Gratis technisch hulpmiddel
Calculator voor de afstand tussen buissteunen
Bereken de maximale overspanning van de pijpsteun op basis van pijpdiameter, materiaal, schema, vloeistofdichtheid en isolatiegewicht, met behulp van de doorbuigingslimieten van de balk.
Maximale spanwijdte
Eenvoudig ondersteunde balk
Waarbij E = Young’s modulus (MPa), I = traagheidsmoment (mm⁴), δ = doorbuigingslimiet (mm), w = totale lineaire belasting (N/mm).
Doorlopende balk (3+ steunpunten)
Referentiespanwijdtes voor pijpsteunen (met water gevuld, staal, Sch 40)
| DN | NPS | Typische spanwijdte (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 Opmerking: Dit zijn algemene richtlijnen. Raadpleeg altijd de toepasselijke normen (ASME B31.1, B31.3) en houd bij het definitieve ontwerp rekening met thermische uitzetting, seismische belastingen en het gewicht van de kleppen.
Factoren die de afstand tussen pijpsteunen beïnvloeden
- Pijpmateriaal: Materialen met een hogere elasticiteitsmodulus (staal) maken grotere overspanningen mogelijk dan zachtere materialen (koper, kunststof).
- Vloeistofgewicht: Watergevulde leidingen zijn zwaarder dan gas-/luchtleidingen, waardoor kortere overspanningen nodig zijn.
- Isolatie: Voegt aanzienlijk gewicht toe, vooral calciumsilicaat of minerale wol bij grote pijpdiameters.
- Temperatuur: Hoge temperaturen verlagen de toelaatbare spanning en de elasticiteitsmodulus — kortere overspanningen.
- Kleppen en fittingen: Voeg puntbelastingen toe — steunpunten moeten in de buurt van zware componenten worden geplaatst.
- Trilling: Procesleidingen die aan trillingen onderhevig zijn, moeten mogelijk dichter bij elkaar worden geplaatst om de eigenfrequentie boven de excitatie te verhogen.
- Thermische uitzetting: Het type ondersteuning (geleiders, ankers, veerhangers) beïnvloedt de afstand.
Doorbuigingslimieten
| Standaard/richtlijn | Doorbuigingslimiet | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Algemene industriële | 2,5 mm (0,1″) | Meest voorkomende |
| ASME B31.1 Power | 2,5 mm | Krachtleidingen |
| Procesleidingen | 1,5–3,0 mm | Afhankelijk van de toepassing |
| Afvoerleidingen op basis van zwaartekracht | Hellingbeperkt | Minimale helling moet worden gehandhaafd |
| Instrumentenleidingen | 1,0 mm | Strengere eisen voor kleine diameters |
Ondersteuningstypen
- Ruststeun (schoen): De eenvoudigste variant: de buis rust op een beugel. Maakt axiale beweging mogelijk.
- Geleider: Maakt axiale beweging mogelijk, maar verhindert laterale beweging.
- Anker: Voorkomt alle beweging — gebruikt bij aansluitingen van apparatuur en om expansielussen te scheiden.
- Veerhanger: Ondersteunt verticale belasting en laat tegelijkertijd verticale beweging toe als gevolg van thermische uitzetting.
- Ophangbeugel met constante kracht: Voor kritische hogetemperatuurleidingen die een constante ondersteuningskracht vereisen over een groot bewegingsbereik.
Professionele technische hulpmiddelen en rekenmachines voor de industrie.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko is trillingsanalyse-ingenieur en oprichter en CEO van Vibromera. Al meer dan 15 jaar balanceert hij draaiende machines in het veld in plaats van op een proefbank: mulchmachines, industriële ventilatoren, brekers, centrifuges, assen en spindels. Uit dat werk zijn de Balanset-instrumenten voortgekomen — ze zijn ontworpen als gereedschap dat een specialist mee kan nemen naar de machine en ter plaatse alleen kan gebruiken, niet als laboratoriumapparatuur. Vibromera is opgericht in 2017 en is sinds 2023 gevestigd in Porto, Portugal. Ontwikkeling, assemblage en ondersteuning van de Balanset-lijn vinden hier plaats. Het vlaggenschip is de Balanset-1A, een draagbare analyser voor balanceren in één en twee vlakken en voor trillingsdiagnostiek. Nikolai is persoonlijk betrokken bij de klantenondersteuning, bij het oplossen van moeilijke balanceerklussen en bij de ontwikkeling van de software. Hij werkt met klanten wereldwijd, in elke taal.