Сколько кг в метре трубы таблица: Вес трубы стальной круглой в 1 метре

alexxlab | 18.01.1984 | 0 | Разное

Содержание

Вес трубы стальной круглой в 1 метре

Трубный прокат с круглым сечением повсеместно используется в строительстве, промышленности, а также в аграрном комплексе, коммунальном и частном хозяйстве. И крайне важно обеспечить прочность и долговечность создаваемых металлоконструкций и трубопроводов, поэтому когда нужно купить трубу круглую при подготовке к реализации проекта, сразу возникает естественный вопрос, сколько весит стальная электросварная труба?

Правильный расчет веса одного погонного метра трубного проката позволит:

  • грамотно рассчитать прочность создаваемой конструкции;
  • экономно использовать материал и максимально рационально организовать его транспортировку и хранение;
  • объективно определить количество метров в 1 тонне, а также необходимый объем металлопроката и его стоимость, так как цена формируется по весу.

Круглая металлическая труба на складе

Есть несколько вариантов, как узнать вес трубы: таблица, взятая из стандартов, математический расчет, онлайн-калькулятор, конструкторский справочник. Тут, как говориться, каждый выбирает наиболее удобный для себя способ, так как кто-то использует полученные цифры для особо точных проектных расчетов, а кому-то нужно лишь ориентироваться в общих значениях.

Например, профессиональные конструкторы используют в своих расчетах теоретический вес метра погонного труб цилиндрической формы. То есть с учетом величины условного прохода, наружного диаметра и толщины стенки берется среднее значение, указанное в справочнике и госстандарты строго регламентируют данный параметр.

Таблица веса некоторых типоразмеров труб электросварных прямошовных, выпускаемых в соответствии с требованиями ГОСТ 10704

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Теоретическая масса 1 м.п. согласно ГОСТ 10704, кг Ориентировочное количество метров в тонне
Сортамент труб малого диаметра
10 1,0 0,222 4504,50
1,2 0,26 3846,15
12 1,0 0,271 3690,04
1,2 0,32 3125,00
1,4 0,366 2732,24
1,5* 0,388 2577,32
1,6 0,41 2439,02
13 1,0 0,296 3378,38
1,2 0,349 2865,33
1,4 0,401 2493,77
1,5* 0,425 2352,94
1,6 0,45 2222,22
14 1,0 0,321 3115,26
1,2 0,379 2638,52
1,4 0,435 2298,85
1,5* 0,462 2164,50
1,6 0,489 2044,99
16 1,0 0,37 2702,70
1,2 0,438 2283,11
1,4 0,504 1984,13
1,5* 0,536 1865,67
1,6 0,568 1760,56
18 1,0 0,419 2386,63
1,2 0,497 2012,07
1,4 0,573 1745,20
1,5* 0,61 1639,34
1,6 0,719 1390,82
1,8 0,789 1267,43
20 1,0 0,469 2132,20
1,2 0,556 1798,56
1,4 0,642 1557,63
1,5* 0,684 1461,99
1,6 0,726 1377,41
1,8 0,808 1237,62
2,0 0,888 1126,13
22 1,0 0,518 1930,50
1,2 0,616 1623,38
1,4 0,711 1406,47
1,5* 0,758 1319,26
1,6 0,805 1242,24
1,8 0,897 1114,83
2,0 0,986 1014,20
25 1,0 0,592 1689,19
1,2 0,704 1420,45
1,4 0,815 1226,99
1,5* 0,869 1150,75
1,6 0,923 1083,42
1,8 1,03 970,87
2,0 1,134 881,83
2,2 1,237 808,41
2,5 1,387 720,98
28 1,0 0,666 1501,50
1,2 0,793 1261,03
1,4 0,918 1089,32
1,5* 0,98 1020,41
1,6 1,042 959,69
1,8 1,162 860,59
2,0 1,282 780,03
2,2 1,4 714,29
2,5 1,572 636,13
30 1,0 0,715 1398,60
1,2 0,852 1173,71
1,4 0,987 1013,17
1,5* 1,05 952,38
1,6 1,121 892,06
1,8 1,252 798,72
2,0 1,381 724,11
2,2 1,508 663,13
2,5 1,695 589,97
32 1,0 0,765 1307,19
1,2 0,911 1097,69
1,4 1,06 943,40
1,5* 1,13 884,96
1,6 1,2 833,33
1,8 1,341 745,71
2,0 1,48 675,68
2,2 1,617 618,43
2,5 1,819 549,75
2,8 2,016 496,03
3,0 2,146 465,98
35 1,2 1,0 1000,00
1,4 1,16
862,07
1,5* 1,24 806,45
1,6 1,318 758,73
1,8 1,474 678,43
2,0 1,628 614,25
2,2 1,78 561,80
2,5 2,004 499,00
2,8 2,223 449,84
3,0 2,368 422,30
36 1,2 1,03 970,87
1,4 1,195 836,82
1,5* 1,28 781,25
1,6 1,357 736,92
1,8 1,518 658,76
2,0 1,677 596,30
2,2 1,834 545,26
2,5 2,065 484,26
2,8 2,293 436,11
3,0 2,441 409,67
38 1,2 1,089 918,27
1,4 1,264 791,14
1,5* 1,35 740,74
1,6 1,436 696,38
1,8 1,607 622,28
2,0 1,776 563,06
2,2 1,942 514,93
2,5 2,189 456,83
2,8 2,431 411,35
3,0 2,589 386,25
40
1,2 1,148 871,08
1,4 1,333 750,19
1,5* 1,42 704,23
1,6 1,515 660,07
1,8 1,696 589,62
2,0 1,874 533,62
2,2 2,051 487,57
2,5 2,312 432,53
2,8 2,569 389,26
3,0 2,737 365,36
42 1,2 1,207 828,50
1,4 1,402 713,27
1,5* 1,5 666,67
1,6 1,594 627,35
1,8 1,785 560,22
2,0 1,973 506,84
2,2 2,159 463,18
2,5 2,435 410,68
2,8 2,707 369,41
3,0 2,885 346,62
43 1,2 1,237 808,41
1,4 1,436 696,38
1,5* 1,535 651,47
1,6 1,633 612,37
1,8 1,829 546,75
2,0 2,022 494,56
2,2 2,213 451,88
2,5 2,497 400,48
2,8 2,776 360,23
3,0 2,959 337,95
45 1,2 1,296 771,60
1,4 1,505 664,45
1,5* 1,61 621,12
1,6 1,712 584,11
1,8 1,918 521,38
2,0 2,121 471,48
2,2 2,322 430,66
2,5 2,62 381,68
2,8 2,914 343,17
3,0 3,107 321,85
48 1,2 1,385 722,02
1,4 1,609 621,50
1,5* 1,72 581,40
1,6 1,831 546,15
1,8 2,051 487,57
2,0 2,269 440,72
2,2 2,485 402,41
2,5 2,805 356,51
2,8 3,121 320,41
3,0 3,329 300,39
51 1,2 1,474 678,43
1,4 1,712 584,11
1,5* 1,83 546,45
1,6 1,949 513,08
1,8 2,184 457,88
2,0 2,417 413,74
2,2 2,648 377,64
2,5 2,99 334,45
2,8 3,328 300,48
3,0 3,551 281,61
3,2 3,772 265,11
3,5 4,1 243,90
54 1,2 1,562 640,20
1,4 1,82 549,45
1,5* 1,94 515,46
1,6 2,07 483,09
1,8 2,32 431,03
2,0 2,56 390,63
2,2 2,81 355,87
2,5 3,18 314,47
2,8 3,54 282,49
3,0 3,77 265,25
3,2 4,01 249,38
57 1,4 1,92 520,83
1,5* 2,05 487,80
1,6 2,186 457,46
1,8 2,45 408,16
2,0 2,713 368,60
2,2 2,973 336,36
2,5 3,36 297,62
2,8 3,743 267,17
3,0 3,995 250,31
3,2 4,246 235,52
3,5 4,618 216,54
60 1,4 2,023 494,32
1,5* 2,16 462,96
1,6 2,304 434,03
1,8 2,584 387,00
2,0 2,861 349,53
2,2 3,136 318,88
2,5 3,545 282,09
2,8 3,95 253,16
3,0 4,217 237,14
3,2 4,482 223,11
3,5 4,877 205,04
3,8 5,267 189,86
70 1,2 2,036 491,16
1,4 2,368 422,30
1,5* 2,53 395,26
1,6 2,699 370,51
1,8 3,027 330,36
2,0 3,354 298,15
2,2 3,679 271,81
2,5 4,162 240,27
2,8 4,64 215,52
3,0 4,957 201,73
3,2 5,272 189,68
3,5 5,74 174,22
3,8 6,204 161,19
4,0 6,511 153,59
73 1,4 2,472 404,53
1,5* 2,64 378,79
1,6 2,817 354,99
1,8 3,161 316,36
2,0 3,502 285,55
2,2 3,841 260,35
2,5 4,347 230,04
2,8 4,847 206,31
3,0 5,179 193,09
3,2 5,508 181,55
3,5 5,999 166,69
3,8 6,485 154,20
4,0 6,807 146,91
76 1,4 2,576 388,20
1,5* 2,76 362,32
1,6 2,936 340,60
1,8 3,294 303,58
2,0 3,65 273,97
2,2 4,004 249,75
2,5 4,532 220,65
2,8 5,055 197,82
3,0 5,401 185,15
3,2 5,745 174,06
3,5 6,258 159,80
3,8 6,766 147,80
4,0 7,103 140,79
4,5 7,935 126,02
5,0 8,755 114,22
5,5 9,562 104,58
83 3,0 5,919 168,95
3,2 6,298 158,78
3,5 6,862 145,73
3,8 7,422 134,73
4,0 7,793 128,32
4,5 8,712 114,78
5,0 9,618 103,97
5,5 10,512 95,13
89 1,6 3,449 289,94
1,8 3,871 258,33
2,0 4,291 233,05
2,2 4,709 212,36
2,5 5,333 187,51
2,8 5,952 168,01
3,0 6,363 157,16
3,2 6,771 147,69
3,5 7,38 135,50
3,8 7,984 125,25
4,0 8,385 119,26
4,5 9,378 106,63
5,0 10,358 96,54
5,5 11,326 88,29
95 2,0 4,587 218,01
2,5 5,703 175,35
3,2 7,245 138,03
5,0 11,098 90,11
102 1,8 4,448 224,82
2,0 4,932 202,76
2,2 5,415 184,67
2,5 6,135 163,00
2,8 6,85 145,99
3,0 7,324 136,54
3,2 7,797 128,25
3,5 8,502 117,62
3,8 9,203 108,66
4,0 9,667 103,44
4,5 10,82 92,42
5,0 11,961 83,61
5,5 13,089 76,40
108 1,8 4,714 212,13
2,0 5,228 191,28
2,5 6,504 153,75
2,8 7,264 137,67
3,0 7,768 128,73
3,2 8,27 120,92
3,5 9,02 110,86
3,8 9,765 102,41
4,0 10,259 97,48
4,5 11,486 87,06
5,0 12,701 78,73
5,5 13,903 71,93
Сортамент труб среднего диаметра
114 1,8 4,981 200,76
2,0 5,524 181,03
2,2 6,066 164,85
2,5 6,874 145,48
2,8 7,679 130,23
3,0 8,212 121,77
3,2 8,744 114,36
3,5 9,538 104,84
3,8 10,327 96,83
4,0 10,851 92,16
4,5 12,152 82,29
5,0 13,441 74,40
5,5 14,717 67,95
127 1,8 5,558 179,92
2,0 6,165 162,21
2,2 6,771 147,69
2,5 7,676 130,28
2,8 8,576 116,60
3,0 9,174 109,00
3,2 9,77 102,35
3,5 10,66 93,81
3,8 11,546 86,61
4,0 12,133 82,42
4,5 13,595 73,56
5,0 15,044 66,47
5,5 16,48 60,68
133 1,8 5,824 171,70
2,0 6,461 154,77
2,2 7,097 140,90
2,5 8,046 124,29
2,8 8,991 111,22
3,0 9,618 103,97
3,2 10,243 97,63
3,5 11,178 89,46
3,8 12,108 82,59
4,0 12,725 78,59
4,5 14,261 70,12
5,0 15,783 63,36
5,5 17,294 57,82
140 1,8 6,135 163,00
2,0 6,807 146,91
2,2 7,476 133,76
2,5 8,477 117,97
2,8 9,474 105,55
3,0 10,136 98,66
3,2 10,796 92,63
3,5 11,782 84,88
3,8 12,764 78,35
4,0 13,416 74,54
4,5 15,037 66,50
5,0 16,647 60,07
5,5 18,243 54,82
152 1,8 6,667 149,99
2,0 7,398 135,17
2,2 8,127 123,05
2,5 9,217 108,50
2,8 10,303 97,06
3,0 11,024 90,71
3,2 11,743 85,16
3,5 12,818 78,02
3,8 13,888 72,00
4,0 14,6 68,49
4,5 16,369 61,09
5,0 18,126 55,17
5,5 19,871 50,32
159 1,8 6,978 143,31
2,0 7,744 129,13
2,2 8,507 117,55
2,5 9,649 103,64
2,8 10,786 92,71
3,0 11,542 86,64
3,2 12,295 81,33
3,5 13,422 74,50
3,8 14,544 68,76
4,0 15,29 65,40
4,5 17,146 58,32
5,0 18,989 52,66
5,5 20,82 48,03
6,0 22,639 44,17
7,0 26,24 38,11
8,0 29,791 33,57
168 1,8 7,378 135,54
2,0 8,188 122,13
2,2 8,996 111,16
2,5 10,204 98,00
2,8 11,407 87,67
3,0 12,207 81,92
3,2 13,005 76,89
3,5 14,199 70,43
3,8 15,388 64,99
4,0 16,178 61,81
4,5 18,145 55,11
5,0 20,099 49,75
5,5 22,041 45,37
6,0 23,971 41,72
7,0 27,794 35,98
8,0 31,567 31,68
219 2,5 13,348 74,92
2,8 14,929 66,98
3,0 15,981 62,57
3,2 17,03 58,72
3,5 18,601 53,76
3,8 20,167 49,59
4,0 21,209 47,15
4,5 23,805 42,01
5,0 26,388 37,90
5,5 28,959 34,53
6,0 31,517 31,73
7,0 36,598 27,32
8,0 41,629 24,02
9,0 46,61 21,45
244,5 3,0 17,87 55,96
3,2 19,04 52,52
3,5 20,8 48,08
3,8 22,56 44,33
4,0 23,72 42,16
4,5 26,63 37,55
5,0 29,53 33,86
5,5 32,42 30,85
6,0 35,29 28,34
7,0 41 24,39
8,0 46,66 21,43
10,0 57,83 17,29
11,0 63,34 15,79
14,0 79,58 12,57
273 3,5 23,262 42,99
3,8 25,228 39,64
4,0 26,536 37,68
4,5 29,797 33,56
5,0 33,046 30,26
5,5 36,283 27,56
6,0 39,508 25,31
7,0 45,92 21,78
8,0 52,282 19,13
9,0 58,596 17,07
10,0 64,86 15,42
12,0 77,24 12,95
14,0 89,42 11,18
325 4,0 31,665 31,58
4,5 35,568 28,12
5,0 39,458 25,34
5,5 43,336 23,08
6,0 47,202 21,19
7,0 54,897 18,22
8,0 62,542 15,99
9,0 70,137 14,26
10,0 7,68 130,21
12,0 92,62 10,80
16,0 121,92 8,20
377 4,0 36,795 27,18
4,5 41,339 24,19
5,0 45,87 21,80
5,5 50,39 19,85
6,0 54,897 18,22
7,0 63,873 15,66
8,0 72,801 13,74
9,0 81,679 12,24
10,0 90,508 11,05
12,0 108,01 9,26
14,0 125,32 7,98
16,0 142,44 7,02
426 4,0 41,629 24,02
4,5 46,777 21,38
5,0 51,912 19,26
5,5 57,036 17,53
6,0 62,147 16,09
7,0 72,332 13,83
8,0 82,468 12,13
9,0 92,555 10,80
10,0 102,592 9,75
12,0 122,518 8,16
14,0 142,24 7,03
16,0 161,77 6,18
18,0 181,1 5,52
478* 5,0 58,324 17,15
5,5 64,089 15,60
6,0 69,841 14,32
7,0 81,309 12,30
8,0 92,727 10,78
9,0 104,096 9,61
10,0 115,416 8,66
11,0 126,686 7,89
12,0 137,907 7,25
Сортамент труб большого диаметра
508 5,0 62,02 16,12
7,0 86,48 11,56
8,0 98,64 10,14
9,0 110,75 9,03
10,0 122,81 8,14
11,0 134,82 7,42
12,0 146,78 6,81
13,0 158,69 6,30
14,0 170,55 5,86
16,0 182,36 5,48
17,0* 205,84 4,86
17,5 211,69 4,72
18,0 217,5 4,60
21,0 252,2 3,97
22,0 263,66 3,79
23,0 275,1 3,64
24,0 286,47 3,49
530 6,0 77,536 12,90
7,0 90,286 11,08
8,0 102,986 9,71
9,0 115,638 8,65
10,0 128,24 7,80
11,0 140,793 7,10
12,0 153,296 6,52
13,0 165,75 6,03
14,0 178,155 5,61
16,0 202,816 4,93
17,0* 215,073 4,65
17,5 221,183 4,52
18,0 227,28 4,40
19,0 239,439 4,18
20,0 251,547 3,98
21,0 263,607 3,79
22,0 275,617 3,63
23,0 287,578 3,48
24,0 299,489 3,34
630 5,0 77,067 12,98
5,5 84,706 11,81
7,0 107,549 9,30
8,0 122,716 8,15
9,0 137,833 7,26
10,0 152,901 6,54
11,0 167,92 5,96
12,0 182,89 5,47
13,0 197,81 5,06
14,0 212,681 4,70
16,0 242,275 4,13
17,0* 271,252 3,69
17,5 264,34 3,78
18,0 271,671 3,68
19,0 286,295 3,49
20,0 300,87 3,32
720 7,0 123,086 8,12
8,0 140,472 7,12
9,0 157,809 6,34
10,0 175,097 5,71
11,0 192,335 5,20
12,0 209,524 4,77
14,0 243,754 4,10
16,0 277,787 3,60
17,0* 294,73 3,39
18,0 311,623 3,21
19,0 328,467 3,04
820 7,0 140,349 7,13
8,0 160,201 6,24
9,0 180,004 5,56
10,0 199,758 5,01
11,0 219,463 4,56
12,0 239,118 4,18
14,0 278,28 3,59
16,0 317,246 3,15
17,0 336,654 2,97
18,0 356,013 2,81
19,0 375,323 2,66
20,0 394,584 2,53
920 7,0 157,612 6,34
8,0 179,93 5,56
9,0 202,2 4,95
10,0 224,42 4,46
11,0 246,59 4,06
12,0 268,712 3,72
14,0 312,806 3,20
16,0 356,704 2,80
17,0* 378,579 2,64
19,0 422,18 2,37
20,0 443,907 2,25
1120 8,0 219,389 4,56
9,0 246,59 4,06
10,0 273,743 3,65
11,0 300,846 3,32
12,0 327,899 3,05
14,0 381,859 2,62
16,0 435,621 2,30
17,0* 462,428 2,16
18,0 481,19 2,08
19,0 515,894 1,94
20,0 542,553 1,84
1220 9,0 268,786 3,72
10,0 298,404 3,35
11,0 327,973 3,05
12,0 357,493 2,80
14,0 416,385 2,40
16,0 475,079 2,10
17,0* 504,352 1,98
18,0 533,576 1,87
19,0 562,751 1,78
20,0 591,876 1,69
1420 10,0 347,727 2,88
11,0 382,229 2,62
12,0 416,681 2,40
14,0 485,437 2,06
16,0 553,996 1,81
17,0* 588,201 1,70
18,0 622,358 1,61
19,0 656,465 1,52
20,0 690,522 1,45

Примечания: 

  1. Фактический вес трубы электросварной может отличаться от указанных значений. Это обусловлено вариативностью фактической толщины стенки и наружных размеров труб в рамках допусков, заданных ГОСТ 10704, а также выполнением торцевой фаски и усилением тела сварного шва в соответствии с ГОСТ 10706. К тому же, ГОСТ 10704 допускает увеличение грата на 0,15 мм для сортамента с диаметром свыше 72 мм.
  2. Размеры труб, помеченные звездочкой, не рекомендуется использовать при новом проектировании.
  3. В Украине с 01.01.2021 г. вместо ГОСТ 10704 введен в действие новый стандарт ДСТУ 8943.

Труба стальная круглая 

Таблица веса труб водогазопроводных в соответствии с ГОСТ 3262

Условный проход, мм

Наружный диаметр, мм

Параметры легких труб

Параметры обыкновенных труб

Параметры усиленных труб

толщина стенки, мм

масса 1 м, кг

количество метров в тонне (ориентировочно)

толщина стенки, мм

масса 1 м, кг

количество метров в тонне (ориентировочно) 

толщина стенки, мм

масса 1 м, кг

количество метров в тонне (ориентировочно) 

6

10,2

1,8

0,3729

2681,68

2

0,4044

2472,80

2,5

0,4747

2106,59

8

13,5

2

0,5672

1763,05

2,2

0,6131

1631,06

2,8

0,7389

1353,36

10

17

2

0,7398

1351,72

2,2

0,803

1245,33

2,8

0,9805

1019,89

15

21,3

2,35

1,098

910,75

15

21,3

2,5

1,159

862,81

2,8

1,277

783,09

3,2

1,428

700,28

20

26,8

2,35

1,417

705,72

20

26,8

2,5

1,498

667,56

2,8

1,657

603,50

3,2

1,862

537,06

25

33,5

2,8

2,12

471,70

3,2

2,391

418,24

4

2,91

343,64

32

42,3

2,8

2,728

366,57

3,2

3,086

324,04

4

3,778

264,69

40

48

3

3,329

300,39

3,5

3,841

260,35

4

4,34

230,41

50

60

3

4,217

237,14

3,5

4,877

205,04

4,5

6,159

162,36

65

75,5

3,2

5,706

175,25

4

7,053

141,78

4,5

7,879

126,92

80

88,5

3,5

7,337

136,30

4

8,336

119,96

4,5

9,322

107,27

90

101,3

3,5

8,442

118,46

4

9,598

104,19

4,5

10,74

93,11

100

114

4

10,85

92,17

4,5

12,15

82,30

5

13,44

74,40

125

140

4

13,42

74,52

4,5

15,04

66,49

5,5

18,24

54,82

150

165

4

15,88

62,97

4,5

17,81

56,15

5,5

21,63

46,23


Примечания:

  1. Используя данные таблицы, следует исходить из того, что теоретический вес погонного метра трубы будет отличаться от реальных весовых параметров метрового отрезка стального трубопровода.
  2. В Украине с 01.01.2021 г. вместо ГОСТ 3262 введен в действие новый стандарт ДСТУ 8936.

Формула расчета теоретического веса трубы

Для математических действий необходимо использовать стандартные первичные данные – это наружный диаметр и толщина стенки. Далее, чтобы высчитать вес метра трубы, можно пойти разными путями.

Применить форму m = ρ × Sтр × L, где:

ρ – плотность стали. В расчетах принято использовать среднее значение ρ = 7850 кг/м3;

Sтр – площадь трубного поперечного сечения;

L – длина. Так как мы рассчитываем теоретический вес 1 метра погонного, то она по умолчанию равна единице.

Теперь определяем площадь сечения исходя из общей формулы для полого цилиндра Sц= ¼ π × (D2 – d2). Но так как у нас внутренний диаметр неизвестен, получаем его путем вычитания удвоенной толщины стенки от наружного диаметра, и формула приобретает следующий вид:

Sтр= ¼ π × (D2 – (D – 2 × s)2).

Таким образом, масса стальной трубы равна:

m = ρ × ¼ π × (D2 – (D – 2 × s)2) × L.

Но бывают случаи, когда необходимо определить вес стальной трубы, уже имеющейся в хозяйстве, а в арсенале нет штангенциркуля, а из измерительных инструментов только линейка. Тогда можно воспользоваться подручными средствами. Посредством нитки и линейки максимально точно измеряем длину наружной окружности, толщину стенки и длину трубного отрезка. Дальше выполняем расчет, представив трубу в виде развернутого листа.

Площадь наружной боковой поверхности определяется по формуле:

Sн.ст = L × h,

при этом L – это и есть длина измеренной окружности, а h – длина всего трубного отрезка. Зная толщину стенки, высчитываем ориентировочный объем и массу нашей трубы:

Vтр = Sн.ст × s = L × h × s,

m = ρ × Vтр = ρ × L × h × s.

Но данный расчет приблизительный. Особой точности он не дает, и пользоваться им стоит только в бытовых случаях.

Пример расчета веса трубы стальной круглой

Для сравнения выполним математические расчеты по двум описанным вариантам для метровой трубы диаметром 30 мм с толщиной стенки 2,0 мм. Обращаем внимание, что миллиметры обязательно переводятся в метры, а плотность стали берем равной 7850 кг/м3.

Вариант 1

Теоретическая масса стальной трубы 1 м.п. равна:

m = ρ × ¼ π × (D2 – (D – 2 × s)2) × L,

m = 7850 × ¼ × 3,14 × (0,032 – (0,03 – 2 × 0,002)2) × 1 =

= 7850 × ¼ × 3,14 × (0,0009 – 0,000676) × 1 = 1,38034 кг

Таблица расчета веса определяет массу 1 м.п. трубы 30×2,0 в 1,381 кг. Что подтверждает верность и высокую точность этого способа.

Вариант 2

Теперь рассчитаем приблизительную массу этого же трубного отрезка. Его длина окружности 95*мм. Эта цифра приблизительная, так как измерения проводятся подручными средствами.

m = ρ × Vтр = ρ × L × h × s,

m = 7850 × 0,095 × 1 × 0,0020 = 1,49 кг.

Мы также можем сравнить эту цифру с данными, которые нам предлагает таблица расчета веса электросварной трубы и видим, что погрешность составляет около 110 грамм на погонный метр, что просто недопустимо при проектировании. Но в домашних условиях использование этого метода вполне приемлемо. Причем стоит обратить внимание, чем толще стенка, тем больше будет погрешность.

А если вы не хотите утруждать себя математическими вычислениями, тогда самый простой способ узнать вес стальной трубы – таблица справочника или помощь онлайн-калькулятора.

Заключение

Учитывая сложность расчетов, лучший и наиболее простой способов узнать вес трубы – таблица значений из соответствующих стандартов. Другое дело, что нужно сразу знать обозначение ГОСТ или ДСТУ и грамотно сориентироваться в нормативной базе, так как трубная продукция очень разнообразна и поставляется на рынок по многим стандартам Украины, Европы и стран СНГ.

Обращайтесь, клиентам «Метинвест-СМЦ» менеджеры компании всегда готовы прийти на помощь и подсказать, для каких целей лучше использовать трубные изделия, изготовленные по разным стандартам. Наш телефон 0800-30-30-70.

 

Внутренний объем погонного метра трубы в литрах – таблица. Внутренний диаметр трубы 4-1000 мм. Сколько нужно воды или антифриза или теплоносителя или, там, вазелина;) … для наполнения трубопровода.

Внутренний объем погонного метра трубы в литрах – таблица. Внутренний диаметр трубы 4-1000 мм. Сколько нужно воды или антифриза или теплоносителя или, там, вазелина;) … для наполнения трубопровода. Пустяк, а времени такая табличка много экономит.

Внутренний диаметр,мм

Внутренний объем 1 м погонного трубы, литров

Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров

Внутренний диаметр,мм

Внутренний объем 1 м погонного трубы, литров

Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров

4

0,0126

0,1257

105

8,6590

86,5901

5

0,0196

0,1963

110

9,5033

95,0332

6

0,0283

0,2827

115

10,3869

103,8689

7

0,0385

0,3848

120

11,3097

113,0973

8

0,0503

0,5027

125

12,2718

122,7185

9

0,0636

0,6362

130

13,2732

132,7323

10

0,0785

0,7854

135

14,3139

143,1388

11

0,0950

0,9503

140

15,3938

153,9380

12

0,1131

1,1310

145

16,5130

165,1300

13

0,1327

1,3273

150

17,6715

176,7146

14

0,1539

1,5394

160

20,1062

201,0619

15

0,1767

1,7671

170

22,6980

226,9801

16

0,2011

2,0106

180

25,4469

254,4690

17

0,2270

2,2698

190

28,3529

283,5287

18

0,2545

2,5447

200

31,4159

314,1593

19

0,2835

2,8353

210

34,6361

346,3606

20

0,3142

3,1416

220

38,0133

380,1327

21

0,3464

3,4636

230

41,5476

415,4756

22

0,3801

3,8013

240

45,2389

452,3893

23

0,4155

4,1548

250

49,0874

490,8739

24

0,4524

4,5239

260

53,0929

530,9292

26

0,5309

5,3093

270

57,2555

572,5553

28

0,6158

6,1575

280

61,5752

615,7522

30

0,7069

7,0686

290

66,0520

660,5199

32

0,8042

8,0425

300

70,6858

706,8583

34

0,9079

9,0792

320

80,4248

804,2477

36

1,0179

10,1788

340

90,7920

907,9203

38

1,1341

11,3411

360

101,7876

1017,8760

40

1,2566

12,5664

380

113,4115

1134,1149

42

1,3854

13,8544

400

125,6637

1256,6371

44

1,5205

15,2053

420

138,5442

1385,4424

46

1,6619

16,6190

440

152,0531

1520,5308

48

1,8096

18,0956

460

166,1903

1661,9025

50

1,9635

19,6350

480

180,9557

1809,5574

52

2,1237

21,2372

500

196,3495

1963,4954

54

2,2902

22,9022

520

212,3717

2123,7166

56

2,4630

24,6301

540

229,0221

2290,2210

58

2,6421

26,4208

560

246,3009

2463,0086

60

2,8274

28,2743

580

264,2079

2642,0794

62

3,0191

30,1907

600

282,7433

2827,4334

64

3,2170

32,1699

620

301,9071

3019,0705

66

3,4212

34,2119

640

321,6991

3216,9909

68

3,6317

36,3168

660

342,1194

3421,1944

70

3,8485

38,4845

680

363,1681

3631,6811

72

4,0715

40,7150

700

384,8451

3848,4510

74

4,3008

43,0084

720

407,1504

4071,5041

76

4,5365

45,3646

740

430,0840

4300,8403

78

4,7784

47,7836

760

453,6460

4536,4598

80

5,0265

50,2655

780

477,8362

4778,3624

82

5,2810

52,8102

800

502,6548

5026,5482

84

5,5418

55,4177

820

528,1017

5281,0173

86

5,8088

58,0880

840

554,1769

5541,7694

88

6,0821

60,8212

860

580,8805

5808,8048

90

6,3617

63,6173

880

608,2123

6082,1234

92

6,6476

66,4761

900

636,1725

6361,7251

94

6,9398

69,3978

920

664,7610

6647,6101

96

7,2382

72,3823

940

693,9778

6939,7782

98

7,5430

75,4296

960

723,8229

7238,2295

100

7,8540

78,5398

980

754,2964

7542,9640

1000

785,3982

7853,9816

СКОЛЬКО КИЛОГРАММ В ПОГОННОМ МЕТРЕ АРМАТУРЫ

Сортовой прокат

Листовой прокат

Нержавеющая сталь

Метизы и метсырье

Цветные металлы

Вес Арматуры 10 мм за метр: Таблица веса и количества метров тонне! В основном арматурные стержни используют для укрепление бетона. Вся информация на сайте создана специально для того, что бы вы были в курсе последних самих актуальных новостей. В строительном секторе, очень часто используют прокат именно с размером сечения 10 миллиметров. Арматура выпускается в двух видах: горячекатанным, холодночекатанным.

Сколько килограмм в погонном метре арматуры

Вес 1 метра арматуры размером десять миллиметров представлен в таблице соотношения диаметра и массы одного м. С них вяжут сетку, так она принимает силу растяжения, которая идет на бетон. Зная вес арматурной стали согласно ГОСТ 5781-82 можно оценить коэффициент проката (отношение массы арматуры к объему бетона) и вычислить, сколько на понадобиться металлических прутьев (на куб бетона). Объем стали для 1 м. исследуемого металлического цилиндра равняется 1 метр x (∏ x D2 x / 4). Сколько метров арматуры 10 мм. в тонне? Таблица.

Узнать сколько весит арматура 10 мм. можно простым способом: суммируем длину и умножаем на погонный вес нашего металлопроката. Для того что бы узнать массу погонного м, нужно свериться с таблицей, в которой выведены все размеры их вес и количество метров в тонне. Арматура 10 мм вес 1 метра. Сколько весит арматура 10 мм? Таблица. Для этого длину армирующих прутьев сетки, например, площадью 1м2, умножают на удельную массу одного погонного метра армостержней.

Вес арматурного стержня будет равен производному от полученного объема и удельной массы арматуры, которая равняется 7850 кг/м3. Эта упрощенная методика позволяет рассчитать массу в килограммах одного метра арматурных стержней, а также перевести вес в единицы длины (метры). Что, не составит большого труда рассчитать стоимость, перед покупкой, тем самим уберечь себя от лишних затрат. А так же что бы вам было легче заниматься индивидуальным строительством или же простым ремонтом своей квартиры. Имея под рукой выше изложенную таблицу, Вы всегда будете знать точное количество и массу этого стального продукта с нужным диаметром сечения. И, что бы создать армокаркас или же сетку, нужно знать точный вес арматуры 10 мм. за метр.

Вес арматуры всегда обусловлен стандартом ГОСТ5781-82, он говорит какая должна бить масса и другие параметры. Об Авторе. Для оценки стоимости строительства, или же готовых объектов, нужно знать точную массу армированных конструкций. Как произвести самостоятельный расчет? Без табличных данных общий вес арматурной сетки или вес одного погонного м. можно рассчитать на онлайн калькуляторе, или сделать это самостоятельно. Таблица веса и количества метров в тонне арматуры диаметром 10 мм. Сам же прокат создается в виде металлических стержней или прутьев.

В этой статье ми поговорим именно об этом стальном продукте.

Смотрите также

Вес в килограммах на метр труб из стали и нержавеющей стали – от NPS 6 до NPS 12 – ASME B36.10 и ASME B36.19

Другие размеры

NPS 6 8 10 12
OD 168,3 219 273 323,9
Вес в килограммах на метр
Sch 5 11.31 14,78 22,61 31,24
Sch 5S 11,31 14,78 22,61 31,24
Sch 10 13,83 29,97 27,79 35,98
Sch 10S 13,83 29,97 27,79 35,98
Sch 20 33,32 41,76 49.71
Sch 30 36,82 51.01 65,19
СТАНДАРТ 28,26 42,55 60,29 73,86
Sch 40 28,26 42,55 60,29 79,71
Sch 40S 28,26 42,55 60,29 73,86
Sch 60 53.09 81,53 108,93
XS 42,56 64,64 81,53 97,44
Sch 80 42,56 64,64 95.98 132,05
Sch 80S 43,56 64,64 81,53 97,44
Sch 100 75,92 114,71 159,87
Sch 120 54.21 90,44 133.01 186,92
Sch 140 100,93 155,10 208,08
XXS 79,22 107,93 155,10 186,92
Sch 160 67,57 111,27 172,27 238,69

Вес указан приблизительно в килограммах на метр.

Определение размеров линий возврата конденсата | Спиракс Сарко

Калибровка сливных линий от ловушек

Участок трубопровода после уловителя будет пропускать как конденсат, так и пар мгновенного испарения при одинаковом давлении и температуре.Это называется двухфазным потоком, и смесь жидкости и пара будет иметь характеристики пара и воды пропорционально количеству каждого из них. Рассмотрим следующий пример.

Пример 14.3.2

Элемент установки использует пар с постоянным давлением 4 бар. Установлен механический конденсатоотводчик, и конденсат при температуре насыщения отводится в конденсатопровод, работающий под давлением 0,5 бар.

Определите массовые и объемные пропорции воды и пара в конденсатопроводе.

Часть 1 – Определить пропорции по массе

Из паровых столов:

Очевидно, что если 7,9% испаряется в пар, оставшиеся 100–7,9 = 92,1% от начального массового расхода останутся в виде воды.

Часть 2 – Определение пропорций по объему

Исходя из начальной массы 1 кг конденсата, выпущенного при температуре насыщения 4 бар изб., Масса пара мгновенного испарения составляет 0,079 кг, а масса конденсата – 0,921 кг (установлено из Части 1).

Вода:

Плотность насыщенной воды при 0,5 бар изб. Составляет 950 кг / м3,

Из этого следует, что двухфазная жидкость в линии нагнетания уловителя будет иметь гораздо больше общего с паром, чем с водой, и разумно рассчитывать размер при разумных скоростях пара, а не использовать относительно небольшой объем конденсата в качестве основы. для расчета. Если размеры трубопроводов меньше диаметра, скорость пара мгновенного испарения и противодавление увеличатся, что может вызвать гидроудар, уменьшить емкость ловушки и затопить технологический процесс.

Паропроводы рассчитаны с учетом максимальной скорости. Сухой насыщенный пар не должен двигаться быстрее 40 м / с. Влажный пар должен двигаться несколько медленнее (от 15 до 20 м / с), поскольку он переносит влагу, которая в противном случае может вызвать эрозию и повреждение фитингов и клапанов.

Выхлопные трубопроводы сифона можно рассматривать как паропроводы, по которым проходит очень влажный пар, и их размеры должны быть рассчитаны на такие же низкие скорости.

Трубопроводы отвода конденсата из сифонов, как известно, сложнее подобрать по размеру, чем паропроводы, из-за характеристики двухфазного потока.На практике невозможно (а часто и не нужно) определить точное состояние жидкости внутри трубы.

Хотя количество выделяемого пара мгновенного испарения (см. Рис. 14.3.2) связано с разницей давления в ловушке, другие факторы также будут иметь влияние.

Факторы, влияющие на двухфазный поток внутри трубы, включают:

  • Если конденсат на входе уловителя холоднее, чем температура насыщения (например, используется термостатический конденсатоотводчик), количество пара мгновенного испарения после уловителя уменьшается.Это может уменьшить размер требуемой строки.
  • Если линия наклоняется вниз от ловушки к ее окончанию, наклон будет влиять на поток конденсата, но до какой величины и как это можно определить количественно?
  • На более длинных линиях радиационные потери из линии могут привести к конденсации некоторого количества пара мгновенного испарения, уменьшая его объем и скорость, и, возможно, потребуется уменьшить размер линии. Но в какой момент и на сколько его нужно уменьшить?
  • Если линия нагнетания поднимается до верхней возвратной линии, будут моменты, когда линия подъема будет заполнена холодным конденсатом, и времена, когда пар мгновенного испарения из уловителя может испарить часть или весь этот конденсат.Следует ли рассчитывать размер восходящей линии нагнетания по скорости пара мгновенного испарения или количеству конденсата?
  • Большинство процессов работают несколько ниже их состояния полной нагрузки на протяжении большей части рабочего цикла, что снижает количество пара мгновенного испарения в течение большей части времени. В связи с этим возникает вопрос: есть ли необходимость в настройке системы для работы с полной нагрузкой, если оборудование постоянно работает с более низкой рабочей нагрузкой?
  • В установках с регулируемой температурой перепад давления на сифоне сам изменяется в зависимости от тепловой нагрузки.Это повлияет на количество пара мгновенного испарения, производимого в линии.

Рекомендации по линиям отвода ловушек

Из-за большого количества переменных точный расчет размера строки будет сложным и, вероятно, неточным. Опыт показал, что если размеры выпускных линий ловушки рассчитаны на скорость выпаривания пара от 15 до 20 м / с и соблюдаются определенные рекомендации, проблем не возникнет.

Рекомендации:

1. Трубопроводы отвода конденсата правильного размера с уклоном в направлении потока, с открытым концом или с отверстием в ресивере, не будут затоплены и позволят пару мгновенного испарения беспрепятственно проходить над конденсатом (Рисунок 14.3.3). Рекомендуется минимальный уклон 1 к 70 (падение 150 мм на каждые 10 м). Простая визуальная проверка обычно подтверждает, имеет ли линия уклон – если уклон не виден, значит, уклон недостаточно!

2. Если это неизбежно, линии подъема без накачки (рисунок 14.3.4) должны быть как можно короче и оснащены обратным клапаном, чтобы предотвратить обратное падение конденсата в сифон. Стойки должны сливаться в верхнюю часть возвратных воздушных линий. Это останавливает стекание конденсата обратно в стояк из возвратной магистрали после того, как уловитель опорожняется, чтобы облегчить прохождение пара мгновенного испарения вверх по стояку.

Разумно рассмотреть возможность использования стояка немного большего размера, который будет производить более низкую скорость пара мгновенного испарения.

Это снизит риск гидравлического удара и шума, вызванного попыткой пара протолкнуть путь через жидкий конденсат в стояке.

Важно: восходящую линию следует использовать только там, где гарантировано, что давление технологического пара выше, чем противодавление конденсата на выходе из сифона. В противном случае процесс будет заболачиваться, если не будет использоваться перекачивающая ловушка или комбинация помпа-ловушка для обеспечения надлежащего дренажа против противодавления.

3. Общие обратные линии также должны иметь уклон и не затопляться (рисунок 14.3.4). Чтобы избежать образования пара мгновенного испарения в длинных возвратных линиях, горячий конденсат из сливных линий ловушки должен стекать в вентилируемые ресиверы (или сосуды мгновенного испарения, где это необходимо), откуда его можно перекачивать в конечный пункт назначения через затопленную линию при более низкой температуре.

Перекачка конденсата более подробно рассматривается в Модуле 14.4.

FLEXSTEEL

Размеры 2 ” труба 3 ” труба 4 ” труба 6 ” труба 8 ” труба
Внутренний диаметр трубы 49.3 мм / 1,94 дюйма 71,7 мм / 2,82 дюйма 93,2 мм / 3,67 дюйма 142,3 мм / 5,60 дюйма 193,7 мм / 7,63 дюйма
Наружный диаметр трубы 68,3 мм / 2,69 дюйма 93.5 мм / 3,68 дюйма 118,1 мм / 4,65 дюйма 179,1 мм / 7,05 дюйма 236,1 мм / 9,29 дюйма
Радиус изгиба при хранении, SBR 0,45 м / 1,5 футов 0,62 м / 2,0 футов 0.78 м / 2,6 футов 1,18 м / 3,9 футов 1,56 м / 5,1 футов
Рабочий радиус изгиба, OBR 0,63 м / 2,1 футов 0,86 м / 2,8 футов 1,09 м / 3,6 футов 1.65 м / 5,4 футов 2,18 м / 7,1 футов
Масса
Масса пустого в воздухе 3,4 кг / м / 2,3 фунта / фут 5,6 кг / м / 3,7 фунт / фут 8,5 кг / м / 5,7 фунт / фут 19.3 кг / м / 12,9 фунт / фут 31,5 кг / м / 21,2 фунт / фут
Свойства текучести
Абсолютная шероховатость, ε 1.5E-06 м / 5.0E-06 футов 1.5E-06 м / 5.0E-06 футов 1.5E-06 м / 5.0E-06 футов 1.5E-06 м / 5.0E-06 футов 1.5E-06 м / 5.0E-06 футов
Коэффициент Хазена-Вильямса, C 150 150 150 150 150
Тепловые свойства
Максимальная температура стандартной трубы 65 ° C / 150 ° F 65 ° C / 150 ° F 65 ° C / 150 ° F 65 ° C / 150 ° F 65 ° C / 150 ° F
Максимальная температура при высоких температурах 85 ° C / 185 ° F 85 ° C / 185 ° F 85 ° C / 185 ° F 85 ° C / 185 ° F 85 ° C / 185 ° F
OHTC, U (на основании ID) 38.19 Вт / м² · ° C /
6,73 БТЕ / ч · фут² · ° F
32,81 Вт / м² · ° C /
5,78 БТЕ / ч · фут² · ° F
29,02 Вт / м² · ° C /
5,11 БТЕ / ч · фут² · ° F
19,37 Вт / м² · ° C /
3,41 БТЕ / ч · фут² · ° F
16,96 Вт / м² · ° C /
2,99 БТЕ / ч · фут² · ° F
Механические свойства
Максимальное установочное напряжение 16.9 кН / 3800 фунтов 35,6 кН / 8000 фунтов 55,6 кН / 12500 фунтов 133,4 кН / 30 000 фунтов 177,9 кН / 40 000 фунтов

% PDF-1.6 % 2 0 obj > эндобдж 995 0 объект > / Шрифт >>> / Поля 1154 0 R >> эндобдж 996 0 объект > поток application / pdf

  • Этот документ был включен в законодательство США и находится в общественном достоянии.
  • Подключаемый модуль Adobe Acrobat 9.51 Paper Capture2012-05-08T13: 12: 35ZXerox WorkCentre 42502012-05-13T20: 20: 51-07: 002012-05-13T20: 20: 51-07: 00uuid: ca0e29d3-54e2-2243-9f47 -01b02ff95e61uuid: da14cbe4-eccb-e64e-99b2-7244e5e0b7b7 Ложь конечный поток эндобдж 1 0 объект > эндобдж 997 0 объект > эндобдж 998 0 объект > эндобдж 36 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 42 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 48 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 54 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 60 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 66 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 72 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 78 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 84 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 90 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 96 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 102 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 108 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 114 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 120 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 126 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 132 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 138 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 144 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 150 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 156 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 162 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 168 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 174 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 180 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 186 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 192 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 198 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 204 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 210 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 216 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 222 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 228 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 234 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 240 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 246 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 252 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 258 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 264 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 270 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 276 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 282 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 288 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 294 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 300 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 306 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 312 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 318 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 324 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 330 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 336 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 342 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 348 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 354 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 360 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 366 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 372 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 378 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 384 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 390 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 396 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 402 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 408 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 414 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 420 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 426 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 432 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 438 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 444 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 450 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 456 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 462 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 468 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 474 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 480 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 486 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 492 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 498 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 504 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 510 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 516 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 522 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 528 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 534 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 540 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 546 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 552 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 558 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 564 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 570 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 576 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 582 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 588 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 594 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 600 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 606 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 612 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 618 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 624 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 630 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 636 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 642 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 648 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 654 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 660 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 666 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 672 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 678 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 684 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 690 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 696 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 702 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 708 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 714 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 720 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 726 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 732 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 738 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 744 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 750 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 756 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 762 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 768 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 774 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 780 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 786 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 792 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 798 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 804 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 810 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 816 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 822 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 828 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 834 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 840 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 846 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 852 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 858 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 864 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 870 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 876 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 882 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 888 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 894 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 900 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 906 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 912 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 918 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 924 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 930 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 936 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 942 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 948 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 954 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 960 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 966 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 972 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 978 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 984 0 объект >>> / Тип / Страница >> эндобдж 2124 0 объект > поток H * 234344705R0

    кг / см² – килограмм на квадратный сантиметр Единица измерения давления

    Килограмм или килограмм Сила на квадратный сантиметр (кг / см2 или кгс / см2) – это единица измерения давления, которая в значительной степени заменена системой единиц СИ, состоящей из паскалей. .Это метрический эквивалент фунтов на квадратный дюйм (psi). 1 кг / см2 равен 98 066,5 паскалей.

    Подобно фунтам на квадратный дюйм, кг / см2 является частью группы единиц давления, которые связывают давление с весом. Это удобно в приложениях, где для создания нагрузки применяется давление, например, при испытании материалов. Обычно для преобразования приложенного давления в силу используется поршневой цилиндр. Силу можно легко рассчитать в килограммах веса, умножив давление в кг / см2 на площадь, чтобы определить приложенный вес в килограммах.

    Самый популярный способ записи килограммов на квадратный сантиметр – это кг / см2, хотя кгс / см2 описывает его значение более точно. Обычный способ записи вводит некоторых в заблуждение, так как он читается как масса / единичная площадь и приводит к путанице, поскольку давление всегда определяется как сила / единичная площадь.

    Чтобы вычислить значение кг / см2 в другой единице давления, вы можете умножить его на одно из значений в таблице ниже. Чтобы преобразовать значение в кгс / см2, просто нажмите на соответствующую единицу ниже, чтобы получить коэффициент обратного преобразования.

    В качестве альтернативы Если у вас есть несколько значений для преобразования, вы можете использовать преобразователь давления, чтобы сэкономить время.

    Узнайте, как рассчитывается кг / см2 в единицах СИ, и просмотрите альтернативные способы записи кг / см2.

    кг / см2 – килограммы на квадратный сантиметр диапазон единиц измерения давления изделия

    Запросите информацию о кг / см2 – килограммах на квадратный сантиметр. Диапазон единиц измерения давления для вашего приложения.

    Коэффициенты преобразования

    Обратите внимание, что приведенные выше коэффициенты пересчета имеют точность до 6 значащих цифр.

    кг / см2 – килограммы на квадратный сантиметр диапазон единиц измерения давления изделия

    Запросите информацию о кг / см2 – килограммах на квадратный сантиметр. Диапазон единиц измерения давления для вашего приложения.

    Вывод

    Расчет ниже показывает, как единица давления килограмм на квадратный сантиметр (кг / см²) выводится из единиц СИ.

    Формула
    • Давление = Сила / Площадь
    • Сила = Масса x Ускорение
    • Ускорение = Расстояние / (Время x Время)
    Единицы СИ
    • Масса: килограмм (кг)
    • Длина: метр (м)
    • Время: секунда (с)
    • Сила: ньютон (Н)
    • Давление: паскаль (Па)
    Входные значения
    • 1 килограмм = 1 кг
    • 1 Сантиметр = 0.01 м
    • 1 квадратный сантиметр = 0,01 м x 0,01 м = 0,0001 м²
    • Ускорение = стандартная сила тяжести = 9,80665 м / с²
    Расчет
    • Сила в 1 килограмм = 1 кг x 9,80665 м / с² = 9,80665 Н
    • 1 кг / см² Давление = 9,80665 Н / 0,0001 м² = 98066,5 Па

    кг / см2 – килограммы на квадратный сантиметр диапазон единиц измерения давления изделия

    Запросите информацию о кг / см2 – килограммах на квадратный сантиметр. Диапазон единиц измерения давления для вашего приложения.

    Альтернативные описания

    Это различные версии, используемые для определения кг / см², которые вы можете найти в других местах.

    • Килограмм на квадратный сантиметр
    • Килограмм силы на квадратный сантиметр
    • Килограмм на квадратный сантиметр
    • Килограмм силы на квадратный сантиметр
    • килограммов на квадратный сантиметр
    • Килограммы силы на квадратный сантиметр
    • килограммов на квадратный сантиметр
    • Килограммы силы на квадратный сантиметр
    • Килограмм на квадратный сантиметр
    • Килограммы силы на квадратный сантиметр
    • Килограмм на квадратный сантиметр
    • Килограммы силы на квадратный сантиметр
    • килопонд на квадратный сантиметр
    • килопонд на квадратный сантиметр
    • килопондов на квадратный сантиметр
    • килопондов на квадратный сантиметр
    • кг / см²
    • кгс / см²
    • кг / кв см
    • кгс / см
    • кг / см ^ 2
    • кгс / см ^ 2
    • кгс / см²

    Таблицы преобразования

    Выберите справочную таблицу для преобразования показаний давления в килограммах силы на квадратный сантиметр в другие единицы измерения.

    • бар »1 до 1000 кг / см² → 0,980665 до 980,665 бар
    • фунтов на кв. Дюйм »от 1 до 1000 кг / см² → от 14,2233 до 14 223,3 фунтов на кв. Дюйм
    • кПа »от 0,01 до 100,00 кг / см² → от 0,98067 до 980,665 кПа
    • МПа »от 1 до 1000 кг / см² → 0,0980665 до 98,0665 МПа
    • Н / мм² »1 до 1000 кг / см² → 0,0980665 до 98,0665 Н / мм²

    кг / см2 – килограммы на квадратный сантиметр диапазон единиц измерения давления изделия

    Запросите информацию о кг / см2 – килограммах на квадратный сантиметр. Диапазон единиц измерения давления для вашего приложения.

    Справка

    кг / м² и кг / см²

    Почему бы не использовать кгс / м² вместо кгс / см²?

    кгс / см2 равняется 0,980665 бар, 10 м вод. Ст. И 14,22 фунта на квадратный дюйм, поэтому это правильный размер блока для многих приложений, особенно для гидравлики, где кгс и см2 измеряются отдельно.

    кгс / м2 равно 0,0980665 мбар, 1 мм вод. Ст. И 0,001422 фунт / кв. Дюйм, поэтому это очень маленькая единица измерения. Обычно в гидравлике используется кгс, поэтому давление велико, и поэтому использовать этот агрегат нецелесообразно.

    Ничто не мешает вам использовать кгс / м2, это просто не очень полезно для гидравлики, но было бы для низкого давления, но другие единицы, такие как inh3O и pascals, как правило, наиболее популярны.

    кгс / см², что означает

    Что такое единицы kp / cm²?

    кПа / см² означает килопонды на квадратный сантиметр, который является мерой давления или прочности на разрыв. Единица измерения в точности равна килограмму силы на квадратный сантиметр (кгс / см² или кг / см²).

    Килопонд – это сила, равная весу 1 кг, которую тянут за счет ускорения 9.80665 м / с² (стандартная сила тяжести). Квадратный сантиметр представляет собой площадь, по которой распределяется сила.

    Действительно ли кг / см² = кгс / см²

    Правильно ли записывать кг / см2 как единицу давления?

    Это не совсем правильно, поскольку кг является мерой не силы, а массы, но вы обнаружите, что в большинстве документации и приборов единицы давления указаны как кг / см², а не как более правильная форма кгс / см² (килограмм-сила на квадратный сантиметр).

    Когда вы видите кг / см² в единицах измерения давления, предполагается, что это кгс / см², поскольку давление может быть только величиной «силы», деленной на «площадь».Это очевидно, если учесть, что широко используемая единица измерения давления «psi» также является очень популярной сокращенной формой pfsi (фунты силы на квадратный дюйм).

    кгс – это сила, создаваемая стандартной силой тяжести Земли на уровне моря 9,80665 м / с², действующей на массу в 1 килограмм, и определяется следующим образом:

    1 кгс = масса x ускорение = 1 кг x 9,80665 м / с² = 9,80665

    кг / см2 – килограммы на квадратный сантиметр диапазон единиц измерения давления изделия

    Запросите информацию о кг / см2 – килограммах на квадратный сантиметр. Диапазон единиц измерения давления для вашего приложения.

    Термины, связанные с единицей измерения

    Больше страниц, посвященных техническим терминам единиц измерения.

    Системы поддержки труб | Мейсон Индастриз


    ШАГ 10) ВЫБЕРИТЕ ЯКОРЯ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ТРУБ:
    Наихудшая нагрузка на анкер составляет 11 760 фунтов (5334 кг), как показано в Условии 1 выше. Мы выбираем пару изолированных анкеров ADA-350 с анкерной способностью 24 000 фунтов (10886 кг), как показано в листе технических данных Mason DS-510. Анкерная прочность может быть достигнута сваркой или прикручиванием ADA к конструкционной стали.Для крепления бетона с помощью просверливаемых анкеров могут быть предусмотрены специальные опорные плиты, если имеется достаточная площадь и разрешена погрузка.

    Технический паспорт DS-510 также описывает вертикальные скользящие направляющие типа VSG. В нем перечислены предварительно рассчитанные размеры и выбор для шага направляющих в табличной форме на обратной стороне листа данных. Таблица требует, чтобы на каждом конце стояка была пара направляющих для труб, и максимальное расстояние между направляющими не должно превышать 72 футов (21,9 м) для трубы диаметром 12 дюймов (305 мм).Подбираем пары ВСГ-200, устанавливаемые на 1, 6, 14 и 20 этажах.

    Важно, чтобы направляющая оставалась в зацеплении на протяжении всего хода трубы и чтобы передача вибрации была минимальной. В конструкции VSG предусмотрена сверхпрочная втулка из неопрена для предотвращения контакта стали со сталью, а также три начальных параметра, которые устанавливаются на заводе с помощью срезного штифта. VSG может принимать только движение вверх или вниз на 31/4 дюйма (83 мм), либо движение вниз на 31/4 дюйма (83 мм), либо движение вверх или вниз на 15/8 дюйма (41 мм).(Рисунок F)

    Движение трубы в месте направляющей определяется путем умножения расстояния от анкера до направляющей на коэффициент расширения, как указано в таблице ниже. При расширении ступеней направляющие VSG под анкером требуют возможности движения «вниз», а направляющие, расположенные выше, требуют возможности движения «вверх». Противоположное верно для контрактных Райзеров.

    ниже якоря требует возможности движения «вниз», а направляющие выше требуют возможности движения «вверх». Противоположное верно для контрактных Райзеров.

    Расположение направляющей Расстояние от якоря Перемещение (расстояние x 0,0072) Направление движения
    г 120 футов (36,6 м) 0,864 дюйма (21,95 мм) вниз
    6 48 футов (14,6 м) 0,346 дюйма (8,79 мм) вниз
    14 48 футов (14,6 м) 0,349 дюйма (8,79 мм) вверх
    20 120 футов (36.6 м) 0,864 дюйма (21,95 мм) вверх

    Все направляющие VSG в этом примере должны иметь настройки перемещения вверх или вниз 15/8 дюйма (41 мм).


    ШАГ 11) ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ УСЛОВИЙ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ:

    Напряжение, создаваемое движением теплового трубопровода в местах верхнего и нижнего колена и ответвлений, зависит от конфигурации горизонтального трубопровода и величины перемещения на этих переходах.Ожидаемое перемещение легко вычислить, умножив расстояние от анкера до перехода на коэффициент расширения. Множество вариаций конфигураций горизонтальных участков трубопровода заставляют рассматривать каждый случай индивидуально.

    Напряжение в трубе может быть чрезмерным, если горизонтальный участок закреплен, а вертикальный рост трубы изгибается (рис. G (1)). Расстояние между анкером и вертикальным перемещением трубы позволяет рассчитать изгибающий момент и напряжение.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *