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Calcolatore della spaziatura del supporto dei tubi
Calcola la campata massima del supporto del tubo in base alle dimensioni del tubo, al materiale, allo schedule (classe di spessore), alla densità del fluido e al peso dell'isolamento utilizzando i limiti di deflessione della trave.
Portata massima
Trave semplicemente appoggiata
Dove E = modulo di Young (MPa), I = momento di inerzia (mm⁴), δ = limite di flessione (mm), w = carico lineare totale (N/mm).
Trave continua (3+ supporti)
Campate di supporto per tubi di riferimento (riempite d'acqua, acciaio, Sch 40)
| DN | NPS | Campata tipica (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 Nota: Queste sono linee guida generali. Verificare sempre le normative applicabili (ASME B31.1, B31.3) e considerare l'espansione termica, i carichi sismici e il peso delle valvole per la progettazione finale.
Fattori che influenzano la spaziatura del supporto dei tubi
- Materiale del tubo: I materiali con modulo più elevato (acciaio) consentono campate più lunghe rispetto ai materiali più morbidi (rame, plastica)
- Peso del fluido: I tubi pieni d'acqua sono più pesanti delle linee del gas/aria: sono necessarie campate più brevi
- Isolamento: Aggiunge peso significativo, in particolare silicato di calcio o lana minerale in tubi di grandi dimensioni
- Temperatura: L'alta temperatura riduce lo stress ammissibile e il modulo di Young: campate più brevi
- Valvole e raccordi: Aggiungere carichi puntuali: i supporti devono essere posizionati vicino ai componenti pesanti
- Vibrazione: Le linee di processo soggette a vibrazioni potrebbero richiedere una spaziatura più ravvicinata per aumentare la frequenza naturale al di sopra dell'eccitazione
- Dilatazione termica: I tipi di supporto (guide, ancoraggi, ganci a molla) influenzano la spaziatura
Limiti di deflessione
| Standard/Linee guida | Limite di deflessione | Note |
|---|---|---|
| Industria generale | 2,5 mm (0,1″) | Più comune |
| ASME B31.1 Power | 2,5 millimetri | Tubazioni di potenza |
| Tubazioni di processo | 1,5–3,0 millimetri | Dipende dal servizio |
| Linee di drenaggio a gravità | Pendenza limitata | Deve mantenere una pendenza minima |
| Tubi per strumenti | 1,0 millimetri | Più rigoroso per i tubi di piccolo diametro |
Tipi di supporto
- Supporto di riposo (scarpa): Più semplice: il tubo poggia su una staffa. Consente il movimento assiale.
- Guida: Consente il movimento assiale ma impedisce il movimento laterale
- Ancoraggio: Impedisce ogni movimento: utilizzato nei collegamenti delle apparecchiature e per dividere i circuiti di espansione
- Gancio a molla: Supporta il carico verticale consentendo al contempo il movimento verticale dovuto all'espansione termica
- Gancio a forza costante: Per linee critiche ad alta temperatura che richiedono una forza di supporto costante su un ampio intervallo di movimento
Strumenti e calcolatori di ingegneria professionali per l'industria.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko è ingegnere di analisi delle vibrazioni nonché fondatore e amministratore delegato di Vibromera. Da più di 15 anni bilancia macchine rotanti sul campo anziché al banco di prova: pacciamatrici, ventilatori industriali, frantoi, centrifughe, alberi e mandrini. È da questo lavoro che sono nati gli strumenti Balanset — sono stati progettati come uno strumento che il tecnico può portare fino alla macchina e usare da solo, in loco, e non come apparecchiatura da laboratorio. Vibromera è stata fondata nel 2017 e dal 2023 ha sede a Porto, in Portogallo. Qui avvengono lo sviluppo, l'assemblaggio e l'assistenza della linea Balanset. Lo strumento di punta è il Balanset-1A, un analizzatore portatile per il bilanciamento su uno e due piani e per la diagnostica delle vibrazioni. Nikolai segue personalmente l'assistenza ai clienti, la risoluzione dei casi di bilanciamento più difficili e lo sviluppo del software. Lavora con clienti in tutto il mondo, in qualsiasi lingua.