Hva er rørekspansjonsskjøter

 

Ekspansjonsfuger for rørledninger er koblingspunkter mellom rørseksjoner som beveger seg, utvider seg og trekker seg sammen for å kompensere for trykk fra varmerelaterte variasjoner, vibrasjoner fra maskineri og ujevnheter i justeringen. Ekspansjonsledd kalles også ofte kompensatorer, ekspansjonsbelger eller fleksible ledd, og de kan brukes til en rekke bruksområder, inkludert overføringsseksjoner nær kjeler, motorer, turbiner, kondensatorer, pumper eller varmevekslere.

 

Fordeler med rørekspansjonsskjøter
 

Rørekspansjonsskjøter beskytter mot termisk ekspansjon

Hovedformålet med en rørekspansjonsskjøt er å forhindre systemfeil, en resulterende stopp og de kostbare reparasjonene for å få alt tilbake til funksjonsdyktig stand. De oppnår dette gjennom flere mekanismer. For det første forventer ekspansjonsfuger termisk ekspansjon, som oppstår når temperaturen stiger inne i systemet. Økende temperaturer induserer generelt ekspansjon, og dette fører til at ellers vanlige, rette rør bøyer seg og deformeres eller til og med sprekker. Ekspansjonsfuger begrenser dette ved å bevege seg med rørets ekspansjon og oppta aksiale krefter nedover linjen. I utgangspunktet gir disse skjøtene systemet en viss fleksibilitet som reagerer på endringer i rørstørrelse.

De beskytter mot vibrasjonsresonanser

En annen mekanisme som en rørekspansjonsskjøt sparer et rørsystem gjennom, er vibrasjonsresonansdemping. Væsker som passerer gjennom rør, utøver kraft på rørene som, når de bygges opp over tid, resonerer farlig langs rørets lengde. Jo lengre røret er, desto mer sannsynlig kan disse kreftene resonere sterkt og indusere sprekker. Ekspansjonsfuger er viktige verktøy for å stoppe denne resonansen fordi de bryter opp rørsystemer i mindre segmenter og også kan bevege seg med visse oppbygde krefter i flere retninger.

 

Fordeler fremfor en rørsløyfe

Rørekspansjonsfuger markerte fordeler i forhold til rørsløyfer er en annen fordel ved bruk av rørekspansjonsskjøter. Mens hver av dem er effektive redskaper når de tar hensyn til termisk ekspansjon, er ekspansjonsfuger desidert mer plasseffektive. Det definerende trekk ved en rørsløyfe er dens U-form, og dette krever god plass i et anlegg for å lage. På den annen side er ekspansjonsfuger praktisk talt i flukt med resten av rørsystemet og tar ikke opp ekstra plass. Dette betyr at de er mer praktiske for anlegg som har lite plass. Rørsløyfer er heller ikke realistiske inneslutninger i lavtrykkssystemer, noe som gjør ekspansjonsfuger - som bevarer systemets trykk mer konsistent - til det bedre alternativet.

 

Hvorfor velge oss

 

Ekspertise

Vårt team inkluderer kvalifiserte og erfarne fagfolk som er eksperter på sine respektive felt.

Kundefokusert

Vi prioriterer tilfredsheten til våre kunder og sørger for at deres behov blir møtt på en rettidig og effektiv måte.

Spydspissteknologi

Vi oppdaterer hele tiden våre verktøy og teknologi for å ligge i forkant av konkurrentene og yte best mulig service.

Service av høy kvalitet

Vi leverer service av høy kvalitet, og sikrer at våre kunder får verdi for investeringen.

Kvalitet

Kvaliteten på et selskaps produkter eller tjenester er avgjørende. Se etter selskaper som bruker materialer av høy kvalitet og har strenge kvalitetskontrollprosesser.

 

Rør ekspansjonsskjøt struktur
 

Rør

Et beskyttende, lekkasjesikkert fôr laget av syntetisk eller naturgummi. Rørenes primære funksjon er å eliminere muligheten for at materialer som håndteres trenger inn i slaktkroppen.

Ductile Iron Dismantling Joint
Ductile Iron Dismantling Joint

Holdering

Brukes til å komprimere ekspansjonsskjøtflensen til den tilpassede flensen for å lage en tetning. Også kalt klemmestenger eller støttestenger. Gjelder stort sett alle ekspansjonsfuger.

Skrott

Skrotten eller kroppen til rørets ekspansjonsskjøter består av stoff, og om nødvendig metall.

Ductile Iron Dismantling Joint
Ductile Iron Dismantling Joint

Dekke

Den ytre overflaten av leddet.

Stoffforsterkning

Slaktestoffforsterkningen er fleksibiliteten og støtteelementet mellom røret og dekselet.

Universal Flange Adaptor
Forged Stainless Steel Flange

Metallarmering

Tråd eller solide stålringer innstøpt i skrotten, ofte brukt til forsterkning.

Matchende flens

Brukes til å koble rørskjøten til røret den installeres i.

2-PC Stainless Steel Ball Valve
Malleable Iron Pipe Fittings

Kontrollstang

Brukes for å begrense de aksiale bevegelsene under drift, og forhindre at leddet overskrider bevegelsesevnen. Stengene fester den sammenfallende flensen og ekspansjonsfugen. Brukes vanligvis på rørskjøter, men kan installeres på de fleste skjøter ved behov.

 

 
De 5 vanligste typene rørekspansjonsskjøter
 

 

Universell

I mellomtiden håndterer universelle ekspansjonsledd sidekrefter og vinkelrotasjon i tillegg til aksiale krefter. Sidekrefter virker i en vinkelrett retning på et plan. Så i dette tilfellet vil dette innebære å holde brusboksen som om du skulle drikke og trykke på siden av den med én hånd. Vinkelkrefter vrir seg, som om du brukte hendene til å snu mot hverandre og komprimere brusboksen. Dette er mulig fordi universalledd består av to belg og en rørseksjon. Når aksial-, side- og vinkelkrefter er sterke, er universalledd et godt alternativ.

 

Gimbal

Sammenlignet med et hengslet ledd, har et kardanledd hengsler som tillater fri bevegelse i alle retninger. Dette muliggjør en høy grad av rørbevegelse fordi den beveger seg med alle retninger av sidekraft. Kardanledd er gode verktøy for å eliminere så mye trykkstøt som mulig.

Enkel

Enkle rørekspansjonsskjøter tåler spesielt aksiale krefter. Aksiale krefter virker på rørets akse. Det er som kraften som brukes til å knuse en boks med brus ved å plassere hendene på toppen og bunnen av boksen og skyve den ene hånden for å møte den andre. Å dempe disse knusekreftene gjør enkle ekspansjonsfuger effektive til å beskytte rørene dine.

Trykk balansert

En spesialisert type rørekspansjonsfuge er den trykkbalanserte ekspansjonsfugen. Disse kan være enten albue eller in-line varianter og er brukbare når det ikke er mulig å forankre et ledd for å begrense aksial bevegelse. For å sikre at de aksiale kreftene ikke overvelder systemet, bruker trykkbalanserte ledd belg som motsetter hverandre for å oppheve en viss kraft. Skjøten inneholder også aksiale krefter fordi det er et tverrsnittselement som stabiliserer skjøten.

Hengslet

Hengslede ekspansjonsskjøter, som ligner på universalledd, adresserer først og fremst sidekrefter. I samsvar med navnet er den adskilt av hengslet plassert nær en belg for å bære sidekrefter i én retning. Du kan også begrense én retning av hengslet ved å sveise og støtte den ene siden og ikke den andre.

 

Materialer for rørekspansjonsfuger
 

Metall

Rørekspansjonsfugestruktur brukes mest i applikasjoner der termisk ekspansjon er et problem. Når temperaturen på røret øker, komprimeres metallekspansjonsfugen for å kompensere for bevegelsen, og fjerner stress fra ankrene og røret. En metallekspansjonsfuge er et godt eksempel på hvordan man håndterer ekspanderende varme rør.

 

Gummi

Gummi kan brukes til termisk ekspansjon, og absorberer også vibrasjoner og sjokkbølger ekstremt godt. Det er derfor denne typen rørekspansjonsfugestruktur er flott for å minimere overføring av støy, vibrasjoner fra annet utstyr for å beskytte utstyr som pumper. De fungerer også som støtdempere for å minimere traumer forårsaket av vannslag, trykkstøt og seismiske hendelser (ikke at vi får mange jordskjelv i Wisconsin ...).

 

Flettet

Flettede rustfrie slanger med fleksible eller metallforinger er teknisk sett ikke en ekspansjonsskjøt, mer en fleksibel kobling. De fungerer godt i høytrykks- og temperaturapplikasjoner som krever vibrasjonsdemping eller feiljustering av rør. Disse brukes ofte på pumper og annet utstyr for å eliminere trykkbelastning på utstyrsdysene på grunn av termisk ekspansjon. Å eliminere denne belastningen er avgjørende for pumpens ytelse.

 

 
Det som bør og ikke bør gjøres ved å lagre metallrørets ekspansjonsskjøter
 

 

 
Oppbevar rørekspansjonsfuger innendørs

Det er best å alltid oppbevare ekspansjonsfuger av metall på et rent innendørs område unna direkte sollys, fortrinnsvis på klosser. Men hvis du holder dem på gulvet, bør overflaten være jevn, solid og tørr for å unngå vannmerker og rust på stål. Ekspansjonsfuger bør ligge flatt for å forhindre skade og deformasjon, og de bør være borte fra skarpe gjenstander. Det er også best å holde ekspansjonskomponenter unna olje, fett og kjemikalier, helst i separate rom.

 
Oppbevar ekspansjonsdeler i originalemballasje

Oppbevaring av ekspansjonsdeler i originalemballasjen til installasjon bevarer komponentens integritet. Emballasjen beskytter også deler mot fremmedavfall som kommer inn og setter seg i interne strømningshylser og viklinger.

 
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler

Mange rengjøringsløsninger og såper inneholder sterke kjemikalier som er ansvarlige for spenningskorrosjon. Når du rengjør lagrede ekspansjonsfuger av metallrør, bør du bare bruke isopropylalkohol og en myk klut for å tørke av overflater forsiktig. Unngå å bruke slipende rengjøringsverktøy som børster og stålskrubber når du rengjør metallekspansjonskomponenter.

 
Ikke nøl med å stable deler

Det er best å lagre metallekspansjonsdeler ved siden av hverandre. Det er imidlertid ekstreme tilfeller hvor du har begrenset plass og ikke noe alternativ. Hvis du befinner deg i en slik situasjon, kan du stable belg oppå hverandre på en måte som bevarer komponenter og reduserer risikoen for at stabler velter. Dette er hva du bør og ikke må gjøre for å lagre metallekspansjonsfugene dine. Husk å plassere dem på et rent, tørt område fritt for tung trafikk eller skadelige faktorer. Inspiser deler for skader som bulker, ødelagte komponenter og vannmerker på oppbevaringskartonger. Ved riktig oppbevaring kan ekspansjonsfuger vare lenger.

 

 

Hvordan velge rørekspansjonsskjøter

 

 

Rørplan

Før du tar på selve rørets ekspansjonsskjøter, sørg for at tilstøtende rør og utstyr er i samsvar med gode, solide rørteknikker. I utgangspunktet betyr dette at riktig plassering og utforming av ankrene, føringene og støttene er viktig for at ekspansjonsfugen skal fungere skikkelig.

 

Leddbevegelse

Siden rørekspansjonsskjøter og fleksible pumpekoblinger brukes til å absorbere aksial, sideveis og vinkelrørbevegelser, samt vibrasjoner, bør det tas nøye hensyn til å beregne disse bevegelsene korrekt. Det er viktig at riktig termisk ekspansjonskoeffisient (CTE) brukes. Det spesifikke rørmaterialet må være kjent siden CTE er svært forskjellig mellom rørmaterialer. Disse forskjellene kan påvirke den beregnede bevegelsen til et punkt at rørbevegelsen i stor grad kan overstige ekspansjonsfugens evne når første beregninger viser at de er innenfor grensene.

 

Pumpet media

Bestemmelse av prosessmedier er også viktig siden nye kjemikalier behandles hvert år. Mediet er en av de viktigste bestemmende faktorene for kompatibel elastomervalg. Materialvalg må ikke kompromitteres under spesifikasjonsprosessen. Å velge et marginalt rørmateriale er risikabelt og inviterer til høye erstatningskostnader og/eller nedetid. Eventuelt slipende materiale i media bør også undersøkes siden selv små mengder slipemateriale ved høy hastighet kan slite ut et rør for tidlig. En beskyttende liner eller fylt buedesign bør undersøkes. Konservatisme er den beste politikken siden et kompromittert produkt kan føre til rask forringelse og feil. Det anbefales at alvorlige serviceskjøter har materialsertifiseringskrav og at materialegenskaper kontrolleres for å bekrefte at materialsertifiseringen samsvarte med pumpevæsken.

 

 

Trykk og temperatur

Nøyaktige temperatur- og trykkdata er viktig og bør inkluderes i analysen av applikasjonens krav. Når temperaturen overstiger 200 grader Fahrenheit (93 grader Celsius), bør det foretas riktig trykkreduksjon for å sikre at ekspansjonsskjøten eller den fleksible koblingen kan håndtere systemets arbeidstrykk ved maksimal forhøyet temperatur. Trykkreduksjon er nødvendig for å forhindre potensiell forringelse av det forsterkende stoffet. Når koblinger brukes ved utladning, bør pulserende eller sjokktrykk undersøkes. En generell regel er at rørets ekspansjonsskjøter eller fleksible koblinger skal være vurdert til å tåle fire ganger systemet som arbeider for å kompensere for støttrykk.

 

Ankre

Det bør brukes pålitelige ankre av høy kvalitet som tåler skjøtenes trykk og kraft som følge av rørbevegelsen. Bruk av kontrollstenger eller grensebolter anbefales også som backup for muligheten for ankerfeil. Disse stengene hindrer skjøten i å strekke seg eller trekke fra hverandre hvis et sikringsanker skulle svikte eller blåse ut. Bruk av kontrollstenger er en rimelig forsikring. Ikke-metalliske rørekspansjonsfugesystemer kan vare i 30 år eller mer når de er utformet på riktig måte og brukt på riktig måte. Et eksempel er en applikasjon der høytrykkskjølevann passerte gjennom en ekspansjonsfuge med etylen-propylen-dienmonomer (EPDM) med en 132-tommers indre diameter ved mer enn 93 grader C i et kjernekraftanlegg . Ved fjerning viste ekspansjonsfugen liten slitasje og økt durometerhardhet etter mer enn 25 års bruk.

 

 
Påføring av rørekspansjonsfuger
 
01/

VVS-systemer

Rørekspansjonsskjøter brukes i varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer (HVAC) for å absorbere rørbevegelser forårsaket av temperaturendringer. Dette kan inkludere kanaler, rør og til og med selve utstyret.

02/

Kraftverk og industrielle applikasjoner

Rørekspansjonsskjøter brukes ofte i kraftverk og andre industrielle applikasjoner der det er høye temperaturer og trykk. De brukes i damprør, eksossystemer og andre områder hvor termisk ekspansjon og sammentrekning er viktige faktorer.

03/

Kjemisk bearbeiding

Den kjemiske prosessindustrien er også avhengig av rørekspansjonsfuger for å imøtekomme termiske bevegelser. Disse skjøtene brukes vanligvis i høytemperaturrørsystemer som bærer syrer, kjemikalier og andre farlige materialer.

04/

Marine og offshore applikasjoner

Rørekspansjonsskjøter brukes også i marine og offshore-applikasjoner for å imøtekomme bevegelsen av rør på grunn av bevegelsen til et skip eller en oljerigg. De er kritiske for å opprettholde den strukturelle integriteten til systemet og forhindre skade fra rørbevegelser.

05/

Mat- og drikkevareindustrien

Ekspansjonsfuger brukes i mat- og drikkevareanlegg for å imøtekomme termiske endringer i rørsystemer og isolere vibrasjoner fra utstyr, som pumper og kompressorer.

06/

Farmasøytisk industri

Rørekspansjonsskjøter brukes i farmasøytiske produksjonsprosesser for å minimere forurensningsrisiko fra systemvibrasjoner og pulsering, og også for å imøtekomme termisk ekspansjon.

 

firma profil

 

 

Chengde Rui Mai Trading Co., Ltd. er en profesjonell og konkurransedyktig leverandør av rør, ventiler og beslag i Kina. Det er mer enn 10 års erfaring med å hjelpe utenlandske kunder med å utvikle høykvalitets og passende ventiler, siler, elektrisk aktuator og rørdeler.
Siden 2010 har vi hatt et vellykket samarbeid med noen europeiske selskaper og Sørøst-asiatiske selskaper for OEM-produksjon av wafer-sommerfuglventiler og spenstige gateventiler i Kina. Armaturene med "EH"-merket som eies av oss er så populære i utlandet, som Malaysia, Thailand, Vietnam, Egypt og Russland.
Vi kan tilby typer utvalg av konkurrerende industriventiler, siler og rørdeler. Vi kan overvåke kvaliteten på produktene i hver ordre på fabrikken som en del av din kvalitetskontrollavdeling i Kina. Vi kan også investere for å utvikle dine spesielle ventiler eller beslag som er populære i det lokale markedet.
Kontakt Rui Mai-selskapet i dag og oppdag de mange måtene vi kan hjelpe deg og din organisasjon med dine høykvalitets ventiler, armaturer, siler og elektriske aktuatorer. Vi tror vi er den rette for deg.

 

 
stilte spørsmål
 

 

Spørsmål: Hva er tommelfingerregelen for rørutvidelse?

A: En vanlig tommelfingerregel som er lett å huske er at stål utvider seg 0.76 tommer per 100 fot per 100 grader F (10,8 × 10-6 per grad). For en sjakt som er 200 fot (61 m) høy med røret installert ved 40 grader F (4,4 grader) som har en maksimal varmevannstemperatur på 180 grader F (82,2 grader), er den totale utvidelsen 2,1 tommer.

Spørsmål: Hvorfor svikter ekspansjonsfuger?

A: Svikt i ekspansjonsfugene kan oppstå når for mye vibrasjon eller bevegelse forårsaker sprekker i belgen. Ekspansjonsfuger må designes og bygges med de forventede bevegelsene i tankene.

Spørsmål: Hvordan velger jeg en ekspansjonsfuge?

A: En generell regel er at ekspansjonsfugen eller den fleksible koblingen skal være vurdert til å tåle fire ganger systemet som arbeider for å kompensere for støttrykk. Det bør brukes pålitelige ankre av høy kvalitet som tåler skjøtenes trykk og kraft som følge av rørbevegelsen.

Spørsmål: Hvor viktig er ekspansjonsfuger?

A: Ekspansjonsfuger spiller en verdifull rolle i jordskjelvmotstandskraft. De kan absorbere og fordele kreftene fra en seismisk hendelse, og redusere risikoen for strukturell feil.

Spørsmål: Hva er 1500-regelen i rør?

A: En generell, mindre streng retningslinje blir noen ganger referert til som "1500-regelen": Hvis linjestørrelsen (nominell rørstørrelse) ganger (x) temperaturen (grader F) er under 1500, kan det hende at linjen ikke trenger formell stressanalyse. Eksempel 3' (x) 400 grader (F)=1200.

Spørsmål: Hva er ekspansjonsfuger i rørleggerarbeidskode?

A: Ekspansjonsfugebeslag skal kun brukes der det er nødvendig for å sørge for ekspansjon og sammentrekning av rørene. Ekspansjonsfugebeslag skal være av det typiske materialet som er egnet for bruk med den type rør som slike beslag er installert i.

Spørsmål: Hvor langt fra hverandre bør ekspansjonsfuger være?

A: Generelt sett bør ekspansjonsfuger ikke være lenger fra hverandre enn 2 til 3 ganger (i fot) den totale bredden på betongen (i tommer).

Spørsmål: Er det normalt at ekspansjonsfuger sprekker?

A: Betong krymper når den tørker. Ekspansjonsfuger når de plasseres riktig og ofte nok vil begrense sprekkdannelse til plasseringen av ekspansjonsfugene. Sprekk oppstår oftest på grunn av manglende ekspansjonsfuger.

Spørsmål: Hva ville skje hvis det ikke fantes ekspansjonsfuger?

A: En ekspansjonsfuge er en del av broen som hjelper til med å absorbere termisk ekspansjon eller termisk sammentrekning. I utgangspunktet, når betong blir varm, kan den utvide seg og når den blir kald, trekker den seg sammen. For å gjøre rede for den bevegelsen, settes ekspansjonsfuger i broer. Uten disse skjøtene ville det vært sprekker i strukturene.

Spørsmål: Hvor ofte trenger du å bytte ekspansjonsfuger?

A: Selv om design og bruk er like avgjørende, er riktig ekspansjonsfugeinstallasjon avgjørende for deres levetid. En riktig utformet og installert del varer vanligvis 15 til 20 år i de fleste industrielle applikasjoner.

Spørsmål: Hva er regelen for 2 rørstørrelser?

A: Tommelfingerregelen er at to ganger diameteren er lik fire ganger strømmen. Du kan se på figuren at fire 1" rør kan passe inn i et 2" rør.

Spørsmål: Hvor er ekspansjonsfuger nødvendig?

A: Ekspansjonsfuger settes på plass før betongen støpes. Ekspansjonsfuger brukes for å la platen bevege seg og ikke belaste det den støter mot. Disse skjøtene plasseres der en plate møter en bygning, der en plate møter en annen plate, og der et bassengdekke møter copingen.

Spørsmål: Hva er regelen for ekspansjonsfuger i PVC?

A: En generell tommelfingerregel er at for hver 100 grader F temperaturendringer i et 100 fots løp av PVC-rør, vil røret gjennomgå 3,6" ekspansjon eller sammentrekning. I installasjoner der den forventede temperaturvariasjonen overstiger 25 grader F ekspansjonsfuger må brukes.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom et fleksledd og et ekspansjonsledd?

A: Sammenlignet med fleksible koblinger, er belg eller ekspansjonsskjøter designet for å absorbere rørekspansjon. Siden belg har større korrugeringer enn fleksible koblinger, er de i stand til å komprimere mer og har en tendens til å være bedre til å håndtere sidebevegelser for å tolerere rørfeil.

Spørsmål: Hva er det vanligste leddproblemet?

A: Artrose er den vanligste typen. Over tid kan leddgikt forårsake alvorlig leddskade. Det kan påvirke mennesker i alle aldre. En leddskade når du er ung kan forårsake slitasjegikt senere i livet.

Spørsmål: Hvilken informasjon vurderer ingeniører når de bruker ekspansjonsfuger?

A: Derfor må konstruksjonsingeniøren vite prosentandelen av forventet bevegelse for å bestemme maksimale og minste bredder. Prosentandelen av forventet bevegelse er svært viktig ved valg av ekspansjonsfugesystemer.

Spørsmål: Hva er de tre typene ekspansjonsfuger?

A: Det er tre hovedtyper av ekspansjonsfuger som brukes i industrielle applikasjoner: metallekspansjonsfuger, gummiekspansjonsfuger og stoffekspansjonsfuger.

Spørsmål: Hvor dypt kutter du ekspansjonsfuger?

A: En god tommelfingerregel er å kutte skjøtene en fjerdedel til en tredjedel av platetykkelsen. For en 6-tommers tykk plate betyr det å kutte 1 1/2 til 2 tommer dypt. Sørg for at sagkuttedybden oppfyller de konstruksjonstekniske spesifikasjonene.

Spørsmål: Hvordan tetter du sprekker i ekspansjonsfuger?

A: For å løse dette problemet, bruk et murblad på en sirkelsag for å rense ut sprekken, og fyll den med en perle av silikonkalk som er laget spesielt for betong. Caulken vil forsegle ekspansjonsfugen og holde vannet ute.

 

Vi er profesjonelle leverandører av rørekspansjonsfuger i Kina, spesialisert på å tilby produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kjøpe tilpassede rørekspansjonsfuger til lav pris fra vår fabrikk. For flere billige produkter, kontakt oss nå.

Sende bookingforespørsel
du drømmer det, vi designer det
Chengde Rui Mai Trading Co., Ltd
kontakt oss