Stahlrohre Rohr Durchmesser Tabelle

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Stahlrohre Rohr Durchmesser Tabelle – Zur Bestimmung der Größe, des Außendurchmessers und der Wandstärke von Stahlrohren gibt es unterschiedliche Normen. Dies sind hauptsächlich ASME B 36.10 und ASME B 36.19.

Die Norm standardisiert die Größen und Abmessungen von Stahlrohren. Diese Rohre umfassen nahtlose oder geschweißte Typen und werden bei hohen oder niedrigen Temperaturen und Drücken verwendet.

Stahlrohre Rohr Durchmesser Tabelle

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Rohre unterscheiden sich von Rohren (Röhren und Leitungen), bei denen Rohre für den Transport von Flüssigkeiten (Öl, Gas, Wasser, Schlamm) ausgelegt sind. Verwenden Sie ASME B 36.10M.

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In dieser Norm beträgt der Rohraußendurchmesser weniger als 12,75 Zoll (NPS 12, DN 300), und der tatsächliche Rohrdurchmesser ist größer als NPS (Nennrohrgröße) oder DN (Nenndurchmesser).

Zweitens basieren sie von NPS 1/8 (DN 6) bis NPS 12 (DN 300) auf einem Standard-Außendurchmesser (OD). Innendurchmesser (ID). Bei kleinen Rohren gibt es einen Größenunterschied zwischen AD und ID (Wandstärke), aber wenn die Rohrabmessungen größer werden, werden AD und ID ungefähr gleich.

Da zwischen dem alten Normalmaß (OD) und der Nennweite kein solcher Zusammenhang besteht, werden beide von ASME B 36.10 M anerkannt.

ASME B36.10M definiert Rohrleitungsanordnungen als Standard (STD), Ex-Standard (KSS) oder Double Extra Strength (KSSS); Oder mit den Bildern Nr. 5, 10, 20, 30, 40, 80, 120, 160.

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Die Anordnung von Stahlrohren ist eine in ASME B 36.10 zum Ausdruck gebrachte Darstellungsweise, die in vielen anderen Normen verwendet wird und mit „Sch“ bezeichnet wird. Sch ist eine Abkürzung für Schedule im American Steel Pipe Standard und steht vor der Seriennummer. Beispielsweise ist Sch 80, 80 eine Rohrnummer aus der Tabelle/Tabelle von ASME B 36.10.

“Da Stahlrohre hauptsächlich zum Transport von Flüssigkeiten unter Druck verwendet werden, ist ihr Innendurchmesser sehr wichtig. Diese wichtige Größe wird als Nennweite (NB) bezeichnet. Wenn also Stahlrohre zum Transport von Flüssigkeiten unter Druck verwendet werden, ist das Rohr muss eine ausreichende Festigkeit und Wandstärke haben. ist sehr wichtig. Daher ist die Wandstärke im Plan angegeben, dh. H. Rohrleitungsplan, abgekürzt SCH. Hier ist ASME der primäre Standard und die Spezifikation für Rohrleitungspläne.”

Für die Beschreibung der Stahlrohrparameter verwenden wir normalerweise den Standort des Rohres. Es ist eine Möglichkeit, die Wandstärke von Rohren zu quantifizieren. Rohrverzeichnis (sch. ) ist keine Wandstärke, sondern eine Reihe von Wandstärken. Unterschiedliche Rohrpläne bedeuten unterschiedliche Wandstärken bei Stahlrohren gleichen Durchmessers. Die gebräuchlichsten Plannummern sind SCH 5, 5S, 10, 10S, 20, 20S, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160. Je höher die Plannummer, desto dicker das Oberflächenrohr . Je größer die Wand, desto größer die Druckfestigkeit.

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Wenn Sie neu in der Rohrindustrie sind, warum sehen Sie dann überall 40 oder 80 Stahlrohr-Einträge? Aus welchem ​​Material sind diese Rohre?

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Nachdem Sie die obigen Artikel gelesen haben, wissen Sie, dass sich die Skala 40 oder 80 auf die Wandstärke des Rohrs bezieht, aber warum fragen Kunden immer danach?

Platzieren Sie gängige Stahlrohre der Größen 40 und 80, die von verschiedenen Branchen benötigt werden. Diese Rohre werden immer in großen Mengen nachgefragt, da sie dem allgemeinen Druck standhalten.

Für Rohre dieser Dicke gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Materialnorm, daher können Sie Edelstahlrohre sch 40 als ASTM A312 Klasse 316L anfordern; Oder sch 40 Kohlenstoffstahlrohr, wie API 5L, ASTM A53, ASTM A106B, A 179, A252, A333 usw.

Nennrohrgröße (NPS) ist die Standardrohrgröße, die in Nordamerika für hohe oder niedrige Drücke und Temperaturen verwendet wird. Rohrgrößen werden durch zwei dimensionslose Zahlen definiert: Zoll-basierte Nennrohrgröße (NPS) und Zeitplan (Sched. oder Sch.).

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Nenndurchmesser bedeutet auch Außendurchmesser. Da die Rohrwandung sehr dünn ist, sind Außen- und Innendurchmesser von Stahlrohren nahezu gleich, sodass als Rohrdurchmesser der Mittelwert der beiden Parameter verwendet wird. DN (Nenndurchmesser) ist der allgemeine Durchmesser verschiedener Rohre und Rohrverbindungsstücke. Rohre und Rohrfittings gleicher Nennweite können verbunden und untereinander ausgetauscht werden. Obwohl der Wert nahe oder gleich dem Innendurchmesser des Rohrs ist, ist es nicht der tatsächliche Wert des Rohrdurchmessers. Die Nennweite wird durch ein numerisches Symbol gefolgt von dem Buchstaben „DN“ angegeben, und nach dem Symbol wird die Einheit in Millimeter ausgedrückt. Zum Beispiel ein DN50-Rohr mit einer Nennweite von 50 mm.

Die VGT-Klasse (Gewichtsklasse) ist schon früh ein Indikator für die Rohrwandstärke, wird aber auch heute noch verwendet. Es gibt drei Grade: STD (Standard), KSS (Extra Strong) und KSXS (Double Extra Strong).

In der Vergangenheit hatte jedes Kaliber bei der Herstellung von Läufen nur eine Spezifikation, die als Standardlauf (STD) bezeichnet wurde. Kondensationsrohre (KSS) schienen mit Hochdruckflüssigkeiten fertig zu werden. Der XXXS-Schlauch (doppelt extra stark) schien die Flüssigkeit unter hohem Druck zu handhaben. Bis neue Materialverarbeitungstechnologien auftauchten, begannen die Menschen, die Verwendung wirtschaftlicherer dünnwandiger Rohre zu fordern, und dann erschien allmählich die maximale Anzahl von Rohren. Siehe die Spezifikationen ASME B36.10 und ASME B36.19 für geeignete Beziehungen zwischen Rohrleitungsplänen und Gewichtsklassen.

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Zum Beispiel: a. Ausgedrückt als „Rohraußendurchmesser × Wandstärke“, z. B. Ø 88,9 mm x 5,49 mm (3 1/2″ x 0,216″). 114,3 mm x 6,02 mm (4 1/2″ x 0,237″), 6 m (20 ft) oder 12 m (40 ft) lang, einfache zufällige Länge (SRL 18-25 ft) oder doppelte zufällige Länge (DRL 38-40 ) Beine).

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B. Ausgedrückt als “NPS x Schema”, NPS 3″ x Sch 40, NPS 4″ x Sch 40. Gleiche Größe wie oben.

C. Ausgedrückt als “NPS x VGT-Klasse”, NPS 3″ x SCH STD, NPS 4″ x SCH STD. Gleiche Größe wie oben.

D. Es gibt einen anderen Weg, in Nord- und Südamerika verwenden sie normalerweise “Rohr-AD x lb/ft”, um die Rohrgröße zu bestimmen. AD 3 1/2”, 16,8 lbs/ft. lb/ft ist Pfund pro Fuß. Hier ist die alte “Fußzählung”. Wer Rohrleitungsberechnungen mit irgendeiner Software durchführt, sollte mindestens 10 „Fingerberechnungen“ gemacht haben. Wer die Zahlen einfach anklickt oder eingibt und nicht weiß, was sie bedeuten, wird in vielen Fällen Schiffbruch erleiden. Und hier wird oft am falschen Ende angehäuft.

Aufgrund des Fortschritts der Computertechnik sollte die Berechnung von Rohrnetzen mit einem Berechnungsprogramm (z. B. ZV-Plan von ConSoft) erfolgen, da dies einfacher ist und keine unnötigen Neuberechnungen erfordert, und gleichzeitig alle Daten können für hydraulischen Abgleich, Ventilauswahl, Massenübersichten und Rohrleitungsdiagramme erstellt werden.

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Nach der Planung der Heizlast des Raumes und der Heizfläche ist es besser, ein Liniendiagramm in einem isometrischen Umriss zu zeichnen. Hier werden der Durchfluss von Rohrleitungen und Teilen (TS-Nummer und Massenstromberechnung, Eingabe), der individuelle Widerstandstyp – Z (Komponenten, Armaturen, Armaturen) und die Heizkörperanordnung (Heizfläche) gezeichnet.

Bei der Vorberechnung des Rohrnetzes wird die Breite des Rohres durch den berechneten R-Wert (Reibungswiderstand des Rohres) bestimmt. Sie liegt je nach Größe und Art der Anlage zwischen 0,5 mbar/m und 3 mbar/m (50 Pa/m … 300 Pa/m). Die Summe aus dem Reibungswiderstand des ungünstigsten Heizkreisrohres (R * l) und dem Einzelwiderstand – Z (1/3 bis 1/2 von R * l) ist zur Auswahl der erforderlichen Förderhöhe der Zirkulation erforderlich. Pumpe.

Führen Sie nach der Auswahl einer geeigneten Pumpe eine abschließende Berechnung (Nachberechnung) durch. Dabei ist die Ventilleistung des Thermostatventils (40 – 70 % R * l + Z) zu berücksichtigen. Hier werden die für den hydraulischen Abgleich erforderlichen Einstellwerte der Thermostatventile ermittelt.

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Definieren Sie den Neutralisationsdruck in Abhängigkeit vom maximalen Druckverlust eines einzelnen Kreises und geben Sie einen voreingestellten Wert ein

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Der erforderliche Pumpendruck (regelbare Pumpeneinstellung) wird durch den maximalen Druckverlust im ungünstigsten Kreis (inkl. Thermostatventil) und dem Druckverlust in anderen Komponenten (Mischventil, Filter, Wärmemengenzähler) bestimmt.

Installationszeichnungen (Grundrisse und Schaltpläne) erstellen und für die Installation wichtige Informationen eintragen (Heizkörpergröße, Anschlussgröße, Thermostatventilvorgabewert, Heizwasserdurchfluss oder Heizleistung)

Druckverlusttabelle – Gewinderohr DIN EN 10255 (mittelschwer [M]) alt: 2440 (k = 0,045 mm, t = 60 °C)

Druckverlusttabelle – nahtlose Stahlrohre (Siederohre) nach DIN EN 10210 – alt: DIN 2448 (k = 0,045 mm, t = 60 °C)

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Druckverlusttabelle – Kupferrohre nach alter Norm DIN EN 1057: DIN 1786 (k = 0,045 mm, t = 60 °C)

Kpoint = Wärmestrom in Vh/h entspricht Heizlast mpoint = Massenstrom in kg / h cp = spez. Wärmekapazität von Wasser (1,163 W/kg K) delta theta = Temperaturdifferenz (ThetaV – ThetaR) in K

Der Strahlerexponent n beschreibt den nichtlinearen Zusammenhang zwischen der abgegebenen Leistung und der mittleren Temperatur des redundanten Strahlers bzw. der Heizfläche. Hier ist der Kompromiss zwischen Strahlung und Konvektion in der Leistungsabgabe bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen wichtig. Eine Heizfläche mit hohem Emissionsgrad hat einen niedrigen Strahlerexponenten.

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• für Fußbodenheizung n = 1,0 bis 1,05 • für Flächenheizkörper n = 1,26 bis 1,33 • für Rohr-/Badheizkörper n = 1,20 bis 1,30 • für Rippenrohre n = 1,25 • für Heizkörper n = 1,30 bis 1,5 • für Konvektoren n = 3 n. bis 1,4 • n = 1,20 bis 1,30

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Die Anschlussart des Heizkörpers, der veränderte Durchfluss des Heizmediums, die Gesamthöhe und die Anzahl der Reihen von Flachheizkörpern verändern den Exponenten. Diese Faktoren werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die übliche Art, einen Heizkörper anzuschließen, ist einseitig (Vorlauf oben und Rücklauf unten). Andere Arten von Verbindungen können zu Leistungsänderungen oder -einbußen führen.

Diese Lehrmittel sind B. Einsatz für den Unterricht an den Beruflichen Schulen des Kreises Nordfriesland in Husum und für den überbetrieblichen Unterricht der Kreishandwerkerschaft Husum. An diesen Trainingsstopps

Das Simulationsprogramm AndiVIN.net (z. B. „Hydraulische Konfiguration“) zeigt nicht nur den Aufbau verschiedener Systeme, sondern ermöglicht auch die Überprüfung der Funktionsweise von Pumpen und Heizungssystemen an einem virtuellen Versuchsaufbau. Schüler demonstrieren, während sie an diesen Wänden arbeiten

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