Калькулятор врезки трубы в трубу

Врезка штуцера в трубу. Изготовление шаблонов (рыбок).

Врезка труба в трубу.

Врезка трубы в трубу осуществляется под углом в 90°. На листе руберойда выполнить вид с торца тройника. Начертить полуокружность диаметром, равным диамет­ру штуцера, и разделить её на 6 равных частей (рис. 1, а). Через точки деления провести прямые, параллельные оси штуцера, до пересечения с окружно­стью трубы в точках 01, 11, 21, З1, 41, 51, 61. Затем про­вести прямую А’А’, (рис. 1, б), отложить на ней дли­ну окружности штуцера и разделить ее на 12 равных частей. Из точек деления опустить перпендикуляры.

Развертка врезки трубы в трубу.

Рис. 1. Изготовление и врезка штуцера в трубу:

а – подготовительная разметка;

б – разметка для шаблона;

в и г – разметка для штуцеров.

На перпендикуляре 0’0′1 отложить отрезок 001, на пер­пендикуляре 1’1′1 отложить отрезок 111 и т. д. Точки 0′1, 1′1, 2′1 и т. д. соединить плавной кривой, которая бу­дет соответствовать очертанию нижнего конца развер­нутого штуцера. По размеченным линиям вырезать шаблон.

Изготовление шаблонов (рыбок) под врезку трубы в трубу под 90°.

Для изготовления штуцера (табл. 1) необходимо на трубу-заготовку наложить шаблон и по нему сделать разметку, а затем по разметке отрезать заготовку. Для разметки отверстия на трубе тройника необходимо уста­новить на нее изготовленный штуцер и очертить его ниж­ний конец. Размеченный контур выреза в трубе умень­шить на толщину стенки штуцера [1].

В качестве шаблона для разметки можно взять и обыкновенный лист бумаги.

Размеры разверток штуцеров для тройников.

Таблица 1. Размеры (в мм) разверток штуцеров для тройников (рис. 1 в и г).

Источник

Калькулятор врезки трубы в трубу

Как разрезать трубу под любым углом

Сечение цилиндра (трубы)

Сделать сварной тройник

Сделать сварной переход

Разметка отверстий на фланцах

На сайте Вы найдёте электронные расчётные таблицы для построения развёрток фасонных элементов трубопроводов любых типов и любых размеров . Таблицы сделаны в формате Excel 2007, будут открываться в любой последующей версии Office. Таблицы максимально защищены от неправильных действий пользователя, не ломаются. Незаменимы для сварщиков, жестянщиков, изоляционщиков и проектантов трубопроводов.

Все таблицы платные. Покупая таблицу, Вы получаете от меня бесплатную консультацию, возможность изменения таблицы под Ваши нужды. Так же Вы можете сделать индивидуальный заказ на изготовление таблицы по Вашему заданию.

скачать бесплатную таблицу «Разметка фланцев».

Вопросы пишите на imelnikow@yandex.ru . Успехов в работе!

Описание элементов трубопроводов.

При сооружении новых и ремонте старых трубопроводов, при изготовлении воздуховодов всегда возникает необходимость в изготовлении элементов трубопроводов.

Сегментные сварные отводы

служат для изменения направления трубопроводов.

  1. Отводы (многозвенные колена) различаются по углу изгиба колена — на прямоугольные и косоугольные.
  2. По числу звеньев — на двухзвенные и многозвенные.
  3. По размерам и форме — на колена рациональных и минимально возможных габаритов.

Тройники

служат для устройства ответвлений.

  • Классифицируются по диаметру прохода — на равнопроходные и переходные.
  • По взаимному расположению патрубков — на несимметричные и симметричные (развилки).
  • По углу отростка — на прямоугольные и косоугольные.
  • Переходы

    служат для сопряжения трубопроводов разных диаметров.

    В зависимости от положения соединяемых труб переходы бывают:

  • прямые — у которых углы при основании равны;
  • косые — у которых углы при основании не равны.
  • В зависимости от положения вершины переходы бывают:

  • с доступной вершиной — у которых вершина незначительно удалена от нижнего основания.
  • с недоступной вершиной — у которых вершина значительно удалена от нижнего основания.
  • Источник

    Трубные калькуляторы

    Самые удобные трубные калькуляторы для расчета параметров трубопровода: веса труб, диаметра, расхода, коэффициента гидравлического сопротивления и т. д.

    Трубный калькулятор онлайн

    Трубный калькулятор позволяет выполнить онлайн расчет параметров трубопровода и отдельных элементов: с помощью инструментов можно рассчитать вес металлических труб (круглых, профильных), диаметр, пропускную способность и площадь сечения, объем и скорость носителя внутри системы, потери напора по длине и коэффициент сопротивления (гидравлический расчет). Теоретические обоснования методик расчетов представлены на страницах отдельных калькуляторов. Чтобы получить требуемый результат, перейдите на соответствующую страницу, заполните поля приложения и нажмите кнопку «Рассчитать».

    Смежные нормативные документы:

    • СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
    • СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
    • СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
    • ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные»
    • ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества»
    • ГОСТ 1050-88 «Углеродистая качественная конструкционная сталь»
    • ГОСТ 4543-71 « Прокат из легированной конструкционной стали»
    • ГОСТ 5632-72 « Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные»
    Читайте так же:  Материал труб в автостоянке

    Источник

    Онлайн-калькулятор потерь напора в зависимости от расхода жидкости и сечения трубопровода

    Зачем нужен этот калькулятор?

    Калькулятор умеет рассчитывать потери напора в метрах в зависимости от длины и диаметра вашего трубопровода, а также объемного расхода жидкости. Зная потери напора, вы сможете более точно подобрать нужный насос под вашу задачу.

    Наш калькулятор использует формулу расчета одного немецкого института гидродинамики. Из всех протестированных нами формул эта в наибольшей степени соотносится с нашим собственным опытом.

    Чтобы воспользоваться калькулятором, введите исходные данные, потом нажмите кнопку «Рассчитать».
    Ниже этой кнопки будут показаны результаты расчета.

    Подробнее о заполнении полей калькулятора

    Поясним чуть подробнее как заполнить исходные данные.

      Внутренний диаметр трубопровода
      Измеряется в миллиметрах. Лучше измерять диаметр труб непосредственно штангенциркулем, а не ориентироваться на справочные данные. Также обратите внимание на то, что диаметр требуется именно внутренний. В каталогах труб часто указывают номинальный диаметр труб, который чуть больше, чем внутренний.

    Длина трубопровода
    Измеряется в метрах. Длина трубопровода — это сумма длин всех прямых участков трубы, а не расстояние между начальной и конечной точкой. К примеру, если у вас труба идет 10 метров по земле, а затем поднимается на 3 метра вверх, и идет 2 метра в обратном направлении, то в калькулятор нужно занести число 15. Это важно учитывать на предприятиях, где трубы часто обходят препятствия и имеют технологические изгибы.

    Расход жидкости
    В этом пункте вы самостоятельно можете выбрать единицы измерения: литры в минуту или кубометры в час. Расход жидкости — это количество жидкости, которое протекает через трубу за определенное время. Например, если 60 литровая бочка наполняется водой за 1 час, значит расход воды составляет 60 литров в час или 1 литр в минуту.

    Перекачиваемая жидкость
    Для удобства в калькулятор уже занесены данные по кинематической вязкости некоторых жидкостей при температуре 20 °C. Если ваша жидкость присутствует в перечне, то просто выберите ее из выпадающего списка. Данные кинематической вязкости в поле ниже заполнятся автоматически. Если вашей жидкости в списке нет, то выберите пункт «Другая жидкость», после чего у вас появится возможность редактировать поле «Кинематическая вязкость» вручную. Кроме того, если температура перекачиваемой жидкости меньше 15 °С или больше 25 °С, то значение кинематической вязкости тоже лучше ввести вручную.

    Кинематическая вязкость
    Измеряется в квадратных метрах в секунду. В большинстве случаев это поле заполняется автоматически. Однако если у вас есть данные по вязкости, лучше укажите это значение вручную. Для этого нужно выбрать в поле выше пункт «Другая жидкость», после чего откроется возможность ручного редактирования кинематической вязкости. Данные о кинематической вязкости можно взять из специализированных таблиц или измерить непосредственно при помощи вискозиметра. Обратите внимание, что вязкость сильно зависит от температуры жидкости — измеряйте ее при той же температуре, при которой она будет находиться в трубах. В данном калькуляторе используется система СИ, поэтому вводите данные именно в квадратных метрах в секунду. В таблицах данные часто указывают в сантистоксах: 1 сСт = 0.000001 м²/с. Не запутайтесь в количестве нулей!

    Материал внутренней поверхности трубопровода
    Калькулятор содержит справочник материалов, из которых надо выбрать материал внутренней стенки трубопровода. Это нужно для определения шероховатости внутренней поверхности трубы. Если вы знаете шероховатость, то лучше указать ее вручную, выбрав пункт списка «Указать шероховатость вручную». После чего вам станет доступно для редактирования поле «Шероховатость внутренней поверхности».

  • Шероховатость внутренней поверхности
    Измеряется в условных миллиметрах. Эти данные можно взять из специализированных справочников.
  • Результаты расчёта

    После того, как вы заполните данные, нажмите кнопку «Рассчитать». Калькулятор отобразит следующие показатели:

      Площадь поперечного сечения трубопровода
      Рассчитывается в квадратных метрах. Этот показатель полезен для дальнейших расчетов.

    Относительная шероховатость трубопровода
    Измеряется в условных миллиметрах. Этот показатель может отличаться от номинальной шероховатости, но может и совпадать с ней. Он пригодится для ручных расчетов.

    Скорость течения жидкости
    Измеряется в метрах в секунду. Это средняя скорость каждой частицы жидкости вдоль оси трубопровода. Скорость у стенок трубопровода может отличаться.

  • Число Рейнольдса
    Указывает на точность проводимых измерений и на вид течения жидкости. Чем меньше это число, тем точнее измерения. Но погрешность нарастает медленно, поэтому вплоть до сотен тысяч расчеты можно считать точными.
  • Режим течения
    Важный показатель. Выделяют три режима: ламинарный — расчеты в этом режиме достаточно точные, а потери на трение не велики. Всегда стремитесь к тому, чтобы ваша жидкость текла в ламинарном режиме. Турбулентный режим — в этом случае точность расчетов еще на достаточном уровне, но в турбулентном режиме значительная часть энергии потока жидкости будет тратиться внутреннее трение, турбулентность и нагрев. Эксплуатировать трубы в таком режиме можно, но КПД системы будет на несколько процентов ниже, чем в ламинарном режиме. Переходный же режим характеризуется тем, что в перекачиваемой жидкости периодически возникают и угасают турбулентные колебания. Гарантировать точность расчетов в таком режиме нельзя. Если ваша система уже работает в переходном режиме, то выбирайте насос с большим запасом по мощности. Если же вы только проектируете систему, то избегайте переходного режима — измените диаметр труб либо на больший, либо на меньший.
    Читайте так же:  Оборудование для хранения трубы

    Коэффициент гидравлического трения
    Безразмерный показатель, используемый при расчете гидравлических систем.

  • Потери напора по длине
    Это ключевой показатель, для расчета которого калькулятор и создавался. Потери измеряются в метрах водяного столба. Показатель напора отвечает на вопрос: насколько метров жидкость может подняться вверх. Он нужен для правильного подбора насоса.
  • 1. Любой калькулятор потерь напора (в том числе и этот) дает погрешности при вычислениях. Поэтому сделанный расчет должен быть подкреплен практической проверкой. Если вы нашли очевидную ошибку или неточность в расчетах нашего калькулятора, пожалуйста, сообщите нам на электронную почту.

    2. Калькулятор рассчитывает потери давления жидкости без учета изменения высоты труб. Подробнее об этом будет указано в конце статьи.

    Пример расчета потери напора для подбора насоса

    Допустим, мы хотим подобрать насос для двухэтажного дома. Нам нужно, чтобы на втором этаже могла работать стиральная машина, для которой нужно обеспечить давление в 6 м.в.ст. Источником воды будет колодец или скважина, глубиной 10 метров. Сам насос будет располагаться на уровне воды. Начертим эскиз водопровода и укажем все известные нам размеры: расстояние от скважины до дома 15 метров, расстояние от земли до места установки стиральной машины 5 метров.

    Сложив все эти величины, получаем длину трубопровода 30 метров. Вводим это значение в калькулятор. Заполняем остальные значения: в нашем случае внутренний диаметр труб будет 15 мм. В качестве значения расхода воды укажем максимальное потребление для стиральной машины — 30 литров в минуту. В качестве жидкости у нас будет выступать вода, а в качестве труб — полипропилен. Нажимаем кнопку рассчитать, и получаем потери напора в 22 метра водяного столба.

    Но это еще не окончательный ответ. Из рисунка выше видно, что в нашем случае насос должен поднять воду на высоту 15 метров (10 метров высота скважины и 5 метров — высота дома). Значит к 22 м.в.ст. нужно добавить еще 15 метров высоты. Общие потери напора, с учетом подъема воды из скважины до высоты второго этажа составят 22+15=37 метров водяного столба. Однако, если взять насос с максимальным напором в 37 м.в.ст. он сможет лишь поднять воду до уровня стиральной машины. Впускной клапан стиральной машины, по условиям нашей задачи, требует как минимум 6 м.в.ст. избыточного давления. Их тоже нужно прибавить к результату: 37+6=43 метра водяного столба.

    Вот теперь мы можем подобрать насос для данного водопровода: нам подойдут любые модели, способные обеспечить напор более 43 метров водяного столба.

    Но, обратите внимание на получившуюся цифру: при длине линии в 30 метров у нас на одно только трение теряется аж 22 метра напора. Если трубы еще не проложены, то стоит выбрать диаметр труб побольше. Посмотрим, что будет, если мы всего на треть увеличим диаметр трубы. Диаметр у нас был 15, а теперь возьмем трубы диаметром 20 мм. Остальные данные оставим теми же.

    Нажимаем кнопку «рассчитать» и получаем потери давления — чуть более 6 метров водяного столба. Значит мы сократили потери напора с 22 до 6 метров. Прекрасный результат! Не забудем прибавить к этой цифре 15 метров подъема по высоте и 6 метров давления, которое мы хотим видеть на выходе из трубопровода: 6+15+6=27 метров водяного столба. Получается, что увеличив диаметр труб всего на треть, мы можем существенно снизить требования к насосу. В нашем случае, для сечения труб ⌀ 20 мм нам подойдет любой насос с рабочим давлением более 27 метров водяного столба.

    Расчет потери напора сделан. Как теперь подобрать насос?

    Когда известны расчетные параметры трубопроводной сети, можно подобрать насос онлайн, пользуясь нашим каталогом. Для подбора насоса онлайн вам необходимо будет указать желаемую производительность насоса и его напор (давление). Подробнее об онлайн-подборе насосов на нашем сайте написано здесь.

    Как вариант, вы всегда можете позвонить нам или написать на электронную почту, чтобы переложить подбор насоса на наших приветливых и заботливых менеджеров по продажам.

    Источник

    Оцените статью
    Adblock
    detector