Ingyenes mérnöki eszköz
Csőtámasz-távolság kalkulátor
Számítsa ki a maximális csőtámasz-fesztávolságot a csőméret, az anyag, az ütemterv, a folyadék sűrűsége és a szigetelés súlya alapján, a gerenda elhajlási határértékeinek felhasználásával.
Maximális fesztávolság
Egyszerűen alátámasztott gerenda
Ahol E = Young-modulus (MPa), I = tehetetlenségi nyomaték (mm⁴), δ = elhajlási határ (mm), w = teljes lineáris terhelés (N/mm).
Folyamatos gerenda (3+ tartó)
Referencia csőtámasz-távolságok (vízzel töltött, acél, Sch 40)
| DN | NPS | Tipikus fesztávolság (m) |
|---|---|---|
| 25 | 1″ | 2.1 |
| 50 | 2″ | 3.0 |
| 80 | 3″ | 3.7 |
| 100 | 4″ | 4.3 |
| 150 | 6″ | 5.2 |
| 200 | 8″ | 5.8 |
| 300 | 12″ | 7.0 |
| 400 | 16″ | 7.9 |
| 600 | 24″ | 9.8 |
ℹ️ Megjegyzés: Ezek általános irányelvek. A végső tervezés során mindig ellenőrizd a vonatkozó szabványokat (ASME B31.1, B31.3), és vedd figyelembe a hőtágulást, a szeizmikus terheléseket és a szelep súlyát.
A csőtámaszok távolságát befolyásoló tényezők
- Cső anyaga: A nagyobb modulusú anyagok (acél) nagyobb fesztávolságokat tesznek lehetővé, mint a puhább anyagok (réz, műanyag).
- Folyadék súlya: A vízzel töltött csövek nehezebbek, mint a gáz-/levegővezetékek – rövidebb fesztávolságokra van szükség
- Szigetelés: Jelentős súlynövekedést eredményez, különösen a kalcium-szilikát vagy ásványgyapot esetében nagy csőméretek esetén
- Hőmérséklet: A magas hőmérséklet csökkenti a megengedhető feszültséget és a Young-modulust — rövidebb fesztávolságok
- Szelepek és szerelvények: Pontszerű terhelések hozzáadása – a tartószerkezeteket nehéz alkatrészek közelében kell elhelyezni
- Rezgés: A rezgésnek kitett folyamatvezetékeknél kisebb távolságra lehet szükség a természetes frekvencia gerjesztés fölé emeléséhez.
- Hőtágulás: A tartótípusok (vezetők, horgonyok, rugós függesztők) befolyásolják a távolságot
Elhajlási határok
| Szabvány/irányelv | Elhajlási határ | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Általános ipari | 2,5 mm (0,1 hüvelyk) | Leggyakoribb |
| ASME B31.1 teljesítmény | 2,5 mm | Energiavezetékek |
| Folyamatcsővezetékek | 1,5–3,0 mm | A szolgáltatástól függ |
| Gravitációs lefolyóvezetékek | Lejtéskorlátozott | Minimális lejtést kell tartani |
| Műszercsövek | 1,0 mm | Szigorúbb a kis furatúakra |
Támogatási típusok
- Pihenőtámasz (cipő): A legegyszerűbb – a cső egy konzolon nyugszik. Lehetővé teszi a tengelyirányú mozgást.
- Vezetőtámasz: Tengelyirányú mozgást tesz lehetővé, de megakadályozza az oldalirányú mozgást
- Rögzített támasz: Megakadályozza az összes mozgást – berendezések csatlakozásainál és a tágulási hurkok elválasztására használják
- Rugós akasztó: Függőleges terhelést tart fenn, miközben lehetővé teszi a függőleges mozgást a hőtágulás miatt
- Állandó erővel működő függesztő: Kritikus, magas hőmérsékletű vezetékekhez, amelyek állandó tartóerőt igényelnek nagy mozgástartományban
Professzionális mérnöki eszközök és számológépek az ipar számára.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko rezgésanalízis-mérnök, valamint a Vibromera alapítója és ügyvezetője. Több mint 15 éve nem próbapadon, hanem a helyszínen egyensúlyoz ki forgó berendezéseket: mulcsozókat, ipari ventilátorokat, törőgépeket, centrifugákat, tengelyeket és orsókat. Ebből a munkából nőttek ki a Balanset műszerek — olyan eszköznek szánták őket, amelyet a szakember magával vihet a géphez, és egyedül, a helyszínen használhat, nem pedig laboratóriumi berendezésnek. A Vibromera 2017-ben alakult, és 2023 óta a portugáliai Portóban működik. A Balanset sorozat fejlesztése, összeszerelése és támogatása itt zajlik. A zászlóshajó műszer a Balanset-1A, egy hordozható analizátor egy- és kétsíkú kiegyensúlyozáshoz, valamint rezgésdiagnosztikához. Nikolai személyesen részt vesz az ügyfélszolgálatban, a nehéz kiegyensúlyozási esetek megoldásában és a szoftver fejlesztésében. A világ minden tájáról érkező ügyfelekkel dolgozik, bármilyen nyelven.