylatacyjny należy chronić przed tynkiem spawalniczym (w czasie spawania).

Mieszek rozprężny nie może podczas montażu stykać się z narzędziami roboczymi ani urządzeniami podnoszącymi.

Długość kompensatora mieszkowego musi odpowiadać długości przeznaczonej do montażu. Dlatego kompensator mieszkowy należy zamontować na długości, jaką miał w momencie dostawy.

Miecha rozprężnego nie można używać do przenoszenia, zawieszania, przechowywania itp. kompensator. Czynności te należy wykonywać wyłącznie przy użyciu połączeń spawanych, kołnierzowych lub klatki ochronnej.

Wszelkie spawanie lub skręcanie kompensatora mieszkowego należy wykonywać w taki sposób, aby nie doszło do jego uszkodzenia.

Należy wyposażyć kompensator mieszkowy, który następnie podlega izolacji i nie posiada zewnętrznych osprzętu ochronnego ochrona zewnętrzna w obszarze miechów. Taka ochrona zapobiegnie materiał izolujący z biegiem czasu dostał się do cewek mieszkowych i w ten sposób zakłócił jego normalne funkcjonowanie.

Środki ostrożności

Unikaj upadku lub uderzenia miechem.

Nie stosować środków czyszczących zawierających chlorki.

Do czyszczenia mieszka nie należy używać wełny stalowej ani szczotek.

Nie skręcaj na siłę jednego końca złącza dylatacyjnego, tak aby zrównał się z otworami na śruby w odpowiedniej rurze. Konwencjonalne mieszki nie są zaprojektowane do pochłaniania skrętu.

Punkty mocowania i systemy mocowania muszą być dokładnie obliczone.

Po instalacji

Zanim gotowy system rur zostanie oddany do użytku, należy wszystko sprawdzić wizualnie szczegóły techniczne. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że jeśli zastosujesz się do tej rady, instalacja zwykle zakończy się sukcesem.

Sprawdź, czy kompensator mieszkowy nie został uszkodzony podczas montażu lub obsługi.

Sprawdź poprawność montażu całego systemu, a zwłaszcza punktów podparcia, zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją montażu.

Sprawdź poprawność montażu kompensatora mieszkowego w całym systemie pod kątem lokalizacji i prawidłowego podłączenia.

Sprawdź poprawność montażu kompensatora mieszkowego w kierunku ośrodka przewodzącego w instalacji.

Sprawdź, czy mieszek i inne ruchome części kompensatora są wolne od ciał obcych.

Sprawdź, czy z kompensatora mieszkowego usunięto wszystkie materiały opakowaniowe i elementy zabezpieczające.

Jeżeli system jest zaprojektowany dla lekkiego ośrodka przewodzącego (gazu) i musi zostać przetestowany z cięższym ośrodkiem przewodzącym (wodą), należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne środkiśrodki ostrożności zapewniające bezpieczną pracę.

    kompensator mieszkowy- kompensator Urządzenie składające się z mieszka (mieszka) i armatury, zdolne do pochłaniania lub równoważenia ruchów względnych o określonej wielkości i częstotliwości, które występują w hermetycznie połączonych konstrukcjach i przewodzące w tych warunkach... ...

    kompensator mieszkowy- Kompensator mieszkowy 3,5: Urządzenie składające się z mieszka i złączek, zdolne do pochłaniania lub równoważenia ruchów względnych o określonej wielkości i częstotliwości występujących w hermetycznie połączonych konstrukcjach i przewodzące w tych... ... Słownik-podręcznik terminów dokumentacji normatywnej i technicznej

    osiowy kompensator mieszkowy- Kompensator mieszkowy spełniający swoje funkcje w warunkach oddziaływania osiowego łączonych konstrukcji. [GOST 25756 83] Tematyka mieszków Terminy ogólne rodzaje kompensatorów mieszkowych EN kompensatory mieszkowe osiowe DE Axialbalgkompensator… … Przewodnik tłumacza technicznego

    kompensator mieszków obrotowych- Kompensator mieszkowy spełniający swoje funkcje w warunkach uderzenia kątowego łączonych konstrukcji. γ = γ1 + γ2 [GOST 25756 83] Tematyka mieszków Pojęcia ogólne rodzaje kompensatorów mieszkowych EN mieszki kątowe... ... Przewodnik tłumacza technicznego

    zrównoważony uniwersalny kompensator mieszkowy- Uniwersalny kompensator mieszkowy, który nie obciąża łączonych konstrukcji siłą rozporową. [GOST 25756 83] Tematyka mieszków Terminy ogólne rodzaje kompensatorów mieszkowych EN kompensatory odciążone ciśnieniowo DE Universalbalgkompensator,… … Przewodnik tłumacza technicznego

    złącze kompensacyjne mieszków ścinanych- Kompensator mieszkowy spełniający swoje funkcje w warunkach ścinania połączonych konstrukcji prostopadle do osi kompensatora. [GOST 25756 83] Tematyka mieszków Terminy ogólne rodzaje kompensatorów mieszkowych EN kompensatory mieszkowe boczne… … Przewodnik tłumacza technicznego

    uniwersalny kompensator mieszkowy- Kompensator mieszkowy, który spełnia swoje funkcje pod wpływem działania ścinającego, osiowego i kątowego połączonych konstrukcji. [GOST 25756 83] Tematy mieszków Ogólne warunki rodzaje kompensatorów mieszkowych EN uniwersalny kompensator mieszkowy ... Przewodnik tłumacza technicznego

    kompensator mieszkowy obrotowo-osiowy- [GOST 25756 83] Tematy mieszki Warunki ogólne rodzaje kompensatorów mieszkowych EN kątowe osiowe kompensatory mieszkowe DE Osiowe Angularbalgkompensator FR kompensator ondulé angulaire/osiowe … Przewodnik tłumacza technicznego

    kompensator mieszków ścinano-obrotowych- [GOST 25756 83] Tematy mieszki Terminy ogólne rodzaje kompensatorów mieszkowych EN boczne kątowe kompensatory mieszkowe DE Boczne Angularbalgkompensator FR kompensator ondulé latéral/angulaire … Przewodnik tłumacza technicznego

    Kompensacja przesunięcia kątowego… Wikipedia


Pytanie do specjalisty

Osiowy kompensator mieszkowy (ABC) to elastyczny element stosowany przede wszystkim do kompensacji uderzeń hydraulicznych i termicznych odkształceń osiowych rurociągów dla dowolnej metody montażu. Funkcja tego urządzenia jest projekt; Kompensator wykonany jest z jednego lub kilku elastycznych fałd (mieszków) wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Komponenty produkowane są metodą walcowania na zimno, co w odróżnieniu od metody hydraulicznej zapewnia produktowi szczególną niezawodność i trwałość. Ze względu na zmiany temperatury prosty odcinek rurociągu nieznacznie zwiększa długość, w wyniku czego powstają inne odkształcenia, które mogą szybko uszkodzić nawet nowe rury. Pofałdowania sprężarki są elastycznie odkształcane i amortyzują zmiany długości przekroju w zależności od zdolności kompensacyjnej urządzenia.

Montaż kompensatorów osiowych mieszkowych odbywa się za pomocą różnych złączek roboczych. Łączenie urządzeń odbywa się poprzez łączenie fragmentów gwintowanych, spawanie rur lub kołnierzy. Cechy konstrukcyjne polega na produkcji kompensatorów z obudowa ochronna, ekran wewnętrzny i ogranicznik ruchu, w zależności od ogólnych parametrów technicznych sprzętu i wymaganej dla nich wydajności kompensacyjnej. Nowoczesne kompensatory mieszkowe przed dostawą na rynek podlegają ścisłej kontroli pod kątem zgodności z normami wysokie standardy, poddane próbom niszczącym i hydraulicznym.

Parametry obowiązkowe przy doborze kompensatora osiowego mieszkowego:
- Wielkość skoku roboczego (milimetry, stopnie kątowe).
- Nominalna średnica wewnętrzna.
- Maksymalnie dopuszczalne obciążenie ciśnienie.
- Cechy konstrukcyjne i rodzaj instalacji.
- Materiał produktu.
- Temperatura pracy rurociąg lub sieć ciepłownicza.

Kompensatory mieszkowe znajdują zastosowanie w budownictwie i przemyśle, mogą również służyć jako elementy zbiorników, silników i pomp w produkcji. Są wygodne do prac instalacyjnych i konserwacyjnych i wytrzymują maksimum ciśnienie operacyjne na które narażony jest rurociąg, są niezawodne i łatwe w utrzymaniu.

Firma Inżynierska „Kronsztad” jest oficjalny dystrybutor kompensatory Duro Dakovic w Rosji. Nasi specjaliści pomogą Państwu w doborze standardowego kompensatora osiowego mieszkowego lub zlecą jego wykonanie na indywidualne zamówienie zgodnie ze specjalnymi wymaganiami właściwości techniczne sprzęt.

Kompensatory mieszkowe charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, można je montować w dowolnym miejscu rurociągu przy użyciu dowolnego sposobu jego ułożenia, nie wymagają budowy specjalnych komór ani konserwacji przez cały okres użytkowania. Ich żywotność z reguły odpowiada żywotności rurociągów.

Zastosowanie kompensatorów mieszkowych zapewnia niezawodność i skuteczna ochrona rurociągi przed obciążeniami statycznymi i dynamicznymi wynikającymi z odkształceń, wibracji i uderzeń wodnych. Dzięki zastosowaniu do produkcji mieszków wysokiej jakości stali nierdzewnych, KSO są w stanie pracować w najcięższych warunkach przy temperaturach czynników roboczych sięgających od „ zero absolutne» do 1000°C i wytrzymuje ciśnienie robocze od próżni do 100 atm, w zależności od konstrukcji i warunków pracy.

W zależności od przeznaczenia i warunków użytkowania stosuje się różne konstrukcje kompensatorów mieszkowych, które stanowią różne kombinacje mieszków, kształtek łączących i ograniczających, rur prowadzących i osłon ochronnych.

Główną częścią osiowego kompensatora mieszkowego jest mieszek - elastyczna osłona z blachy falistej, która ma zdolność rozciągania, zginania lub przesuwania pod wpływem zmian temperatury, ciśnienia i innych rodzajów zmian.

Różnią się między sobą takimi parametrami jak wymiary, ciśnienie i rodzaje przemieszczeń w rurze (osiowe, ścinające i kątowe). W oparciu o to kryterium kompensatory mieszkowe dzielimy na osiowe, ścinane, kątowe (obrotowe) i uniwersalne.

Mieszek nowoczesnych kompensatorów w obudowie składa się z kilku cienkie warstwy ze stali nierdzewnej, które powstają poprzez prasowanie hydrauliczne lub konwencjonalne. Wielowarstwowe dylatacje neutralizują uderzenia wysokie ciśnienie i różnego rodzaju drgania, nie wywołując sił reakcji, które z kolei powstają w wyniku odkształcenia.

Kompensatory osiowe z blachy falistej w osłonie wykonane są w formie podłużnej spawane rury. Kompensatory te są projektowane i produkowane w pełnej zgodności ze standardami EJMA oraz według wskaźników temperatury i ciśnienia.

Kompensator w obudowie do instalacji grzewczych i wodociągowych

Aplikacja:

Kompensatory w płaszczu rurowym, będące jednym z rodzajów kompensatorów osiowych mieszkowych, są kompensatorami służącymi do pochłaniania hałasu i wynikających z tego wibracji. Rozszerzenie, podzielone na części wewnątrz systemów rurociągów, jest izolowane za pomocą punktów stałych. W ten sposób ruch występujący w obszarze wibracji jest pochłaniany przez kompensatory rurowe zastosowane wewnątrz tego obszaru.

Dzisiaj o budynki wielokondygnacyjne powszechne, rozszerzanie i kurczenie się, które występują w wyniku zmian temperatury w kolumnach linii urządzeń grzewczych i gorąca woda, może prowadzić do wyrwania zęba, pęknięcia części połączenia, hałasu i nieregularności rur.

Zalety kompensatorów osiowych w osłonie firmy Ayvaz:

Posiadają mieszek wielowarstwowy z wewnętrzną tuleją prowadzącą.

Zapobiegaj rozszerzaniu się rur kolumnowych, hałasowi, zakłóceniom i zniekształceniom.

Zapewnia oszczędność energii, zapobiegając utracie ciśnienia.

Zmniejsza koszty pracy, chociaż przygotowanie i instalacja są bardzo szybkie i bardzo proste.

Linie kolumn można z łatwością zastosować w pokojach, korytarzach i biurach. Jednocześnie zachowując estetyczny wygląd.

W kolumnach sprzęt grzewczy temperatura 90*C/70*C, na każdym piętrze wydłużenie wynosi około 3mm. W liniach słupowych 7-piętrowego budynku (21m) w połączeniu z rozbudową, wentylacją i linią główną, rozbudową, wentylacją i główna rura gdy są skoncentrowane w liniach kolumn 7-piętrowego budynku (21 m), mogą tworzyć się zakręty.

Kompensatory osiowe do rur firmy Ayvaz, posiadają mieszki wielowarstwowe, niezbędne do stosowania w ciągach słupów budynków o wysokości powyżej 7 kondygnacji, 1 dylatator stosuje się maksymalnie na 30 m (1 dylatacja na 10 kondygnacji).

Zometry - to najwięcej długi dystans pomiędzy dwoma stałymi punktami.

W miejscu blisko sufitu, podłogi, pomiędzy dwoma stałymi punktami, KSO są montowane w obudowie petersburskiej, na rury firmy Ayvaz.

Struktura materiału:

Stal nierdzewna zgodnie z DIN17440; elementy łączące wykonane są ze stali węglowej, ochrona zewnętrzna Wykonane z aluminium o dekoracyjnym wyglądzie.

Znajomości:

Kołnierz obrotowy - połączenie spawane

Średnica nominalna - DN15 (1/2") - DN100 (4")

Wskaźniki ciśnienia:

Maks. do 16 bar (ciśnienie robocze zależy od średnicy nominalnej i temperatury roboczej)

Zakres temperatur - W zależności od struktury materiału: od -20*C do 90*C.

Kompensatory osiowe, służą do pochłaniania rozszerzalności cieplnej wzdłuż osi rury. Systemy rurowe wnętrze podzielono na części za pomocą stałych przegród, aby zapobiec niejednorodnej ekspansji i zapewnić izolację. Tym samym ruch występujący w obszarze rozprężania jest pochłaniany przez zastosowany w tym obszarze kompensator z mieszkiem metalowym.

Kompensatory osiowe w obudowie, produkowane według standardów 30 i 60 mm, na specjalne zamówienie możemy wykonać z różne wskaźniki rozszerzenia. Materiały wykładzinowe służą do przerywania połączenia pomiędzy mieszkiem a cieczą i regulowania przepływu. Na podstawie temperatury przepływu i materiałów mieszków, które są związane z ciśnieniem, opracowuje się liczbę podłóg i grubość ścian.

znajomości:

kołnierz obrotowy

stały kołnierz
z przyłączem spawalniczym

Struktura:
Projekt i produkcja: wykonane według standardów EJMA. Wskaźniki ciśnienia i temperatury zgodne z normami DIN 2401.

Struktura materiału:
fałdy i wkładki wykonane są ze stali nierdzewnej zgodnie z normą DIN 17440, elementy łączące wykonane są ze stali nierdzewnej lub węglowej. Na zamówienie możemy wykonać inne materiały.

Średnica nominalna - DN 25(1") - DN 2600 (104")

Wskaźniki ciśnienia

Kompensatory osiowe w obudowie, produkowane są według standardowej kategorii ciśnieniowej PN16, kompensatory w których konieczne jest osiągnięcie wyższych ciśnień produkowane są według specjalny wzór. Zależnie od ciśnienia roboczego, średnicy nominalnej i temperatury roboczej.

Zakres temperatury:

Zgodnie ze strukturą materiału - od 196*C do + aż do 600*C

Aplikacja:

Wszystkie rodzaje równowagi termicznej i rozszerzalności mechanicznej rurociągu.