Dec 23, 2025 Jäta sõnum

Äärikuteadmiste kõige põhjalikum seletus! Kaasas pildid ja faktid.

 

Äärik, mida nimetatakse ka äärikuplaadiks või äärikuks, on komponent, mida kasutatakse torude ühendamiseks üksteisega. See on kinnitatud toru otsa külge. Äärikutel on avad poltide läbimiseks, mis ühendavad tihedalt kaks äärikut. Äärikute vahel tihendamiseks kasutatakse tihendit.

Mahuti komponentide vahelised ühendused võivad olla mitte-eemaldatavad (keevitatud) või eemaldatavad. Tootmisprotsessi nõuete tõttu ning valmistamise, transportimise, paigaldamise ja hooldamise hõlbustamiseks kasutatakse tavaliselt silindrite, silindrite ja peade, torude ja torude ning torude ja ventiilide vahel eemaldatavaid äärikühendusi.

Kuigi eemaldatavad konstruktsioonid hõlmavad äärikühendusi, keermestatud ühendusi ja pesaühendusi, on äärikühendused keemia- ja farmaatsiaseadmetes ning torustikes kõige laialdasemalt kasutatavad tänu nende ainulaadsetele eelistele, nagu usaldusväärne tihendus, kõrge tugevus ja laialdane rakendatavus.

 

info-403-432

Äärikuühenduse struktuur ja tihendusmehhanism

Töömehhanism: poltide eelpingutamisel See saavutab eeltihendi.

Lekkekindla-äärikuühenduse tagamise tingimused on järgmised: eelpingutamise ajal ei ole tihendile mõjuv eelpingutusrõhk töötamise ajal ei ole tihendile mõjuv jääkrõhk madalam kui tihendi töörõhk.

Ääriku tüübid

Klassifikatsioon ääriku ja seadme või torujuhtme vahelise integratsiooniastme alusel:

1. Integraalne äärik

Libise{0}}äärikule: kasutatakse suhteliselt madala temperatuuri ja rõhuga rakendustes. (Konkreetsed temperatuuri ja rõhu väärtused on toodud standardis.)

Põkk{0}}keevitatud äärik: sobib kriitilisteks rakendusteks, kus on kõrgem rõhk ja temperatuur, ning toksiliste, tuleohtlike ja plahvatusohtlike materjalide jaoks. Kõrgem kulu.

Erinevused libisemis- ja põkkkeevitatud-äärikute vahel:

1. Erinevad keevisõmbluste tüübid: keevisõmbluste libisemist ei saa radiograafiliselt kontrollida, samas kui põkkkeevis{2}}keevisõmblusi saab; libisemis-õmblused koosnevad kahest nurkkeevisõmblusest, samas kui põkk-keevisõmblused koosnevad ühest põkkrõngas keevisõmblusest.

2. Erinevad nimirõhud: ääriku libisemis-nimirõhk on 0,6-4,0 MPa, keevisõmbluse kaelaääriku nimirõhk aga 1-25 MPa. On selge, et libisemisäärik sobib madalamate rõhukategooriate jaoks.

3. Erinevad ühendusviisid: äärikute libisemist{1}} saab üldjuhul ühendada ainult torudega, mitte otse keevituskaela liitmikega; keevisõmbluskaela äärikud saab üldiselt otse ühendada kõigi keevisõmbluse kaelaliitmikega (sh põlved, tiivad, reduktorid jne), sealhulgas torudega.

2. Lahtised äärikud

Omadused: Äärik ei ole ühendatud toru või mahutiga. See sobib madala-rõhuga rakendusteks ega tekita täiendavat paindepinget värvilistele metallidele ja roostevabast terasest seadmetele ja torukestadele. Kui see on valmistatud süsinikterasest, võib see säästa väärismetallide tarbimist. Lahtised äärikud on aga halva jäikusega.

Äärikuga ühendamise meetodid konteinerite või torustikega:

Pilt

Varrukas üle ääriku

Pilt
Varrukas keevisrõnga peale

Pilt
Varrukas sõrmuse kohal

3. Keermestatud äärikud

Laialdaselt kasutatav väikese{0}}läbimõõduga-kõrgsurvega torustike puhul avaldab äärik toru seinale suhteliselt väikest lisapinget.

Pilt
Ääriku kujundid

Üldjuhul on äärikud saadaval ketta või kaelusega ning mõned on ruudukujulised või ovaalsed (vöö{0}}kujulised).

Pilt
Nelinurkne äärik

Pilt
Ümmargune äärik

Pilt
Ovaalne äärik

Ääriku tihendamist mõjutavad tegurid

Peamised ääriku tihendamist mõjutavad tegurid on järgmised: poldi eelkoormus, tihenduspinna tüüp, tihendi jõudlus, ääriku jäikus ja töötingimused.

Tihenduspinna tüübid:

Pilt
Lameda näo tüüp: lihtne struktuur, kergesti töödeldav, mugav korrosioonikaitseks või vooderdamiseks. Tihend on aga kergesti väljapressitav ja raskesti pingutatav, sobides madala-rõhuga, väikese-mõõduga, mittetoksiliste ja madalate tihendusnõuetega rakenduste jaoks.

Pilt
Kõrgendatud näo tüüp: hea tsentreerimine, hea tihendusvõime, sobib kasutamiseks keskmisel{0}}rõhul ja kõrgel temperatuuril{1}}.

Pilt

Täpikeelte ja soonte tüüp: hea tsentreerimine, usaldusväärne tihendus, väike tihendi laius ja nõutav väike kinnitusjõud, mis sobib tuleohtlike, plahvatusohtlike, toksiliste ja kõrgrõhuga rakenduste jaoks. Mehaaniline töötlemine ja hooldus on suhteliselt keerulised.

Kinnituspinna valikupõhimõte on järgmine: tagage usaldusväärne tihendus, püüdke töödelda lihtsust, mugavat kokkupanekut ja madalat hinda.

Tihendi jõudlus

Äärikuühenduste puhul sõltub tihendus suurel määral tihendi tihendusvõimest.

1. Nõuded materjalile: korrosioonikindel, ei saasta toodet, sellel on teatav elastsus, sobiv mehaaniline tugevus ja paindlikkus ning see ei rikne, kõvene ega pehmene temperatuurimuutustega kergesti.

2. Klassifikatsioon:

Pilt
Surveanuma äärikute ja toruäärikute standardid

Anuma äärikuid kasutatakse ainult anuma kestade, näiteks sektsioonide vaheliste ühenduste või sektsioonide ja peade vaheliste ühenduste jaoks. Toruäärikuid kasutatakse ainult torudevaheliste ühenduste jaoks.

Erimärkus: need kaks ei ole omavahel asendatavad!!!

Surveanuma äärikud: JB/T4700 ~ 4707 "surveanuma äärikud"

Torude äärikud:

HG20592~20635 "Terastorude äärikud, tihendid ja kinnitusdetailid"

GB/T9112~9125 "Terastoru äärikud"

JB/T74~90 "Terastorude äärikud, tihendid ja kinnitusdetailid"

Kolm olulist parameetrit äärikustandardites

1. Nimiläbimõõt DN:

Ääriku nimiläbimõõt viitab selle anuma või toru nimiläbimõõdule, millega see on ühendatud. Mahuti nimiläbimõõt viitab selle siseläbimõõdule (v.a anumad, mille silindriline korpus on torud). Toru nimiläbimõõt viitab selle nimiläbimõõdule, mis on väärtus toru sise- ja välisläbimõõdu vahel, kusjuures enamik väärtusi on siseläbimõõdu lähedal. Sama nimiläbimõõduga terastorudel on sama välisläbimõõt, kuid kuna paksus on erinev, varieerub ka siseläbimõõt. Vaata tabelit 14-1.

2. Nimirõhk PN:

Nimirõhk on rõhuklass, mida kasutatakse standardite kehtestamiseks. Vaata tabelit 14-2.

3. Maksimaalne lubatud töörõhk:

Surveanuma ääriku standardite nimirõhk määratakse ääriku materjali 16Mn (või 16MnR) ja projekteerimistemperatuuri 200 kraadi alusel. Ääriku materjali ja temperatuuri muutumisel suureneb või väheneb ääriku maksimaalne lubatud töörõhk. Näiteks pika kaela keevitusääriku maksimaalne lubatud töörõhk tabelis 14-3.

Kuidas valida surveanuma äärikut

Valige anuma kesta või pea jaoks äärik, mille siseläbimõõt on Di, arvestuslik rõhk p ja arvestuslik temperatuur t.

1. Tuginedes anuma nimiläbimõõdule DN ja arvutuslikule rõhule p, vaadake JB/T4700 tabelit 1, et esmalt määrata ääriku konstruktsioonitüüp (A-tüüpi tasapinnaline-pindkeevitusäärik, B-tüüpi lame-pindkeevitusäärik või pika kaelaga keevitusäärik).

2. Võttes aluseks anuma arvutusliku rõhu p, arvutustemperatuuri t ja kasutatava ääriku materjali, määrake valitud ääriku PN vastavalt dokumendi JB/T4700 tabelile 6 või 7 (maksimaalse lubatud töörõhu tabel).

3. PN ja DN põhjal vaadake JB/T4700 tabelit 1, et kontrollida, kas algselt määratud ääriku tüüp vastab nõuetele. Kui seda ei juhtu, tuleb ääriku tüüpi või materjali muuta ja PN uuesti-määrata.

4. Määrake ääriku mõõtmed vastavalt JB/T4701 (tüüp A), 4702 (tüüp B) või 4703 (pika kaela keevitamine).

Küsi pakkumist

whatsapp

skype

E-posti

Küsitlus