Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий, калькулятор воздуховодов и фасонных частей
Прямой участок воздуховода
Площадь воздуховода прямоугольного сечения
Исходные данные:
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Отвод
Площадь отвода круглого сечения
Исходные данные:
Угол, αοм
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Площадь отвода прямоугольного сечения
Исходные данные:
Угол, αУгол, αο
-1530456090м
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Переход
Площадь перехода круглое на круглое сечение
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Площадь перехода прямоугольное на прямоугольное сечение
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Площадь перехода круглого на прямоугольное сечение
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Врезка
Площадь врезки прямой прямоугольной
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Площадь круглой врезки с воротником
Исходные данные:
Добавить в спецификацию
Площадь прямоугольной врезки с воротником
Исходные данные:
Итоги расчета:
Добавить в спецификацию
Тройник
Площадь тройника круглого сечения
Исходные данные:
Итоги расчета:
Добавить в спецификацию
Площадь тройника круглого сечения
Исходные данные:
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Площадь тройника прямоугольного сечения
Исходные данные:
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Исходные данные:
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Утка прямоугольного сечения
Исходные данные:
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Исходные данные:
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Вытяжные зонты над оборудованием
Площадь зонта островного типа
Исходные данные:
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Площадь зонта пристенного типа
Исходные данные:
Итоги расчета:
Стоимость, руб:Добавить в спецификацию
Сохранить текущие расчеты
Сохранить
Сохраненные спецификации
У вас еще нет сохраненных спецификаций
Онлайн расчёт воздуховодов
1.
Расчёт ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ прямоугольных воздуховодовВысота, А (мм)
Ширина, В (мм)
Длина участка, L (м)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
2. Расчёт ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ круглых воздуховодов
Диаметр воздуховода, D (мм)
Длина участка, L (м)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
3. Расчёт ОТВОДА для прямоугольных воздуховодов
Высота, А (мм)
Ширина, B (мм)
Угол поворота, α (°)904530
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
4. Расчёт ОТВОДА для круглого воздуховода
Диаметр воздуховода, D (мм)
Угол поворота, α (°)904530
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
5. Расчёт ПЕРЕХОДА СЕЧЕНИЯ для прямоугольного воздуховода
Высота начальная, А (мм)
Ширина начальная, B (мм)
Высота конечная, a (мм)
Ширина конечная, b (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м. кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
6. Расчёт ПЕРЕХОДА СЕЧЕНИЯ для круглого воздуховода
Диаметр начальный, D (мм)
Диаметр конечный, d (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
7. Расчёт ПЕРЕХОДА с круглого на прямоугольное сечение
Высота начальная, А (мм)
Ширина начальная, B (мм)
Диаметр конечный, D (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШина-ФланецРейка-НиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
8.
Расчёт ТРОЙНИКА для прямоугольного воздуховодаВысота главного воздуховода, А (мм)
Ширина главного воздуховода, B (мм)
Высота врезки, a (мм)
Ширина врезки, b (мм)
Угол врезки, α (°)9045
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
9. Расчёт ТРОЙНИКА для круглого воздуховода
Диаметр главного воздуховода, D (мм)
Диаметр врезки, d (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,01,2
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, руб
Экспорт в спецификациюЗапись
Методика.
Площадь воздуховодов MagiCAD. Andrey Shirshov, PDF Free DownloadВсе прототипы В года
1. Прототип задания B9 ( 245359) Все прототипы В5 2013 года Найдите квадрат расстояния между вершинами и прямоугольного параллелепипеда, для которого,,. 2. Прототип задания B9 ( 245360) Найдите расстояние
ПодробнееИВЕНТ ПРАЙС-ЛИСТ 2018
ИВЕНТ ПРАЙС-ЛИСТ 2018 ОГЛАВЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ СПИРАЛЬНОНАВИВНОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ… 2 ВОЗДУХОВОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ… 3 ОТВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
ПодробнееВоздуховоды Общие сведения
Воздуховоды Общие сведения Воздуховоды (прямые и фасонные части) прямоугольного и круглого сечения изготавливаются по видам и размерному ряду принятому в : — ВСН 353 86 «Проектирование и применение воздуховодов
ПодробнееВсе прототипы задания В9 (2013)
Все прототипы задания В9 (2013) ( 245359) Найдите квадрат расстояния между вершинами и прямоугольного параллелепипеда, для которого,,. ( 245360) Найдите расстояние между вершинами и прямоугольного параллелепипеда,
ПодробнееВоздуховоды круглого сечения
Воздуховоды Воздуховоды (прямые и фасонные части) прямоугольного и круглого сечения изготавливаются по видам и размерному ряду принятому в : — ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных
Подробнее7. Задачи по стереометрии
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 7 Задачи по стереометрии методические указания для абитуриентов физического факультета Ростов-на-Дону 00 Печатается по решению учебнофакультета РГУ методической комиссии
ПодробнееВоздуховод круглый -2- Без фланцев. На фланцах. «Бабочка» Площадь живого сечения, Площадь поверхности 1 п.м., Вес 1 п.м. Толщина стали s, Цена,
Воздуховод круглый Диаметр Толщина стали s, Площадь поверхности 1 п. м., Площадь живого сечения, Вес 1 п.м. d, мм мм м 2 м 2 кг / м.п. 100 0,5 0,32 0,008 1,2 156 125 0,5 0,4 0,012 1,4 195 160 0,5 0,51 0,02
ПодробнееRunicom tel.:+7(495) Page 1 of 20
ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Толщина металла, Прямой участок длиной L = 1250 Длина прямого участка, Прямой участок длиной свыше 1250 в руб/м 2 Прямой участок длиной менее 1250
Подробнее3 ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ СПРАВОК
Глава ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ СПРАВОК.. Геометрия Треугольники. Два треугольника равны, если =, b = b, γ = γ ; c = c, α = α, β = β ; =, b = b, c = c.. Два треугольника подобны, если α = α, β = β ; b =, b
ПодробнееТригонометрические уравнения
Тригонометрические уравнения С б) Укажите корни, принадлежащие отрезку. а) Решите уравнение б) Укажите корни уравнения, принадлежащие отрезку а) Решbте уравнение. б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие
ПодробнееПрямоугольный параллелепипед
ЗАДАНИЕ 10 Стереометрия Куб 1.Площадь поверхности куба равна 18. Найдите его диагональ. 2. Диагональ грани куба равна 2 6. Найдите диагональ куба. 3. Диагональ грани куба равна 6. Найдите диагональ куба.
ПодробнееПРЯМОЙ И НАКЛОННЫЙ КОНУС
ПРЯМОЙ ЦИЛИНДР Пусть в пространстве заданы две параллельные плоскости и. F круг в одной из этих плоскостей, например. Рассмотрим ортогональное проектирование на плоскость. Проекцией круга F будет круг
ПодробнееМногогранники. Призма
Справка В9 Многогранники Многогранник это такое тело, поверхность которого состоит из конечного числа плоских многоугольников. Призма Призмой называется многогранник, который состоит из двух плоских многоугольников,
ПодробнееЗадачи по с т е р е о м е т р и и
Задачи по с т е р е о м е т р и и Ермак Елена Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры математического анализа и методики обучения математике Псковского государственного университета
ПодробнееСХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ
СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ 1. Найти область определения функции.. Исследовать четность и периодичность функции. 3. Исследовать точки разрыва, найти вертикальные асимптоты. 4. Найти наклонные асимптоты
ПодробнееПрайс-лист на ВЕНТИЛЯЦИЮ
Прайс-лист на ВЕНТИЛЯЦИЮ Содержание 1. Прямые участки 2. 3. Сэндвич нержавеющая сталь 4. Отвод 5. Переход 6. Тройник 7. Врезка, Заглушка, Нипель 8. Гибкая вставка, Дефлектор, Обратный клапан 9. Дросель-клапан,
ПодробнееВсе прототипы заданий В года
1. Прототип задания B13 ( 27054) выходящие из одной вершины, равны 3 и 4. Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 94. Найдите третье ребро, выходящее из той же вершины. Все прототипы заданий В13
ПодробнееЗадание 8, 14. Стереометрия
Задание 8, 4. Стереометрия Основные определения Аксиомы стереометрии Теорема. Через любые три точки, не лежащих на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна. Теорема. Если две точки прямой
ПодробнееВсе прототипы заданий года
1. Прототип задания 12 ( 27064) Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 1. Найдите площадь боковой поверхности призмы. Все прототипы заданий 12
ПодробнееСОДЕРЖАНИЕ:
1 СОДЕРЖАНИЕ: ВОЗДУХОВОДЫ…….. 2 — Воздуховоды и фасонные детали круглого сечения…….. 3 — Зонты круглые……. 11 — Дефлектора круглые…. 12 — Насадки с водоотводящим кольцом…….. 13 — Вставки
ПодробнееКалендарно — тематический план
Календарно — тематический план ГЕОМЕТРИЯ Класс 11 Годовое количество часов 68 Количество часов в неделю — 2 Учебный год — 2013 2014 Учитель Беликова Галина Ивановна МКОУ «Борятинская СОШ» Согласовано зам.
ПодробнееВоздуховоды прямоугольного сечения
Воздуховоды прямоугольного сечения Из оцинкованной стали Цена в руб/м 2 Толщина металла, мм Прямой участок 0,55 без фланцев 306 0,55 на фланцах (шина No20) 379 0,7 без фланцев 336 0,7 на фланцах (шина
ПодробнееПрайс-лист на ВЕНТИЛЯЦИЮ
Прайс-лист на ВЕНТИЛЯЦИЮ Содержание 1. Прямые участки 2. 3. Сэндвич нержавеющая сталь 4. Отвод 5. Переход 6. Тройник 7. Врезка, Заглушка, Нипель 8. Гибкая вставка, Дефлектор, Обратный клапан 9. Дросель-клапан,
ПодробнееТест 250. Отрезок. Длина
Тест 250. Отрезок. Длина Длина отрезка равна 1, если он является: 1. высотой равностороннего треугольника со стороной 2; 2. третьей стороной треугольника, в котором две другие стороны равны 1 и 2, а угол
ПодробнееВоздуховоды и фасонные изделия
28. 12.2018 Воздуховоды и фасонные изделия ООО «СПН-Полимер» Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения из полипропилена (ПП-С, ПП-Г) полиэтилена (ПНД) поливинилхлорида (ПВХ) Компания ООО «СПН — Полимер»
ПодробнееВсе прототипы заданий В года
1. Прототип задания B13 ( 27064) Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 1. Найдите площадь боковой поверхности призмы. Все прототипы заданий
ПодробнееВоздуховоды и фасонные изделия
Воздуховоды и фасонные изделия Оцинкованные прямоугольные воздуховоды на фланце из шинорейки Прямоугольные воздуховоды из углеродистой стали Толщина стали,мм /Шина Размер изделия / Цена A,B 150, L>1250
ПодробнееВсе прототипы задания В11 (2013)
Все прототипы задания В11 (2013) ( 25541) Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые). ( 25561) Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного
ПодробнееТехнический комментарий
СОДЕРЖАНИЕ Технический комментарий Ниппельное соединение воздуховодов Заказ воздуховодов Прямой участок Отвод 900 Отвод 600 Отвод 450 Отвод 300 Отвод 150 Переходы Тройник Ниппель Муфта Врезка круглая Заглушка
ПодробнееПрограммы испытаний по математике
Программы испытаний по математике 1. Основные математические понятия и факты Арифметика, алгебра и начала анализа Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. Наибольший общий делитель,
ПодробнееТест по теме «Задачи стереометрии»
Тест по теме «Задачи стереометрии» Тест составлен на основе учебника «Геометрия, 10-11 класс (базового и профильного уровней ) / Л.С. Атанасян и др. — М.: «Просвещение», 2010. Аннотация: Задачи теста соответствуют
ПодробнееОсновные определения, теоремы и формулы планиметрии.
Основные определения, теоремы и формулы планиметрии. Обозначения: AВС треугольник с вершинами А, B, С. а = BC, b = AС, с = АB его стороны, соответственно, медиана, биссектриса, высота, проведенные к стороне
ПодробнееСтереометрия: комбинации тел.
А.С. Крутицких и Н.С. Крутицких. Подготовка к ЕГЭ по математике. http://matematikalegko.ru Открытый банк заданий ЕГЭ по математике http://mathege.ru Стереометрия: комбинации тел. 27041. Прямоугольный параллелепипед
ПодробнееРасчет площади воздуховодов и фасонных изделий
Изготовление воздуховодов по вашим чертежам на оборудовании «SPIRO» (Швейцария) и «RAS» (Германия) или продажа готовых; наши воздуховоды соответствуют ГОСТу и СНиПу. Звоните!
При проектировании системы вентиляции необходимо провести точный расчет площади, т.к. от этого зависят показатели эффективности системы: количество и скорость транспортируемого воздуха, уровень шума и потребляемая электроэнергия.
Обратите внимание! Расчет площади сечения и иных показателей системы вентиляции – достаточно сложная операция, требующая знаний и опыта, поэтому мы настоятельно рекомендуем доверить ее специалистам!
- raschet ploshhadi sechenija
- Raschet ploshhadi vozduhovodov i fasonnyh izdelij
- Raschet ploshhadi vozduhovodov
Расчет площади труб
Может производиться согласно требованиям СанПиН, а также в зависимости от площади помещения и количества пользующихся им людей.
- Расчет для изделий прямоугольного сечения
Применяется простая формула: A × B = S, где A – ширина короба в метрах, B – его высота в метрах, а S – площадь, в квадратных метрах. - Расчет для изделий круглого сечения
Применяется формула π × D2/4 = S, где π = 3,14, D – диаметр в метрах, а S – площадь, в квадратных метрах.
Пластинчатые, трубчатые, плоские, из оцинкованной и нержавеющей стали. Соединение ниппельное, фланцевое и на шине (№20 и 30). В наличии и на заказ.
Расчет площади фасонных деталей
Расчет площади фасонных деталей по формулам без соответствующего образования и опыта практически невозможен. Для вычислений, как правило, используются специализированные программы, в которые вводятся первичные данные.
Расчет площади сечения
Данный параметр является ключевым, так как определяет скорость движения воздушного потока. При уменьшении площади сечения скорость возрастает, что может привести к появлению постороннего шума, уменьшение площади и снижение скорости – к застойным явлениям, отсутствию циркуляции воздуха и появлению неприятных запахов, плесени.
Формула: L × k/w = S, где Д – расход воздуха в час, в кубометрах; k – скорость движения воздушного потока, w – коэффициент со значением 2,778, S – искомая площадь сечения в м2.
Расчет скорости воздушного потока в системе вентиляции
При расчете необходимо учитывать кратность воздухообмена. Можно воспользоваться таблицей, но отметим, что значения в ней округляются, поэтому, если необходим точный расчет, лучше произвести его по формуле: V/W = N, где V – объем воздуха, поступающий в помещение за 1 час, в м3, W – объем комнаты, в м3, N – искомая величина (кратность).
Формула для количества используемого воздуха: W × N = L, где W – объем помещения, в м3, N- кратность воздухообмена, L – количество потребляемого воздуха в час.
Скорость рассчитывается по формуле: L / 3600 × S = V, где L – количество потребляемого воздуха в час, в м3, S – площадь сечения, в м3, V – искомая скорость, м/с.
Калькуляторы для расчета площади — ООО ГОТИКА
Расчет площади поверхности трубы позволяет быстро определить объем работ и расчетное количество материалов.
Воздуховоды
№ 1
Площадь воздуховода круглого сечения
Тип врезки ПрямаяКонуснаяС сиделкой
Толщина G 0. 5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 2
Площадь воздуховода прямоугольного сечения
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1. 4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Отводы
№ 3
Площадь отвода круглого сечения
Угол α 90°45°60°30°15°мм
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 4
Площадь отвода прямоугольного сечения
Угол α 90°45°60°30°15°мм
Толщина G 0. 5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Переходы
№ 5
Площадь перехода круглого сечения
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1. 2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 6
Площадь перехода с прямоугольного на круглое сечение
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаШина-ФланецНет
Результаты расчета:
№ 7
Площадь перехода прямоугольного сечения
Толщина G 0. 5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Тройники
№ 8
Площадь тройника круглого сечения
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1. 2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 9
Площадь тройника круглого сечения с прямоугольной врезкой
Если значение L = 0, Длина рассчитывается автоматически
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаШина-ФланецНет
Результаты расчета:
№ 10
Площадь тройника прямоугольного сечения с круглой врезкой
Если значение L = 0, Длина рассчитывается автоматически
Толщина G 0. 5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаШина-ФланецНет
Результаты расчета:
№ 11
Площадь тройника прямоугольного сечения
Если значение L = 0, Длина рассчитывается автоматически
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Заглушки
№ 12
Площадь заглушки круглого сечения
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 13
Площадь заглушки прямоугольного сечения
Толщина G 0. 5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Вентиляционные утки прямоугольного сечения
№ 14
Площадь утки со смещением в 1-ой плоскости
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3. 0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
№ 15
Площадь утки со смещением в 2-х плоскостях
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Вентиляционные зонты
№ 17
Площадь зонта островного типа
Если значения A-a = B-b то изделие будет считаться «Адаптером»
Толщина G 0. 5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
№ 18
Площадь зонта пристенного типа
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1. 5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Вентиляционные зонты для воздуховода (Грибки)
№ 19
Площадь круглого зонта для воздуховода
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 20
Площадь дефлектора для воздуховода
Толщина G 0. 5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 21
Площадь квадратного зонта для воздуховода
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1. 4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
№ 22
Площадь прямоугольного зонта для воздуховода
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Вентиляционные сэндвич-изделия
№ 23
Площадь сэндвич-воздуховода круглого сечения
Тип ВН металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Толщина ВН металла 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип НМ металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Толщина НР металла 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 24
Площадь сэндвич-отвода круглого сечения
Тип ВН металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Толщина ВН металла G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип НР металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Толщина НР металла G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Угол α 90°45°60°30°15°мм
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 25
Площадь сэндвич-тройника круглого сечения
Тип ВН металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Толщина ВН металла G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип НР металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Толщина НР металла G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 26
Площадь сэндвич-перехода круглого сечения
Тип металла ВН оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Толщина ВН G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип НР металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Толщина НР G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
Вентиляционные Дроссель клапаны
№ 27
Площадь дроссель клапана круглого сечения
Толщина G 0. 5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1.2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце НетФланец
Результаты расчета:
№ 28
Площадь дроссель клапана прямоугольного сечения
Толщина G 0.5 оц. сталь0.7 оц. сталь1.0 оц. сталь1.2 оц. сталь2.0 оц. сталь0.5 нерж. 420 2B0.8 нерж. 420 2B1.0 нерж. 420 2B1.2 нерж. 420 2B1.5 нерж. 420 2B2.0 нерж. 420 2B3.0 нерж. 420 2B0.5 нерж. 304 2B0.8 нерж. 304 2B1.0 нерж. 304 2B1.2 нерж. 304 2B1.5 нерж. 304 2B2.0 нерж. 304 2B3.0 нерж. 304 2B0.5 Лист Х/К0.8 Лист Х/К1.0 Лист Х/К1. 2 Лист Х/К1.4 Лист Х/К1.5 Лист Х/К1.8 Лист Х/К2.0 Лист Х/К2.5 Лист Х/К3.0 Лист Х/Кмм
Тип металла оц. сталь 08ПСнерж. 420 2Bнерж. 304 2B пищ.Лист Х/К
Тип элементов на торце ШинаНет
Результаты расчета:
Онлайн расчёт воздуховодов
1. Расчёт ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ прямоугольных воздуховодов
Высота, А (мм)
Ширина, В (мм)
Длина участка, L (м)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
2. Расчёт ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ круглых воздуховодов
Диаметр воздуховода, D (мм)
Длина участка, L (м)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м. кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
3. Расчёт ОТВОДА для прямоугольных воздуховодов
Высота, А (мм)
Ширина, B (мм)
Угол поворота, α (°)904530
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
4. Расчёт ОТВОДА для круглого воздуховода
Диаметр воздуховода, D (мм)
Угол поворота, α (°)904530
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
5.
Расчёт ПЕРЕХОДА СЕЧЕНИЯ для прямоугольного воздуховодаВысота начальная, А (мм)
Ширина начальная, B (мм)
Высота конечная, a (мм)
Ширина конечная, b (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
6. Расчёт ПЕРЕХОДА СЕЧЕНИЯ для круглого воздуховода
Диаметр начальный, D (мм)
Диаметр конечный, d (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
7. Расчёт ПЕРЕХОДА с круглого на прямоугольное сечение
Высота начальная, А (мм)
Ширина начальная, B (мм)
Диаметр конечный, D (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШина-ФланецРейка-НиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
8. Расчёт ТРОЙНИКА для прямоугольного воздуховода
Высота главного воздуховода, А (мм)
Ширина главного воздуховода, B (мм)
Высота врезки, a (мм)
Ширина врезки, b (мм)
Угол врезки, α (°)9045
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
9. Расчёт ТРОЙНИКА для круглого воздуховода
Диаметр главного воздуховода, D (мм)
Диаметр врезки, d (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
Таблица данных прямоугольных отводов (90°)
Таблица данных прямоугольных отводов (45°)
|
Основы применения функций гибки
Рис. 1. При расчете допуска на изгиб всегда используется дополнительный угол.
Когда деталь из листового металла изгибается, она физически становится больше. Окончательно сформированные размеры будут больше, чем сумма внешних размеров детали, как показано на распечатке, если не учитывать некоторый припуск на изгиб. Многие скажут, что материал «растет» или «растягивается» при сгибании в листогибочном прессе.Технически металл не делает ни того, ни другого, но вместо этого удлиняет . Оно делает это потому, что нейтральная ось смещается ближе к внутренней поверхности материала.
Нейтральная ось — это область внутри изгиба, где материал не претерпевает физических изменений во время формовки. С внешней стороны от нейтральной оси материал расширяется; внутри нейтральной оси материал сжимается. Вдоль нейтральной оси ничего не меняется — ни расширения, ни сжатия.Когда нейтральная ось смещается к внутренней поверхности материала, больше материал расширяется снаружи, чем сжимается изнутри. Это основная причина упругого возврата.
Допуск на изгиб (BA)
BA = [(0,017453 × внутренний радиус) + (0,0078 × толщина материала)] × угол изгиба, который всегда является дополнительным
Длина нейтральной оси рассчитывается как припуск на изгиб, взятый из 50 процентов толщины материала.В справочнике Machinery’s Handbook, , K-фактор для мягкой холоднокатаной стали с пределом прочности при растяжении 60 000 фунтов на квадратный дюйм равен 0,446 дюйма. Этот К-фактор применяется как среднее значение для большинства расчетов допуска на изгиб. Существуют и другие значения для нержавеющей стали и алюминия, но в большинстве случаев 0,446. дюйм работает с большинством типов материалов.
Если вы умножите толщину материала на коэффициент K (0,446), вы получите положение перемещенной нейтральной оси: например, 0,062 × 0,446 = 0,027 дюйма. Это означает, что нейтральная ось перемещается от центра материала к место 0.027 дюймов от поверхности внутреннего радиуса изгиба. Опять же, нейтральная ось не претерпевает никаких физических структурных или размерных изменений. Он просто движется по направлению к внутренней поверхности, вызывая удлинение.
Обратите внимание на два фактора, указанные в формуле допуска на изгиб: 0,017453 и 0,0078. Первый фактор используется для обхода круга или частей круга, а второе значение применяет среднее значение K-фактора к первому фактору. 0,017453 — это частное от π / 180. Значение 0,0078 получается из (π / 180) × 0.446. Обратите внимание, что для припуска на изгиб угол изгиба всегда измеряется как дополнительные (см. Рисунок 1 ).
Внешний отступ (OSSB)
OSSB = [Касательная (угол изгиба / 2)] × (Внутренний радиус изгиба + толщина материала)
Внешний отступ — это размерная величина, которая начинается от касательной к радиусу и плоскости ножки и измеряется до вершины изгиба (см. Рисунок 2 ). При 90 градусах не имеет значения, используете ли вы включенный или дополнительный угол; вы по-прежнему получаете 45 градусов и получаете тот же ответ OSSB.
Для углов изгиба (щелкните здесь, чтобы увидеть рисунок 3) обычно используют дополнительный угол. Для углов изгиба (острого изгиба) либо могут использоваться включенные или дополнительные углы. Выбор за вами, но он влияет на то, как вы применяете данные к развертке.
Уменьшение изгиба (BD)
BD = (Внешнее понижение × 2) — Допуск на изгиб
Рис. 2: Внешний отступ (OSSB) — это размерная величина, которая начинается от касательной к радиусу и плоскости ножки и измеряется до вершины изгиба.
Вычет изгиба (BD) — это значение, вычитаемое из плоской заготовки для каждого изгиба в детали, и их может быть больше одного. Допуски на изгибы различаются в зависимости от самой детали, разных углов изгиба и / или внутреннего радиуса. Обратите внимание, что при чрезмерном изгибе и выполнении расчета OSSB с использованием включенного угла изгиба вы можете рассчитать отрицательное значение для вычета изгиба. Вам нужно будет взять отрицательное значение во внимание при расчете плоской заготовки, как обсуждается в следующем разделе.
Разработка макета плоской заготовки
Есть два основных способа разложить плоскую заготовку, и какой из них будет зависеть от информации, с которой вам дано работать. Для первого способа нужно знать размеры ножек. Ветвь — это любая плоская область детали, находится ли она между радиусами изгиба или между кромкой и радиусом изгиба. Для второго метода вам необходимо знать размер от края (сформированного или вырезанного) до вершины . изгиба или пересечения, созданного обеими плоскостями, которые проходят параллельно внешним поверхностям формованного материала.
1. Плоская заготовка = размер первой опоры + размер второй опоры + припуск на изгиб
2. Плоская заготовка = размер до вершины + размер до вершины — вычет изгиба
Есть другой способ взглянуть на второй вариант. Как упоминалось ранее, если вы используете включенный угол для OSSB, вычет изгиба может иметь отрицательное значение. Как вы, возможно, знаете, для вычитания отрицательного значения необходимо прибавить: например, 10 — (-5) = 15. Если вы работаете с формулой на своем калькуляторе, он автоматически произведет правильные вычисления.Если вы работаете по формуле Построчно, вам нужно будет отслеживать знак ответа и его положительный или отрицательный характер.
Следующие примеры проведут вас через методы плоской разработки. Они применяют функции изгиба к простой детали с одним изгибом, изогнутой более чем на 90 градусов, чтобы показать, как дополнительные или входящие углы применяются в OSSB и, в конечном итоге, в макете.
Деталь на рис. 4 изогнута под углом 160 градусов.Он имеет толщину материала 0,250 дюйма и радиус внутреннего изгиба 0,250 дюйма. Каждая полка имеет длину 1000 дюймов, а размер до вершины (между кромкой детали и вершиной изгиба) составляет 3,836 дюйма. Обратите внимание, что в формулах ниже Ir представляет внутренний радиус изгиба, а Mt представляет толщина материала. Для всех методов мы рассчитываем припуск на изгиб одинаково:
Допуск на изгиб (BA)
BA = [(0,017453 × Ir) + (0,0078 × Mt)] × Угол изгиба, дополнительный
BA = [(0.017453 × 0,25) + (0,0078 × 0,25)] × 160
BA = [0,00436325 + 0,00195] × 160
BA = 0,00631325 × 160
BA = 1.010
Отсюда мы выполняем различные вычисления в зависимости от используемой развертки плоской заготовки. По первому способу разрабатываем плоскую заготовку, добавляя две ножки сгиба и припуск на сгиб.
Расчет плоской заготовки
Расчетная длина плоской заготовки = Нога + Нога + BA
Расчетная длина плоской заготовки = 1.000 + 1.000 + 1.010
Расчетная длина плоской заготовки = 3,010
Рис. 4: Эта деталь толщиной 0,250 дюйма изогнута до 160 градусов, дополняющих друг друга с внутренним радиусом изгиба 0,250 дюйма. На чертеже указано, что размер от края до вершины составляет 3,836 дюйма.
Во втором примере развертки плоской заготовки складываются два измерения (от края до вершины) и вычитается уменьшение изгиба. В этом случае в расчетах используется дополнительный угол для OSSB, а размеры называются от края до вершины — опять же, как указано на рис. 4 .
Внешнее понижение (OSSB)
OSSB = [Касательная (дополнительный угол изгиба / 2)] × (Mt + Ir)
OSSB = [Касательная (160/2)] × (0,25 + 0,25)
OSSB = [Касательная 80] × 0,5
OSSB = 5,671 × 0,5
OSSB = 2,836
Уменьшение изгиба
BD = (OSSB × 2) — BA
BD = (2,836 × 2) — 1,010
BD = 5,672 — 1,010
BD = 4,662
Расчет плоской заготовки
Расчетная плоская заготовка = Размер до вершины + Размер до вершины — Вычет изгиба
Расчетная плоская заготовка = 3.836 + 3,836 — 4,662
Расчетная длина плоской заготовки = 3,010
В этом последнем примере расчет плоской заготовки складывает размеры, а затем вычитает отрицательное значение изгиба (опять же, вы добавляете при вычитании отрицательного числа). В этом случае мы используем включенный угол для OSSB, и размеры по-прежнему называются от края до вершины.
Внешнее понижение (OSSB)
OSSB = [Касательная (угол изгиба с учетом / 2)] × (Mt + Ir)
OSSB = [Касательная (20/2)] × (0.25 + 0,25)
OSSB = [Касательная 10] × 0,5
OSSB = 0,176 × 0,5
OSSB = 0,088
Уменьшение изгиба (BD)
BD = (OSSB × 2) — BA
BD = (0,088 × 2) — 1,010
BD = 0,176 — 1,010
BD = -0,834
Расчет плоской заготовки
Расчетная плоская заготовка = Размер до вершины + Размер до вершины — Вычет изгиба
Расчетная плоская заготовка = 1,088 + 1,088 — (-0,834)
Расчетная длина плоской заготовки = 3.010
Вы можете видеть, что независимо от метода достигается один и тот же ответ. Убедитесь, что вы рассчитываете эти значения на основе фактического радиуса, достигаемого в физической части. Возможно, вам придется учесть множество смягчающих обстоятельств. Лишь немногие из них — это метод формовки (воздушная формовка, дно или чеканка), тип изгиба (острый, радиусный или глубокий радиусный изгиб), инструмент, которым вы пользуетесь. использование, а также многократный обрыв заготовки при гибке большого радиуса. Кроме того, чем дальше вы пройдете 90 градусов, тем меньше будет физический внутренний радиус.Вы можете рассчитать большинство из них, и мы обязательно рассмотрим это в будущих статьях.
Первая работа с деталью
Существует множество различных путей для обхода поворота с использованием либо включенных, либо дополнительных углов. Мы можем легко вычислить эти значения; учитывается приложение результатов. Однако, если вы знаете, как и где применяется информация в данной ситуации, разложить развертку проще простого.
Так зачем же рассчитывать все эти значения? Потому что иногда вам нужно будет обойти изгиб на отпечатке, и у вас может не быть всей информации, необходимой для завершения развертки. По крайней мере, теперь вы можете рассчитать все различные части изгиба, правильно их применить и сделать это правильно с первого раза.
Более чем один способ снять шкуру с кошки
Специалисты по листогибочным прессаммогут использовать различные формулы для расчета функций изгиба. Например, в этой статье мы использовали следующее для внешнего отступа: OSSB = [Касательная (угол изгиба / 2)] × (Толщина материала + Внутренний радиус).Однако некоторые могут использовать другую формулу: OSSB = (Толщина материала + Внутренний радиус) / [Касательная (угол изгиба / 2)]. Так что правильно? Оба. если ты используйте дополнительный угол изгиба в первом уравнении и включенный угол во втором уравнении, вы получите тот же ответ.
Рассмотрим деталь с дополнительным углом изгиба 120 градусов, толщиной материала 0,062 дюйма и внутренним радиусом 0,062 дюйма. Допуск на изгиб (BA) рассчитывается как 0,187, а длина плеч равна 1.000 дюймов. Чтобы получить размер до вершины, добавьте OSSB к опоре. Как видите, обе формулы OSSB дают один и тот же результат и приводят к одному и тому же вычету изгиба для расчета плоской поверхности. пустой.
Первая формула OSSB
OSSB = [Касательная (дополнительный угол изгиба / 2)] × (Толщина материала + внутренний радиус)
OSSB = [Касательная (120/2)] × (0,062 + 0,062)
OSSB = [Касательная (60)] × 0,124
OSSB = 1,732 × 0,124
OSSB = 0.214
OSSB = (Толщина материала + Внутренний радиус) / [Касательная (угол изгиба с учетом угла / 2)]
OSSB = (0,062 + 0,062) / [Касательная (60/2)]
OSSB = 0,124 / [Касательная (30)]
OSSB = 0,124 / 0,577
OSSB = 0,214
Уменьшение изгиба (BD)
BD = (OSSB × 2) — BA
BD = (0,214 × 2) — 0,187
BD = 0,428 — 0,187
BD = 0,241 дюйма
Расчет плоской заготовки
Расчетная длина плоской заготовки = Размер до вершины + Размер до вершины — Вычет изгиба
Расчетная длина плоской заготовки = (OSSB + Leg) + (OSSB + Leg) — вычет изгиба
Расчетная длина плоской заготовки = (0. 214 + 1.000) + (0,214 + 1.000) — 0,241
Расчетная длина плоской заготовки = 1,214 + 1,214 — 0,241
Расчетная длина плоской заготовки = 2,187 дюйма
Для углов изгиба (см. Рисунок 3) исходная формула — OSSB = [Касательная (дополнительный угол изгиба / 2)] × (толщина материала + внутренний радиус) — также может быть записана с использованием включенного угла изгиба. Но опять же, когда вы получаете отрицательное значение вычета изгиба, вам необходимо принять это во внимание при расчете плоской заготовки.
Работая с включенным углом изгиба 60 градусов, толщиной материала 0,062 дюйма, внутренним радиусом изгиба 0,062 дюйма и допуском на изгиб (BA) 0,187 дюйма, вы получаете отрицательный вычет изгиба. Это означает, что вы вычитаете отрицательный BD (опять же, то же самое, что и добавление) при выполнении вычисления с плоским бланком. Как видите, тот же результат расчета размера плоской заготовки:
Внешний отступ (с использованием включенного угла)
OSSB = [Касательная (угол включенного угла изгиба / 2)] × (Толщина материала + внутренний радиус)
OSSB = [Касательная (60/2)] × (0. 062 + 0,062)
OSSB = [Касательная (30)] × 0,124
OSSB = 0,577 × 0,124
OSSB = 0,071
Уменьшение изгиба (BD)
BD = (OSSB × 2) — BA
BD = (0,071 × 2) — 0,187
BD = 0,142 — 0,187
BD = -0,045
Расчет плоской заготовки
Расчетная длина плоской заготовки = Размер до вершины + Размер до вершины — Вычет изгиба
Расчетная длина плоской заготовки = (Leg + OSSB) + (Leg + OSSB) — BD
Расчетная длина плоской заготовки = (1.000 + 0,071) + (1,000 + 0,071) — (-0,045)
Расчетная длина плоской заготовки = 1,071 + 1,071 — (-0,045)
Расчетная длина плоской заготовки = 2,187 дюйма
3D-изгиб трубы 90 градусов и фитинги из углеродистой стали
Трубные фитинги из углеродистой стали Колено под углом 45 и 90 градусов и изгиб трубы 3D используются в стандартных толщинах 40, STD, XS, 80, 160 и XXS. И экспортировать большое количество стальных отводов общего назначения. Также склад находится рядом с портами для быстрой доставки.
Мы также производим отводы для труб из углеродистой стали любых размеров, материалов и углов в соответствии с ASME B16.9. Принимайте индивидуальные изгибы, соответствующие национальным и международным стандартам. Эти отводы продаются более чем в 20 странах для нефтегазовых, химических, инженерных проектов и так далее.
Что такое 3D-изгиб?
Колено — это наиболее часто используемые фитинги под сварку встык для изменения направления трубопроводов. 3D означает радиус, D — диаметр труб. Итак, 3D означает изгиб, радиус которого в три раза больше диаметра.
Радиус изгиба трубы
Размеры изгиба трубы 3D
Стандарт: ASME B16.9
Диаметр: от DN20 до DN1500 / от 3/4 до 60 дюймов
Расписание: Sch 20, STD, 40, XS, 80, 100, 120, 160, XXS
Форма: изгиб под 45 градусов, изгиб на 90 градусов, изгиб на 180 градусов, прямой и сужающийся изгиб.
Тип: бесшовные отводы и сварные отводы
Поверхность: Черная грунтовка, оцинкованная, с полиэтиленовым покрытием.
Отвод трубы с полиэтиленовым покрытием
Калькулятор веса изгиба трубы
Вт = 0.0387 * S (D — S) * R / 1000
- W = Вес (кг / шт.).
- S = График толщины.
- D = номинальный диаметр.
- R = радиус.
Материал колен и колен стальных труб
Колено из нержавеющей стали
ASTM A403 WP304 / 304L / WP304H, WP316 / 316L, WP310, WP317, WP321
Колено из дуплексной стали
ASTM A815 UNS S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760
Фитинги из углеродистой стали
ASTM A234 WPB, A860 WPHY42, 52, 60, 65, 70
Низкотемпературные фитинги из углеродистой стали
ASTM A420 WPL3, WPL6, WPL9
Колено из легированной стали
ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91
Фитинги из низкотемпературной углеродистой стали
Пакет ASME B16.
9 Фитинги для стыковой сваркиМы отметили все фитинги для стыковой сварки ASME B16.9 с указанием марки материала, номера плавки, размера, стандарта и толщины. Отвод A420 WPL3 3D упаковывается в деревянные поддоны после пескоструйной обработки, окраски и маркировки.
Четкая отгрузочная марка на внешней стороне упаковки для облегчения идентификации количества и названия продукта.
Строгая проверка на изгиб ASTM A420 WPL3
- Визуализируйте поверхность трехмерного тела изгиба трубы. Такие как вмятины, следы штампа, пористость, поднутрения.
- Проверьте маркировку «12 ″ Sch50 90 градусов 3D SMLS ASTM A420 WPL3 ASME B16.9 ZC155 ″
- Измерьте размеры. Такие как внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина стенки, радиус.
Найдите свой радиус
Как определить радиус изгиба для изгиба менее 180 градусов.
Представьте, что вы получили такую картинку в своем электронном письме, и ваш клиент сказал: «Сделайте нас такими же». Вдобавок они настаивают на том, чтобы это
это изгиб с радиусом 24 дюйма.Они не могут отправить вам старый изгиб, потому что они все еще его используют. Инстинктивно вы чувствуете, что если вы замените его 24-дюймовым
радиус изгиба, ваш заказчик не будет доволен результатом.
Заказчик не тщательно измерил истинную дугу изгиба и, таким образом, оценил круг гораздо большего размера. На фото здесь наш результат и радиус из 9 «совсем другое!
Итак, следуя нескольким принципам, мы можем получить точное приближение радиуса изгиба даже по фотографии.
Что нам нужно сделать, так это оценить круг, который образует внутренняя кривая изгиба. Исходя из этого, мы можем оценить радиус (внутренний радиус), а затем, зная Внешний диаметр изгиба мы можем оценить по CLR (Center-Line-Radius).
Радиус круга — это длина линии от центра круга до его периметра. При измерении изогнутого изгиба вы можете измерять изнутри изгиба или снаружи, чтобы получить внутренний или внешний радиус соответственно. Исходя из этого, вы можете определить свой истинный радиус центральной линии.
1) Сначала просто нарисуйте дугу загадочного изгиба (внутри или снаружи). Чтобы это было легко сделать, приклейте на конец линейки карандаш.
След
2) Создайте два аккорда.
Хорда — это прямая линия, соединяющая две точки на кривой. Нарисуйте две хорды, как показано на рисунке (чем длиннее, тем лучше), и с помощью рулетки измерьте расстояние между двумя концами хорды.Это измерение будет длиной хорды. Чем длиннее хорда, которую вы создадите, тем точнее окажутся ваши вычисления радиуса.
3) Создание промежуточных точек :
Средняя точка — это средняя точка отрезка прямой. Чтобы найти середину аккордов, просто разделите аккорды на две части. Отметьте середину и проведите линии под углом 90 градусов, как на вашем изображении.
Нарисуйте пересекающиеся линии.Измерьте линии от пересечений до хорды.
Заключительный этап. Если вы нарисовали дугу изнутри изгиба, добавьте 1/2 внешнего диаметра трубы, чтобы получить истинный радиус центральной линии.
Если вы нарисовали дугу с внешней стороны (вверху) изгиба, вычтите 1/2 внешнего диаметра трубы, чтобы получить истинный радиус центральной линии.
Чек:
Для проверки можно добавить третий пояс, и у вас должна получиться такая же точка пересечения.
Если вы действительно хотите проверить еще раз, вы можете.. .
Измерьте расстояние в 90 градусов от середины одной из начерченных вами хорд. Это называется «подъем по средней оси ординат» или просто «подъем».
Чем точнее вы создадите этот прямой угол с помощью измерительной ленты и веревки, тем точнее будут вычисления радиуса.
Чтобы рассчитать радиус криволинейной поверхности, просто следуйте формуле справа.
Busada Mfg. — 11 февраля 2017 г.
Расчет центра колена трубы »Мир трубопроводной инженерии
Для стандартных углов трубных колен, таких как 45 ° и 90 °, размеры от центра колена до конца доступны в стандартной трубе графики.Но во многих случаях на стройплощадке требуются нестандартные углы колена, которые следует вырезать из стандартных колен 45 ° или 90 °.
Формула для расчета расстояния от центра до конца таких колен выглядит следующим образом:
Длина колена в мм = Tan (Угол колена / 2) X Радиус колена в мм
Где:
Для длинного радиуса 90 ° колена, расстояние от центра до конца, указанное в таблицах размеров ASME B16.9, совпадает с радиусом колена. Это потому, что Tan (90/2), то есть Tan 45 равен 1.
Обычно нестандартные углы отвода от 45 до 90 уменьшаются от стандартного отвода 90 градусов.Но для нестандартных углов колена менее 45 градусов колено обычно отрезается от существующего стандартного колена 45 градусов. Размер от центра до конца, указанный в таблицах размеров для колена 45 градусов, необходимо разделить на Tan (22,5), чтобы получить радиус колена для стандартного колена 45 градусов. Затем мы можем использовать приведенную выше формулу, чтобы получить угол локтя для пользовательских градусов.
Та же процедура применима к трехмерным коленам.
Пример 1:
Рассчитайте расстояние от центра до конца колена для колена с номинальным диаметром 4 дюйма под углом 60 градусов, отрезанного от 90 градусов LR колена.
Начиная с ASME B16.9, расстояние от центра до колена для колена 4 дюйма составляет 152 мм.
Длина = Желто-коричневый (60/2) X 152
Длина = 0,57735027 X 152
Длина = 87,757 т.е. 88 мм Прибл.
Пример 2:
Рассчитайте расстояние от центра до конца колена для колена с номинальным диаметром 2 дюйма под углом 30 градусов, отрезанного от колена LR 45 градусов.
Начиная с ASME B16.9, расстояние от центра до колена для 2-дюймового колена 45 градусов составляет 35 мм.
Радиус колена = 35 / Tan (22,5)
Радиус колена = 35 / 0,4142 = 84,5 мм
Длина = 0,26795 X 84,5
Длина = 22,64 т.е. 23 мм Прибл.
Как это:
Нравится Загрузка …
1D линия, круговая дуга, парабола, спираль, кривая Коха
2D Правильные многоугольники: Равносторонний треугольник, Квадрат, Пентагон, Шестиугольник, Гептагон, Восьмиугольник, Нонагон, Десятиугольник, Хендекагон, Додекагон, Шестиугольник, N-угольник, Кольцо многоугольника ИК-треугольник, четырехугольник, прямоугольник, золотой прямоугольник, ромб, параллелограмм, полуквадратный воздушный змей, воздушный змей, воздушный змей, правая трапеция, равнобедренная трапеция, треугольная равносторонняя трапеция, трапеция, циклический четырехугольник, тангенциальный четырехугольник, стрелка, вогнутый четырехугольник, крест Антипараллелограмм, Форма дома, Симметричный пятиугольник, Вырезанный прямоугольник, Вогнутый пятиугольник, Вогнутый правильный пятиугольник, Параллелогон, Вытянутый шестиугольник, Вогнутый шестиугольник, Стрелка-шестиугольник, Прямоугольный шестиугольник, L-образная форма, Острый перегиб, T-образная форма, Усеченный квадрат, Рамка, Открытая рамка, сетка, крест, форма X, форма H, тройная звезда, четыре звезды, пентаграмма, гексаграмма, уникурсальная гексаграмма, октаграмма, звезда Лакшми, двойной звездообразный многоугольник, многоугольник, многоугольник 90 080 Круглые формы: Тетраэдр, Куб, Октаэдр, Додекаэдр, Икосаэдр Архимедовы тела: Каталонских Сухой остаток: Твердые тела Джонсона: Другие многогранники: | Anzeige Расчеты при остром изогнутом правом круговом цилиндре. Он состоит из двух нарезанных цилиндров с одинаковым радиусом и разницей между длинной и короткой высотой. Они связаны друг с другом своими эллиптическими поверхностями. Чем меньше разница между длинной и короткой высотой, тем больше угол изгиба, он составляет от 0 до 180 градусов. Введите радиус и три из четырех значений высоты и выберите количество десятичных знаков. Затем нажмите Рассчитать. Угол рассчитывается и отображается в градусах, здесь вы можете преобразовать единицы измерения угла. Формулы: h 2 — h 1 = i 2 — i 1 x = 2 * √ r² + [(h 2 -h 1 ) / 2] ² α = 2 * arccos {[(h3-h2) ² + x² — 4r²] / [2 * (h3-h2) * x]} A = π r * (2r + h 1 + h 2 + i 1 + i 2 ) V = π r² * (h 1 + h 2 + i 1 + i 2 ) / 2 pi: | 589793 …
Плата за коммунальные услуги для ливневых вод | Город Бенд
Ставки ливневых вод
Ежемесячная плата за обслуживание ливневой канализации основана на покрытии непроницаемой поверхности.Непроницаемое покрытие поверхности определяется городом Бенд как Площадь твердой поверхности, которая либо предотвращает, либо задерживает проникновение воды в почвенный покров . Чтобы узнать текущие цены, посетите: bendoregon.gov/utilityrates.
Общие непроницаемые поверхности включают крыши зданий, пешеходные дорожки, внутренние дворики, подъездные пути, автостоянки, бетонное или асфальтовое покрытие, гравийные дороги и уплотненные земляные материалы. Один ЕСВ эквивалентен 3 800 квадратным футам непроницаемой поверхности, что является средним размером непроницаемой поверхности для дома на одну семью в Бенде.
Апелляционные сборы за ливневые воды
Если вы считаете, что покрытие водонепроницаемой поверхности, рассчитанное в соответствии с приведенным выше определением, для вашего участка является неправильным, городские власти разработали процедуру апелляции. Пожалуйста, перейдите по ссылкам ниже, чтобы получить информацию, инструкции и формы, чтобы начать процесс. Запросы на карту с обозначением непроницаемой поверхности для вашего участка можно отправить, связавшись с Венди Эдде по телефону 541-317-3018 и предоставив свою контактную информацию, номер счета и, если возможно, номер вашей налоговой партии.
Формы кредита и апелляции для ливневых вод и информация:
История сборов за коммунальные услуги для ливневых вод в Бенд, штат Орегон
20 июня 2007 года городской совет утвердил плату за обслуживание в размере 4,00 долларов за эквивалентную жилую единицу (ЕСВ) для нового коммунального предприятия для ливневых вод. Плата вступила в силу 1 июля 2007 года и предназначена для покрытия расходов на услуги ливневой канализации. Комиссия была увеличена до 5 долларов США за ЕСВ в июле 2015 года и до 5,30 долларов США в июле 2017 года.Ставка была снова повышена в июле 2018 года до 5,46 доллара, а в июле 2019 года — до 5,62 доллара.
Гражданская рабочая группа по сбору ливневых коммунальных услуг (CTF)
Целевая группа граждан по сборам за коммунальные услуги для ливневых вод (CTF) была создана для предоставления общественности информации о формировании платы за коммунальные услуги для ливневых вод. CTF успешно выполнила свою миссию. Вы можете просмотреть тематические документы CTF, протоколы собраний и заключительную презентацию CTF перед городским советом, щелкнув по ссылкам ниже.
Архив заседаний CTF
6 июня 2007 г.
18 мая 2007 г.
13 апреля 2007 г.
23 марта 2007 г.
16 марта 2007 г.
23 фев.2007
Отвод под углом, отвод под углом 90 градусов, производитель изгиба под углом в Индии
ASME B31.3 Mitered Elbow, производители Mitre Bend в Индии
Поставщик колен под углом 90 градусов, колен с под углом, локтей с большим радиусом под углом в Мумбаи, экспортер локтей под под углом 45 градусов, прямоугольных колен с под углом и выпускных колен под углом в Индии
Что такое угловой локоть?
Отводы под углом не являются стандартными фитингами, так как изготавливаются из труб.Для изготовления этого типа углового отвода требуется высококвалифицированный слесарь-трубщик. Предпочтительный размер углового отвода с большим радиусом составляет минимум 10 дюймов и выше, поскольку цена на отводы большого размера очень высока по сравнению с другими стальными отводами, сваренными встык. Все типы углового отвода ASME B31.3 , такие как угловой угловой патрубок с круглым каналом, прямоугольный угловой отвод, угловой угловой патрубок, угловой переходник под углом и угловой соединительный патрубок, могут быть изготовлены из 2, 3 и 5 частей.
Угловой изгиб или колено — это соединение, выполненное путем снятия фаски с каждой из двух соединяемых частей, обычно под углом 45 °, с образованием угла, обычно под углом 90 °.Существует два типа стыков под углом: неперпендикулярные стыки и трехмерные стыки. AWWA C208-96 Угольник изготавливается из отрезанных под углом кусков трубы. Детали Mitre также назывались клиньями, из которых было получено Mitered Elbow . Вы найдете два торцевых и три средних отверстия в угловом колене, состоящем из 5 частей. Согласно спецификации AWWA радиус 60-дюймового колена составляет 90 дюймов. Межцентровое расстояние — 92,065 дюйма.
AWWA рекомендует:
22. 5 <до ≤ 45, используйте 3 штуки
45 <до ≤ 67,5, используйте 4 штуки
67,5 <до ≤ 90, используйте 5 штук
Типы угловых колен
Угольник под углом | Угольник со скосом, 3 предмета |
Колено под углом | Колено под углом 90 градусов |
Производитель углового отвода | Колено под углом 90 градусов |
Колено под углом | Угольник угловой угловой |
Угловой фитинг | Угловая труба под углом |
Угловые колена | Угольник для угловой трубы |
Колено под углом | Угловой переходник под углом |
Колено под углом 90 градусов | Материал углового отвода |
Колено под углом | Угловой сустав под углом |
Угловая труба под углом | Отвод под углом |
Угловые выпускные колена | ASME B31. Отвод под углом 3 |
Угловой отвод | Колено под углом |
Угловой переходник под углом | Колено под углом |
ASME B31.3 Угольник под углом | Угольник с обрезанным под углом |
Отвод под углом | Угольник со скосом с большим радиусом |
Угловой изгиб или колено | Колено под углом 45 градусов |
Колено угловой трубы | Угловой фитинг для круглых каналов |
Угольник углового типа | Угольник угловой |
ASME B16.9 угловых отводов, угловых отводов для стыковой сварки, поставщик трубных отводов для стыковой сварки по стандарту ANSI B16.9, складские запасы угловых отводов из нержавеющей стали, угловых отводов, трубных отводов для стыковой сварки, производитель угловых отводов в Индии.
Вес углового отвода
Вес = 2 * R * n * tan (alfa / (2 * n)) * W, где
R = радиус изгиба на конце (= описанный)
n = количество угловых швов
alfa = угол изгиба (общий)
W = Удельный вес трубы (кг / м или фунт / фут)
Шаги для расчета веса углового колена
- рассчитайте общую длину изгиба по формуле l = r x theta, где r = радиус центральной линии изгиба, а theta = угол изгиба в радианах.
- Удельный вес трубы / метр можно узнать у производителя трубы или из соответствующих норм и стандартов, регулирующих материал и процесс изготовления отрезка трубы, используемого для изготовления изгиба трубы. например: в случае, если класс трубопровода — API 5L, тогда обратитесь к API 5L для удельного веса на метр, или вы можете ссылаться на код ASTM A53 для труб ASTM и так далее.
- А затем умножьте удельный вес на метр, рассчитанный на шаге 2, на длину отрезка трубы, рассчитанную на шаге 1.
Формула колена под углом
На рисунке выше пунктирными линиями показано место, где следует разрезать трубу. Каждая пунктирная линия разреза имеет вертикальную контрольную линию, отмеченную на следующих расстояниях от конца трубы.
- L2: Расстояние первой и последней контрольной линии от концов трубы.
- L1: расстояние между опорными линиями.
- Cut Back: расстояние смещения линий разреза от опорных линий вверху и внизу трубы.
Дана формула для создания колена 90 градусов размером 10 дюймов с центральным радиусом колена таким же, как у стандартного колена i.е. 381 мм.
Угольник под углом Входные значения:
- D = 90 мм: Требуемый угол наклона под углом
- N = 4: количество разрезов
- E = 381 мм: стандартный радиус под углом
- POD = 273 мм: Внешний диаметр трубы
Размеры колена под углом
Колено со скосом под углом 90 градусов
ЧЕТЫРЕХ СВАРОЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ 90 ° ДЛИННЫЙ РАДИУС НОМ. DIA | А Мин. | R Радиус | S Дюймы | M |
---|---|---|---|---|
30 | 42 Вт « | 45 « | 17p « | |
32 | 44s « | 48 « | 18s « | |
34 | 47r « | 51 « | 19f « | |
36 | 49f « | 54 « | 21 Вт « | |
38 | 52i « | 57 « | 22r « | |
40 | 55 Вт « | 60 « | 23i « | |
42 | 57s « | 63 « | 24p « | 8r « |
44 | 60r « | 66 « | 25s « | |
46 | 62f « | 69 « | 27 « | |
48 | 65i « | 72 « | 28i « | 9p « |
50 | 68 Вт « | 75 « | 29r « | |
52 | 70-е « | 78 « | 30i « | |
54 | 73r « | 81 « | 31p « | 10f « |
56 | 75f « | 84 « | 32f « | |
58 | 78i « | 87 « | 34 « | |
60 | 81 Вт « | 90 « | 35 Вт « | |
62 | 83s « | 93 « | 36лет | |
64 | 86л | 96 « | 37i « | |
66 | 88f « | 99 « | 38p « | |
68 | 91i « | 102 « | 39f « | |
70 | 94 Вт « | 105 « | 41 « | |
72 | 96с « | 108 « | 42r « | |
78 | 104i « | 117 « | 45s « | 15r « |
84 | 112г « | 126 « | 49i « | |
86 | 115 « | 129 « | 50лет |
Примечания:
- Все размеры угловых колен указаны в дюймах.
- Сварка должна выполняться в соответствии с техническим заданием.
- Эти трубы с угловым коленом должны использоваться, если это разрешено спецификациями трубопроводов.
- Используйте размер «A» только в том случае, если это необходимо для соблюдения требований к минимальному зазору или при соединении с фланцем или фитингом.
- Материал углового патрубка должен соответствовать классу технических характеристик материалов рабочего трубопровода.
- Размер «M» не включает длину конического отверстия.
- Размер «M» должен быть рассчитан для угловых колен под углом, кроме 78 дюймов, 54 дюймов, 48 дюймов и 42 дюймов.
Колено со скосом под углом 45 градусов
ДВУСТОРОННЕЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО С ДЛИННЫМ РАДИУСОМ 45 ° Диаметр NOM | A | B | С (1) | D (1) | M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. (3) | LR Ell Dim | |||||
3 | 2 | 2 | 1с | 1 Вт | т | |
4 | 2i | 2i | 2 года | 1т | u | |
6 | 3с | 3с | 3i | 2 | п. | |
8 | 5 | 5 | 4s | 2п | г | |
10 | 6к | 6к | 5f | 3т | 1кв | |
12 | 7i | 7i | 7 Вт | 3 г | 1к | |
14 | 8с | 8с | 8к | 4 пол. | 1 год | |
16 | 10 | 10 | 9i | 5к | 1o | |
18 | 11к | 11к | 10 с | 5f | 1с | |
20 | 11i | 1–0i | 11f | 6o | 2 | |
22 | 1 — 0r | 1–1i | 1 — 1 Вт | 6 г | 2e | |
24 | 1 — 1к | 1–3 | 1-2к | 7f | 2 года | |
26 | 1–1 с | 1–4 | 1–3i | 8к | 2o | |
28 | 1-2 с | 1–5 лет | 1–4 кв | 9q | 2с | |
30 | 1–3i | 1–6i | 1–5f | 9o | 2 г | |
32 | 1–4i | 1–7 этаж | 1–7 | 10 лет | 3e | |
34 | 1–5i | 1 — 9 Вт | 1-8к | 11 | 3 года | |
36 | 1 — 6к | 1 — 10к | 1–9i | 11i | 3o | |
38 | 1–7 | 1–11i | 1–10 пол. | 1 — 0e | 3с | |
40 | 1–7 с | 2–0 с | 1–11f | 1–0d | 3 г | |
42 | 1–8i | 2–2 | 2–1 | 1–1i | 4 Вт | 8лет |
44 | 1–9i | 2–3к | 2–2к | 1-2 Вт | 4 года | |
46 | 1–10i | 2–4i | 2–3 года | 1-2 дня | 4o | |
48 | 1 — 11к | 2–5 с | 2–4 пол. | 1–3u | 4s | 9п |
50 | 2 — 0r | 2–7 | 2–5 с | 1 — 4 Вт | 4 г | |
52 | 2–1 | 2-8к | 2–7 | 1–4 с | 5 Вт | |
54 | 2–1 с | 2–9i | 2-8к | 1–5 лет | 5лет | 10f |
56 | 2–2 с | 2–10 с | 2–9лет | 1–6кв | 5o | |
58 | 2–3i | 3–0 | 2–10i | 1–6 с | 5s | |
60 | 2 — 4к | 3 — 1к | 2–11 с | 1–7 лет | 5 г | |
62 | 2 — 5к | 3–2i | 3–1 | 1–8 | 6 Вт | |
64 | 2–6 | 3–3 с | 3 — 2 Вт | 1 — 8o | 6т | |
66 | 2–7 | 3-5 | 3–3 года | 1–9 т | 6o | |
68 | 2–7 с | 3-6к | 3–4i | 1–10 | 6с | |
70 | 2–8i | 3–7i | 3–5 с | 1–10 пол. | 6 г | |
72 | 2–9i | 3–8 с | 3–6 этаж | 1–11 т | 7 Вт | |
74 | 2 — 10к | 3–10 | 3–8e | 1–11f | 7лет | |
76 | 2–11 | 3 — 11к | 3–9лет | 2–0o | 7o | |
78 | 3–0 | 4–0u | 3–10i | 2 — 1e | 7с | 150 |
80 | 3–0 с | 4–1 кв. | 3–11 сек | 2–1д | 7 г | |
82 | 3–1 с | 4 — 2 г | 9 — 0 т | 2–2i | 8e | |
84 | 3–2i | 4–4e | 4-2 Вт | 2-3 Вт | 8лет | |
86 | 3–3к | 4–5u | 4–3 т | 2–3 с | 8o | |
88 | 3 — 4к | 4-6 г | 4–4i | 2–4U | 8с | |
90 | 3-5 | 4–7 этаж | 4–5o | 2–5кв | 8 г | |
92 | 3–6 | 4–9e | 4–6 этаж | 2–5o | 9 Вт | |
94 | 3–7 | 4–10 лет | 4-8 Вт | 2–5 лет | 9лет | |
96 | 3–4i | 4–11 пол. | 4–9 ребро | 2–7 | 9o | |
98 | 3–8i | 5 — 0f | 4–10i | 2-7 пол. | 9с | |
100 | 3–9 | 5 — 2 Вт | 4–11 кв. | 2–8 т | 9 г | |
102 | 3–10 | 5–3 этаж | 5 — 0f | 2–8 кв. | 10 Вт | |
104 | 3–11 | 5–4 пол. | 5–2 кв | 2 — 9o | 10т | |
106 | 3–11 сек | 5–5f | 5 — 3к | 2 — 10к | 10o | |
108 | 4–0i | 5-7 Вт | 5 — 4u | 2 — 10f | 10 с | |
110 | 4–1i | 5–8 т | 5 — 5o | 2–11i | 10 г | |
112 | 4–2к | 5 — 9o | 5–6д | 3 — 0e | 11 Вт | |
114 | 4–3 | 5–10 дней | 5–8 | 3–0 дней | 11т | |
116 | 4–4 | 6 — 0q | 5–9e | 3–1U | 11i | |
118 | 4–5 | 6–1 т | 5–10 лет | 3 — 2 Вт | 11с | |
120 | 4–5 с | 6–2o | 5–11 пол. | 3–2 с | 11 г | |
122 | 4–6i | 6 — 3д | 6–0д | 3–3 т | 12 Вт | |
124 | 4–7лет | 6–5 кв. | 6–2 | 3–4 | 12 лет | |
126 | 4-8к | 6-6 реб. | 6–3e | 3-4 кв. | 12o | |
128 | 4–9 | 6–7i | 6–4 года | 3-5к | 12с | |
130 | 4–10 | 6–8 с | 6 — 5o | 3–6 | 12 г | |
132 | 4–10 с | 6–10 | 6–6 с | 3 — 6o | 13 Вт | |
134 | 4–11i | 6 — 11к | 6–8 | 3 — 7к | 13 т | |
136 | 5 — 0i | 7 — 0i | 6-9 Вт | 3–7кв | 13i | |
138 | 5 — 1к | 7–1 с | 6–10 лет | 3 — 8o | 13s | |
140 | 5 — 2к | 7–3 | 6–11i | 3 — 9к | 13 г |
Примечания:
- Все размеры колена под углом указаны в дюймах.
- Размеры «C» и «D» являются приблизительными. Не использовать для изготовления.
- Эти угловые отводы должны использоваться, если это разрешено спецификациями трубопроводов.
- Используйте минимальный размер «A» только в том случае, если это необходимо для соблюдения требований к минимальному зазору.
- Используйте стыковой сварной шов «A» только там, где это необходимо для соединения с фланцем или фитингом. Для соединения труб используйте сварной шов под углом.
- Материал углового изгиба должен соответствовать классу технических характеристик материалов рабочего трубопровода.
- Сварка должна выполняться в соответствии с техническим заданием.
- Размер «M» не включает длину конического отверстия.
- Размер «M» должен быть рассчитан для угловых колен под углом, кроме 78 дюймов, 54 дюймов, 48 дюймов и 42 дюймов.
Эквивалентная длина колена со скосом
Фитинги под углом | Сталь e = 0,05 мм | Сталь со спиральным сварным швом e = 0,1 мм |
---|---|---|
Резьбовые отводы под углом | ||
Колено 90 °, п / д = 1 | 30 | 26 |
Колено 45 °, п / д = 1 | 16 | 14 |
Сварные угловые отводы | ||
Колено 90 °, острый изгиб | 55 | 49 |
Колено 90 °, п / д = 1 | 19 | 16 |
Колено 90 °, п / д = 1. 5 | 13 | 12 |
Колено 90 °, п / д = 2 | 11 | 10 |
Колено 45 °, острый изгиб | 18 | 16 |
Колено 45 °, п / д = 1 | 14 | 12 |
Колено 45 °, п / д = 1.5 | 9,4 | 8,3 |
Стандартный угловой фитинг
ASME B31.3 Угольник с под углом / под углом
Угол изгиба под углом
Угол изгиба под углом (θ): 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 135 °, 180 °
Радиус изгиба под углом
Радиус изгиба (R) угловых колен | R = 1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D или пользовательский |
Радиус изгиба трубы под углом | 75/100/150/250/300/500/800/1000/1200/1500 мм |
Использование изгиба под углом
Угловой изгиб , например материал колена под углом 45 градусов и материала под углом, в основном используется для водопровода.
Никелевый сплав 200 угловых отводов, ASTM A403 SS угловые трубные отводы, монелевые угловые трубные отводы, угловые трубные отводы со стыковой сваркой, оптовик стальных угловых трубных отводов, угловые трубные отводы большого диаметра, производители трубных отводов для стыковой сварки из легированной стали в Мумбаи, Индия.
Прайс-лист производителя Mitre Bend в Индии:
- AWWA C208 ПЛОСКИЙ КОЛЕНО С УКОСОМ 72 «R = 2,5D
1,00-99,00 $ / шт. - ASTM A234WPB Колено со скосом 90 градусов
1 доллар США.00-200.00 / Штука - двойной угловой изгиб из нержавеющей стали, регулируемый под любым углом
15,00-100,00 долл. США / метр - Отвод под углом
5,00-10,00 $ / шт. - Отводы Twin Miter для мукомольной мельницы
1,00-100,00 $ / Метр - Отвод под углом
из углеродистой стали 5,00-10,00 $ / шт.
Производители гибких труб под углом в Индии
CS ASTM A234 Угольник под углом | ASME SA A234 Класс WPB Колено под углом 90 градусов |
CS ASTM A234 gr WPB Угольник с углом | SA234 WPB Угольник круглый |
CS ASTM A234 WPB Угловой изгиб | A234 WPB Углеродистая сталь Угольник |
CS A234 Угловой отвод | A234 WPB B16. 9 Угловой фитинг | под углом
CS A234 WPB Колено под углом | ASTM A234 sch 40 Переходное колено под углом |
ДПБ Углеродистая сталь Угловые отводы | A234 WPB Sch 40 Материал под углом |
ASTM A234 Угловой изгиб | из углеродистой сталиASTM A234 WPB Sch 40 Угловой шарнир под углом |
A234 Углеродистая сталь Уголок 90 градусов Колено | Углеродистая стальGr WPB Отвод под углом |
A234 WPB Углеродистая сталь изгиб под углом | ASME SA234 WPB Углеродистая сталь ASME B31.Отвод под углом 3 |
ASTM A234 WPB Углеродистая сталь с угловым коленом | ANSI B16.9 Углеродистая ДСП для труб |
ASTM A234 WPB Вытяжные изгибы под углом | ASME B16.28 Углеродистая сталь WPB Отвод под углом |
Углеродистая сталь ASTM A234 Колено под углом | Углеродистая стальASTM A234 Grade WPB Угловой отвод |
Углеродистая сталь A234 WPB Отвод под углом | A234 CS WPB Отвод под углом |
Углеродистая сталь A234 ASME B31. Угольник с 3 скосами | Угловой отвод из углеродистой стали из углеродистой стали марки|
Углеродистая сталь sch 40 A234 Отвод под углом | Колено под угломиз углеродистой стали |
Углеродистая сталь WPB Отвод под углом | A234 Grade WPB Круглый канальный угловой патрубок |
A234 WPB Колено угловой трубы под углом | A234 Gr WPB Угольник со скосом прямоугольный |
Grade WPB Угольник углового типа | A234 WPB Угольник со скосом, 3 шт. |
ASTM A234 Grade WPB Угольник | для резки под угломSA234 Класс WPB Колено под углом 90 градусов |
ASTM A234 Gr WPB Колено под углом | с длинным радиусомASTM A234 WPB Колено под углом 45 градусов |