Rumah - Pengetahuan - Butir-butir

Pengenalan Kepada Bebibir

Pengenalan kepada Bebibir

Bebibir digunakan apabila sambungan paip perlu dibongkar. Ini digunakan terutamanya pada peralatan, injap dan kepakaran. Dalam saluran paip tertentu di mana penyelenggaraan adalah ciri biasa, bebibir pelarian disediakan pada selang waktu tertentu. Sambungan bebibir terdiri daripada tiga komponen yang berasingan dan bebas walaupun saling berkaitan; bebibir, gasket dan bolt. Kawalan khas diperlukan dalam pemilihan dan penggunaan semua elemen ini untuk mencapai sambungan kalis bocor.

Pengelasan bebibir dilakukan dalam beberapa cara alternatif seperti berikut;

Berdasarkan Lampiran Paip

Bebibir boleh dikelaskan berdasarkan kaedah melekat pada paip seperti di bawah;

Slip On Flange –

Bebibir jenis Slip On disambungkan oleh dua kimpalan fillet, di dalam dan juga di luar bebibir. Kekuatan yang dikira daripada bebibir Slip On di bawah tekanan dalaman adalah susunan dua pertiga daripada bebibir Leher Kimpalan, dan hayat mereka di bawah keletihan adalah kira-kira satu pertiga daripada yang terakhir. Biasanya, bebibir ini adalah binaan palsu dan disediakan dengan hab. Kadangkala, bebibir ini dibuat daripada plat dan tidak disediakan dengan hab. Kelemahan bebibir ialah gabungan bebibir dan siku atau bebibir dan tee tidak boleh dilakukan kerana kelengkapan dinamakan tidak mempunyai hujung lurus yang lengkap menggelongsor dalam Slip. Pada bebibir.

info-1024-538

Bebibir Kimpalan Soket –

Bebibir kimpalan soket dipasang dengan hanya satu kimpalan fillet, hanya di luar, dan tidak disyorkan untuk perkhidmatan yang teruk. Ini digunakan untuk garisan lubang kecil sahaja. Kekuatan statiknya adalah sama dengan bebibir Slip On, tetapi kekuatan keletihannya adalah 50% lebih besar daripada bebibir Slip On yang dikimpal dua kali. Ketebalan paip penyambung hendaklah dinyatakan untuk bebibir jenis ini untuk memastikan dimensi gerudi yang betul. Dalam bebibir kimpalan soket, sebelum mengimpal, ruang mesti dibuat antara bebibir atau pemasangan dan paip. ASME B31.1 Persediaan untuk Kimpalan (E) Pemasangan Kimpalan Soket berkata:Dalam pemasangan sambungan sebelum mengimpal, paip atau tiub hendaklah dimasukkan ke dalam soket ke kedalaman maksimum dan kemudian ditarik balik kira-kira 1/16″ (1.6 mm) dari sentuhan antara hujung paip dan bahu soket.Tujuan untuk kelegaan dasar dalam Kimpalan Soket biasanya untuk mengurangkan tegasan baki pada akar kimpalan yang boleh berlaku semasa pemejalan logam kimpalan. Imej menunjukkan kepada anda ukuran X untuk jurang pengembangan. Kelemahan bebibir kimpalan soket adalah tepat pada jurang, yang mesti dibuat. Oleh produk menghakis, dan terutamanya dalam sistem paip keluli tahan karat, retak antara paip dan bebibir boleh memberikan masalah kakisan. Dalam sesetengah proses bebibir ini juga tidak dibenarkan.

info-1024-478

Bebibir diskru -

Bebibir Berskru atau Berulir digunakan pada saluran paip di mana kimpalan tidak boleh dijalankan. Bebibir atau pemasangan berulir tidak sesuai untuk sistem paip dengan ketebalan dinding nipis, kerana memotong benang pada paip tidak boleh dilakukan. Oleh itu, ketebalan dinding yang lebih tebal mesti dipilih. ASME B31.3 Panduan Paip berkata:
Di mana paip keluli berulir dan digunakan untuk perkhidmatan wap melebihi 250 psi atau untuk perkhidmatan air melebihi 100 psi dengan suhu air melebihi 220 darjah F, paip hendaklah lancar dan mempunyai ketebalan sekurang-kurangnya sama dengan jadual 80 ASME B36.10.Kimpalan soket dan bebibir berulir tidak disyorkan untuk perkhidmatan melebihi 250 darjah dan di bawah -45 C.

info-1024-512

Bebibir Bersama Putaran –

Bebibir sambungan Lap digunakan dengan hujung stub apabila paip adalah daripada bahan yang mahal. Sebagai contoh, dalam sistem paip keluli tahan karat, bebibir keluli karbon boleh digunakan, kerana bebibir tidak akan bersentuhan dengan produk dalam paip. Hujung rintisan akan dikimpal punggung pada paip dan bebibir dibiarkan longgar di atas yang sama. Jejari bahagian dalam bebibir ini dikosongkan untuk mengosongkan jejari hujung stub. Bebibir ini hampir sama dengan bebibir Slip On dengan pengecualian jejari di persimpangan muka bebibir dan lubang untuk menampung bahagian bebibir hujung Stub. . Keupayaan menahan tekanan mereka adalah sedikit, jika ada, lebih baik daripada bebibir Slip On dan hayat keletihan untuk pemasangan hanyalah sepersepuluh daripada bebibir Weld Neck. Oleh itu sambungan bebibir ini digunakan dalam aplikasi tekanan rendah dan tidak kritikal.

info-1024-529

Bebibir Leher Kimpalan –

Bebibir Leher Kimpalan mudah dikenali sebagai hab tirus panjang, yang beralih secara beransur-ansur ke ketebalan dinding dari paip atau pemasangan. Hab tirus panjang menyediakan tetulang penting untuk digunakan dalam beberapa aplikasi yang melibatkan tekanan tinggi, sub-sifar dan/atau suhu tinggi. Peralihan lancar daripada ketebalan bebibir kepada ketebalan paip atau dinding pemasangan yang dilakukan oleh tirus adalah amat berfaedah, dalam keadaan lenturan berulang, disebabkan oleh pengembangan talian atau daya berubah-ubah lain. Bebibir ini bosan untuk memadankan diameter dalam paip atau pemasangan. jadi tidak akan ada sekatan aliran produk. Ini menghalang pergolakan pada sendi dan mengurangkan hakisan. Mereka juga menyediakan pengagihan tegasan yang sangat baik melalui hab tirus. Bebibir leher Weld disambungkan dengan kimpalan punggung pada paip. Ini digunakan terutamanya untuk perkhidmatan kritikal di mana semua sambungan kimpalan memerlukan pemeriksaan radiografik. Semasa menentukan bebibir ini, ketebalan hujung kimpalan juga harus dinyatakan bersama dengan spesifikasi bebibir.

info-1024-650

 

Bebibir Buta –

Bebibir Buta dihasilkan tanpa lubang dan digunakan untuk mengosongkan hujung paip, Injap dan bukaan bejana tekanan. Dari sudut tekanan dalaman dan pemuatan bolt, bebibir buta, terutamanya dalam saiz yang lebih besar, adalah jenis bebibir yang paling tertekan. Walau bagaimanapun, kebanyakan tegasan ini adalah jenis lentur berhampiran pusat, dan kerana tiada diameter dalam standard, bebibir ini sesuai untuk aplikasi suhu tekanan yang lebih tinggi.

info-1024-670

Mengurangkan Bebibir –

Bebibir Pengurangan digunakan untuk menyambung antara saiz yang lebih besar dan lebih kecil tanpa menggunakan pengurang. Dalam kes mengurangkan bebibir, ketebalan bebibir hendaklah sama dengan diameter yang lebih tinggi. Bebibir ini biasanya terdapat dalam bebibir leher buta, slip-on, berulir dan kimpalan. Ia boleh didapati dalam semua kelas tekanan dan menyediakan alternatif yang baik untuk menyambungkan dua saiz paip yang berbeza. Bebibir jenis ini tidak boleh digunakan jika peralihan yang mendadak akan menghasilkan pergolakan yang tidak diingini, seperti pada pam.

info-800-536

Bebibir Integral –

Bebibir kamiran ialah mereka, yang dibuang bersama leher muncung atau dinding vesel atau paip, dikimpal punggung padanya, atau disambungkan dengan bentuk lain kimpalan arka atau gas yang sedemikian rupa sehingga bebibir dan leher muncung atau vesel atau paip. dinding dianggap setara dengan struktur kamiran. Dalam pembinaan yang dikimpal, leher muncung atau dinding kapal atau paip dianggap bertindak sebagai hab. Ketebalan bebibir tuangan bersepadu dan dikimpal pada bebibir berbeza dalam saiz tertentu.

info-480-360

Berdasarkan Menghadapi

Bebibir juga boleh dikelaskan berdasarkan bahagian muka seperti di bawah:

Bebibir Muka Tertinggi (RF) –

Bebibir Muka Tertinggi ialah jenis yang paling biasa digunakan dalam aplikasi loji proses, dan mudah dikenal pasti. Ia dirujuk sebagai muka terangkat kerana permukaan gasket dinaikkan di atas muka bulatan bolting. Jenis muka ini membolehkan penggunaan gabungan reka bentuk gasket yang luas, termasuk jenis kepingan gelang rata dan komposit logam seperti luka lingkaran dan jenis berjaket dua. Tujuan bebibir RF adalah untuk menumpukan lebih banyak tekanan pada kawasan gasket yang lebih kecil dan dengan itu meningkatkan keupayaan pembendungan tekanan pada sambungan. Untuk bebibir 150# dan 300#, muka yang dibangkitkan ialah 1.6 mm (1/16 inci) dan disertakan dalam ketebalan yang ditentukan. Untuk penarafan yang lebih tinggi, ketebalan bebibir tidak termasuk ketebalan muka yang dinaikkan. Ketebalan muka yang dinaikkan untuk penarafan yang lebih tinggi ialah 6.4 mm (1/4 inci). Kemasan muka bebibir biasa untuk bebibir ASME B16.5 RF ialah 125 hingga 250µdalam Ra (3 hingga 6µm Ra).

info-730-247

Bebibir Muka Rata (FF) –

Flange Muka Rata mempunyai permukaan gasket dalam satah yang sama dengan muka bulatan bolting. Aplikasi yang menggunakan bebibir muka rata selalunya adalah yang mana bebibir mengawan atau pemasangan bebibir dibuat daripada tuangan. Bebibir muka rata tidak sekali-kali boleh dilekatkan pada bebibir muka yang dinaikkan. ASME B31.1 mengatakan bahawa apabila menyambungkan bebibir besi tuang muka rata ke bebibir keluli karbon, muka terangkat pada bebibir keluli karbon mesti ditanggalkan dan gasket muka penuh diperlukan. Ini adalah untuk memastikan bebibir besi tuang yang nipis dan rapuh daripada terpancut ke dalam celah yang disebabkan oleh muka terangkat bebibir keluli karbon.

info-728-210

Sambungan Jenis Cincin (RTJ) –

Bebibir Sambung Jenis Cincin biasanya digunakan dalam tekanan tinggi (Kelas 600 dan penarafan lebih tinggi) dan/atau perkhidmatan suhu tinggi melebihi 800 darjah F (427 darjah ). Mereka mempunyai alur yang dipotong di muka mereka yang menempatkan gasket cincin. Bebibir mengelak apabila bolt diketatkan memampatkan gasket antara bebibir ke dalam alur, mengubah bentuk gasket untuk membuat sentuhan intim di dalam alur, mewujudkan pengedap logam ke logam. Bebibir RTJ mungkin mempunyai muka terangkat dengan alur cincin dimesin ke dalamnya. Muka terangkat ini tidak berfungsi sebagai sebahagian daripada cara pengedap. Untuk bebibir RTJ yang mengelak dengan gasket gelang, muka yang terangkat pada bebibir yang disambungkan dan diketatkan boleh bersentuhan antara satu sama lain. Dalam kes ini, gasket termampat tidak akan menanggung beban tambahan melebihi tegangan bolt, getaran dan pergerakan tidak boleh terus menghancurkan gasket dan mengurangkan ketegangan penyambung.

info-730-188

Jenis Cincin Gasket bersama ialah cincin pengedap logam, sesuai untuk aplikasi tekanan tinggi dan suhu tinggi. Gasket Gabungan Jenis Cincin direka bentuk untuk mengelak melalui "sentuhan talian permulaan" atau tindakan menyatu antara bebibir mengawan dan gasket. Dengan menggunakan tekanan pada antara muka pengedap melalui daya bolt, logam gasket yang "lebih lembut" mengalir ke dalam struktur mikrofine bahan bebibir yang lebih keras, dan mencipta pengedap yang sangat ketat dan cekap. Jenis yang paling banyak digunakan ialah gayaRgelang yang dihasilkan mengikut ASME B16.20 digunakan dengan bebibir ASME B16.5, kelas 150 hingga 2500. Gaya sambungan jenis cincin "R" dihasilkan dalam konfigurasi bujur dan segi lapan.

info-333-151

Keratan rentas segi lapan mempunyai kecekapan pengedap yang lebih tinggi daripada bujur dan akan menjadi gasket pilihan. Permukaan pengedap pada alur sambungan gelang mesti disiapkan dengan lancar hingga 63 mikroinci dan bebas daripada rabung, alat atau tanda bualan yang tidak menyenangkan. Mereka mengelak dengan sentuhan garis awal atau tindakan baji apabila daya boleh mampat digunakan. Kekerasan gelang hendaklah sentiasa kurang daripada kekerasan bebibir.

Untuk maklumat lanjut tentang Gasket, lihat: Pengenalan kepada Gasket.

Lidah dan Alur (T/G)

Satu muka bebibir mempunyai gelang terangkat (Lidah) yang dimesin pada muka bebibir manakala bebibir mengawan mempunyai kemurungan (Groove) padanan yang dimesin ke dalam mukanya. Muka Lidah dan Alur bebibir ini mesti dipadankan. Muka lidah dan alur diseragamkan dalam kedua-dua jenis besar dan kecil. Mereka berbeza daripada lelaki-dan-perempuan kerana diameter dalam lidah-dan-alur tidak memanjang ke dasar bebibir, dengan itu mengekalkan gasket pada diameter dalam dan luarnya. Ini biasanya ditemui pada penutup pam dan Bonet Injap. Sambungan lidah dan alur juga mempunyai kelebihan kerana ia menjajarkan diri dan bertindak sebagai takungan untuk pelekat. Sambungan selendang mengekalkan paksi pemuatan sejajar dengan sambungan dan tidak memerlukan operasi pemesinan yang besar.

info-730-193

Lelaki dan Perempuan (M/F)

Dengan jenis ini bebibir juga mesti dipadankan. Satu muka bebibir mempunyai kawasan yang melepasi muka bebibir biasa (Lelaki). Bebibir atau bebibir mengawan yang lain mempunyai kemurungan yang sepadan (Wanita) yang dimesin pada mukanya. Muka perempuan sedalam 3/16-inci, muka lelaki setinggi 1/4-inci, dan kedua-duanya siap dengan licin. Diameter luar muka wanita bertindak untuk mencari dan mengekalkan gasket. Penghadapan lelaki dan perempuan tersuai biasanya ditemui pada cangkang Penukar Haba untuk menyalur dan menutup bebibir. Muka perempuan dan muka lelaki dah licin habis. Diameter luar muka wanita bertindak untuk mencari dan mengekalkan gasket.

info-529-330

Muka bebibir am seperti RTJ, T&G dan F&M tidak boleh disatukan. Sebabnya ialah permukaan sentuhan tidak sepadan dan tidak ada gasket yang mempunyai satu jenis di satu sisi dan satu lagi jenis di sisi lain.

Berdasarkan Penarafan Tekanan-Suhu

Bebibir juga dikelaskan mengikut penarafan suhu tekanan dalam ASME B 16.5 seperti di bawah;

  • 150#
  • 300#
  • 400#
  • 600#
  • 900#
  • 1500#
  • 2500#

Carta penarafan suhu tekanan, dalam standard ASME B 16.5, nyatakan tekanan tolok kerja tanpa renjatan yang mana bebibir boleh dikenakan pada suhu tertentu. Bebibir boleh menahan tekanan yang berbeza pada suhu yang berbeza. Apabila suhu meningkat, penarafan tekanan bebibir berkurangan. Kelas tekanan yang ditunjukkan 150#, 300#, dsb. ialah penarafan asas dan bebibir boleh menahan tekanan yang lebih tinggi pada suhu yang lebih rendah. ASME B 16.5 menunjukkan tekanan yang dibenarkan untuk pelbagai bahan pembinaan berbanding suhu. ASME B16.5 tidak mengesyorkan penggunaan bebibir 150# melebihi 400 darjah F (200 darjah ). Kelas Tekanan atau Penilaian untuk bebibir akan diberikan dalam pound. Nama yang berbeza digunakan untuk menunjukkan Kelas Tekanan. Contohnya: 150 Lb atau 150 Lbs atau 150# atau Kelas 150, semuanya adalah sama.

Berdasarkan Penamat Wajah

Terdapat dua jenis kemasan yang dilakukan pada bahagian muka.

Kemasan Stok

Yang paling banyak digunakan untuk sebarang kemasan permukaan bebibir, kerana secara praktikal, sesuai untuk semua keadaan perkhidmatan biasa. Di bawah pemampatan, muka lembut daripada gasket akan disematkan ke dalam kemasan ini, yang membantu mencipta pengedap, dan tahap geseran yang tinggi dijana antara permukaan mengawan. Kemasan untuk bebibir ini dijana oleh alat hidung bulat radius 1.6 mm pada kadar suapan 0.8 mm setiap pusingan sehingga 12 inci. Untuk saiz 14 inci dan lebih besar, kemasan dibuat dengan alat hidung bulat 3.2 mm pada suapan 1.2 mm setiap pusingan.

Flange Kemasan Licin

Kemasan ini tidak menunjukkan tanda alat yang jelas. Kemasan ini biasanya digunakan untuk gasket dengan muka logam seperti berjaket dua, keluli rata dan logam beralun. Permukaan licin mengawan untuk membuat meterai dan bergantung pada kerataan muka lawan untuk menghasilkan meterai. Ini biasanya dicapai dengan mempunyai permukaan sentuhan gasket yang dibentuk oleh alur lingkaran berterusan (kadangkala dipanggil fonografi) yang dihasilkan oleh {{0}}.8 mm jejari alat hidung bulat pada kadar suapan {{5} }.3 mm setiap pusingan dengan kedalaman 0.05 mm. Ini akan mengakibatkan kekasaran antara Ra 3.2 dan 6.3 mikrometer (125 – 250 mikro inci).

Kemasan Bergerigi

Ini juga merupakan alur lingkaran berterusan atau fonograf, tetapi ia berbeza daripada kemasan stok kerana alur itu lazimnya dijana menggunakan alat 90-deg yang mencipta geometri "V" dengan gerigi bersudut 45 darjah. Gerigi yang disediakan pada muka boleh berbentuk sepusat atau lingkaran (fonografi). Gerigi sepusat ditegaskan untuk kemasan muka apabila bendalir yang dibawa mempunyai ketumpatan yang sangat rendah dan boleh menemui laluan kebocoran melalui rongga. Serration ditentukan oleh nombor, iaitu Aritmetik Purata Kekasaran Ketinggian (AARH). Ini ialah purata aritmetik bagi nilai mutlak sisihan ketinggian profil yang diukur yang diambil dalam panjang pensampelan dan diukur dari garis tengah grafik.

info-592-257

Bebibir kemasan licin ditentukan apabila gasket logam ditentukan dan kemasan bergerigi disediakan apabila gasket bukan logam disediakan.

Berdasarkan Bahan Pembinaan

Bebibir biasanya ditempa kecuali dalam beberapa kes di mana ia dibuat daripada plat. Apabila plat digunakan untuk fabrikasi, ia mestilah berkualiti boleh dikimpal. ASME B16.5 membenarkan hanya mengurangkan bebibir dan bebibir buta dibuat daripada plat. Bahan pembinaan yang biasa digunakan adalah seperti berikut:

  • ASTM A105 – Keluli Karbon Tempa
  • ASTM A181 – Keluli Karbon Dipalsukan untuk Kegunaan Am
  • ASTM A182 – Keluli Aloi Tempa dan Keluli Tahan Karat
  • ASTM A350 – Keluli Aloi Tempa untuk perkhidmatan suhu rendah

 

Hantar pertanyaan

Anda mungkin juga berminat