មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-22 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ប្រព័ន្ធបំពង់សម្ពាធខ្ពស់គឺងាយរងគ្រោះបំផុតនៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ។ ការបញ្ជាក់ការមិនសមស្របមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យខូចដល់សុចរិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធ និងប្រថុយនឹងការធ្លាក់ចុះមហន្តរាយ។ ក្រុមលទ្ធកម្ម និងវិស្វកម្មត្រូវតែរុករកស្តង់ដារវិមាត្រត្រួតស៊ីគ្នា ចំណាត់ថ្នាក់សម្ភារៈ និងប្រភេទការតភ្ជាប់។ ភាពមិនស៊ីគ្នាតែមួយនៃកម្រាស់ជញ្ជាំង ឬកម្លាំងទិន្នផលអាចនាំឱ្យមានការបរាជ័យនៃការអនុលោមភាព ឬគ្រោះថ្នាក់ប្រតិបត្តិការ។ អ្នកត្រូវការក្របខណ្ឌដែលអាចទុកចិត្តបាន ដើម្បីវាយតម្លៃសមាសធាតុទាំងនេះ មុនពេលការដំឡើងចាប់ផ្តើម។
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យដែលផ្តោតលើវិស្វកម្មជាប្រព័ន្ធនេះជួយអ្នកវាយតម្លៃ និងបញ្ជាក់កែងដៃដែកកាបូន។ យើងតម្រឹមប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតកម្មស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដើម្បីធានាបាននូវការរួមបញ្ចូលដោយគ្មានថ្នេរចូលទៅក្នុងការផ្គុំបំពង់ស្មុគស្មាញ។ ការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវការពារការលេចធ្លាយ កាត់បន្ថយសម្ពាធធ្លាក់ចុះ និងពន្យារអាយុជីវិតនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសារធាតុរាវទាំងមូលរបស់អ្នក។
ភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្រ៖ ការជ្រើសរើសរវាងកាំខ្លី (SR) និងកាំវែង (LR) ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើឌីណាមិករាវ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ និងតម្រូវការលំហ។
សុចរិតភាពនៃការតភ្ជាប់៖ ការផ្គូផ្គងប្រភេទការតភ្ជាប់ (welded vs. threaded) ទៅនឹងសម្ពាធ និងកម្រិតរំញ័ររបស់ប្រព័ន្ធគឺមិនអាចចរចារបានសម្រាប់ការការពារការលេចធ្លាយ។
វិញ្ញាបនប័ត្រសម្ភារៈ៖ ការធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៃចំណាត់ថ្នាក់ ASTM និងតម្រូវឱ្យធ្វើរបាយការណ៍តេស្តសម្ភារៈ (MTRs) ធានាថាការសមអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់ និងប្រាក់បំណាច់ច្រេះ។
ការអនុលោមតាមស្តង់ដារនីយកម្ម៖ ការអនុលោមតាមស្តង់ដារ ASME B16.9 និង B16.11 ធានានូវអន្តរប្រតិបត្តិការនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំពង់ឧស្សាហកម្មដែលមានស្រាប់។
អ្នកត្រូវតែគូសផែនទីសម្ពាធការងារអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (MAWP) ប្រឆាំងនឹងសីតុណ្ហភាពរចនាប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ ដែកថែបកាបូនបាត់បង់កម្លាំង tensile នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។ ការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សមសម្រាប់សម្ពាធខ្ពស់នៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញនឹងបរាជ័យប្រសិនបើត្រូវបានទទួលរងនូវចំហាយកំដៅខ្លាំងដោយមិនមាន derating ត្រឹមត្រូវ។ វិស្វករគណនាកម្រិតទាំងនេះដោយប្រើលេខកូដដំណើរការ ASME B31.3។ អ្នកត្រូវតែបង្កើតតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពង្រីកកំដៅ និងការកន្ត្រាក់នៅសន្លាក់។ នៅពេលដែលបំពង់ឡើងកំដៅពួកគេពង្រីក។ ការពង្រីកនេះដាក់ភាពតានតឹងយ៉ាងសម្បើមលើ ការតំរង់ទិសបំពង់ ។ ប្រសិនបើកែងដៃខ្វះកម្លាំងទិន្នផលដែលត្រូវការ វានឹងខូចទ្រង់ទ្រាយ ឬប្រេះនៅស៊ាម។
ពិចារណាលើការផ្ទុកវដ្តនៃប្រព័ន្ធ។ ប្រព័ន្ធដែលឧស្សាហ៍ចាប់ផ្តើម និងបញ្ឈប់ការឡើងសម្ពាធ និងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពយ៉ាងលឿន។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្កឱ្យមានភាពតានតឹងអស់កម្លាំង។ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសកម្រាស់ជញ្ជាំងដែលផ្ទុកទាំងសម្ពាធប្រតិបត្តិការក្នុងស្ថានភាពស្ថិរភាព និងសម្ពាធកើនឡើងបណ្តោះអាសន្ន។ អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតសម្ពាធរបស់អ្នក៖
កំណត់សីតុណ្ហភាពអតិបរមានៃការរចនាប្រព័ន្ធនៅក្រោមសេណារីយ៉ូប្រតិបត្តិការដែលអាក្រក់បំផុត។
ពិគ្រោះជាមួយតារាងវាយតម្លៃសម្ពាធ-សីតុណ្ហភាព ASME B16.9 សម្រាប់ថ្នាក់សម្ភារៈជាក់លាក់។
គណនាកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាដែលត្រូវការដោយប្រើរូបមន្តរបស់ Barlow ដោយផ្អែកលើសមមូលបំពង់ត្រង់។
អនុវត្តកត្តា derating ចាំបាច់សម្រាប់សីតុណ្ហភាពកើនឡើង ដើម្បីធានាថាការសមរក្សាភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។
គណនីសម្រាប់សម្ពាធកើនឡើងបណ្តោះអាសន្នដែលបណ្តាលមកពីការចាប់ផ្តើមបូមឬការបិទសន្ទះបិទបើកយ៉ាងលឿន។
ដែកថែបកាបូនគ្របដណ្ដប់លើកម្មវិធីដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ដូចជា ប្រេង ឧស្ម័ន និងការផលិតថាមពល ដោយសារសមាមាត្រតម្លៃពិសេសទៅនឹងកម្លាំងរបស់វា។ វាផ្តល់នូវភាពធន់រឹងមាំដោយគ្មានស្លាកតម្លៃពិសេសនៃយ៉ាន់ស្ព័រកម្រនិងអសកម្ម។ សម្រាប់អ៊ីដ្រូកាបូន ទឹក និងចំហាយទឹក ដែលមិនច្រេះ ដែកកាបូនដំណើរការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ វាគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់មេកានិក និងរំញ័របានល្អជាងវត្ថុធាតុផុយជាច្រើន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែកំណត់ដែនកំណត់របស់វា។ ច្រែះដែកកាបូន។ វាខូចគុណភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានការច្រេះខ្លាំង ឬមានអនាម័យ។
ការកែច្នៃចំណីអាហារ ការផលិតឱសថ និងការដឹកជញ្ជូនគីមីដ៏ខ្លាំងក្លា តម្រូវឱ្យប្រើដែកអ៊ីណុក។ ដែកអ៊ីណុកមានផ្ទុកសារធាតុក្រូមីញ៉ូមដែលបង្កើតជាស្រទាប់អុកស៊ីដអកម្មដើម្បីការពារច្រែះ។ ប្រសិនបើអង្គធាតុរាវរបស់អ្នកមានកម្រិតខ្ពស់នៃអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត (ឧស្ម័នជូរ) ឬអាស៊ីតខ្លាំង ដែកថែបកាបូនស្តង់ដារនឹងទទួលរងពីការបង្ក្រាបភាពតានតឹងស៊ុលហ្វីត។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូជាក់លាក់ទាំងនេះ អ្នកត្រូវតែដំឡើងទៅយ៉ាន់ស្ព័រឯកទេស ឬដែកអ៊ីណុកនីកែលខ្ពស់។ សម្រាប់លំហូរឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ ដែកថែបកាបូននៅតែជាជម្រើសជាក់ស្តែង និងសន្សំសំចៃបំផុត។
ប្រភេទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហូរតាមប្រព័ន្ធរបស់អ្នកកំណត់អត្រាពាក់ខាងក្នុងនៃកែងដៃ។ វត្ថុរាវសំណឹក ឧស្ម័នដែលមានល្បឿនលឿន និងសារធាតុរអិលធ្វើសកម្មភាពដូចជាក្រដាសខ្សាច់ប្រឆាំងនឹងជញ្ជាំងខាងក្នុង។ នៅពេលដែលសារធាតុរាវផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ សន្ទុះបង្ខំវាប្រឆាំងនឹងខ្សែកោងខាងក្រៅនៃកែងដៃ។ នេះបណ្តាលឱ្យមានសំណឹកធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលច្រេះបង្កើនល្បឿនដំណើរការនេះដោយស៊ីផ្ទៃលោហៈ។
អ្នកត្រូវតែគណនាកម្រាស់ជញ្ជាំងដែលត្រូវការ (កាលវិភាគ) ដោយរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រាក់ឧបត្ថម្ភការច្រេះដែលមានសុវត្ថិភាពលើវដ្តជីវិតរបស់ប្រព័ន្ធ។ វិស្វករជាធម្មតាបន្ថែមការវាស់វែងជាក់លាក់មួយទៅកម្រាស់អប្បបរមាដែលត្រូវការ។ លោហៈធាតុបន្ថែមនេះលះបង់ខ្លួនវាទៅនឹងការ corrosion និងសំណឹកតាមពេលវេលា។ នៅចុងបញ្ចប់នៃអាយុកាលដែលបានគ្រោងទុក ឧបករណ៍ភ្ជាប់នៅតែរក្សាបាននូវភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទប់សម្ពាធប្រព័ន្ធដោយសុវត្ថិភាព។
ទឹកស្អាត/ខ្យល់៖ ជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានការអនុញ្ញាតពីការច្រេះ 1.5mm (1/16 inch)។
អ៊ីដ្រូកាបូនស្ដង់ដារ៖ ជាទូទៅទាមទារឱ្យមានការច្រេះ 3.0mm (1/8 inch) ។
Slurries abrasive: ជាញឹកញាប់តម្រូវឱ្យមាន 6.0mm (1/4 inch) ឬច្រើនជាងនេះ អាស្រ័យលើទំហំភាគល្អិត និងល្បឿន។
ចំហាយទឹកដែលមានល្បឿនលឿន៖ ទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើកម្រិតសំណើម និងអត្រាលំហូរ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាត់ចំហាយ។
បំពង់បង្ហូរឧស្សាហកម្មពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើមុំពត់ស្តង់ដារដើម្បីបញ្ជូនវត្ថុរាវជុំវិញឧបសគ្គ និងតាមរយៈឧបករណ៍កែច្នៃ។ កែងដៃ 90 ដឺក្រេគឺជារឿងធម្មតាបំផុត។ វាបង្កើតមុំខាងស្តាំយ៉ាងមុតស្រួច ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធបំពង់ រោងចក្រគីមីឥន្ធនៈ និងកន្លែងប្រព្រឹត្តកម្មទឹក ដែលកន្លែងទំនេរត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងប្លង់ក្រឡាចត្រង្គ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វេន 90 ដឺក្រេបង្កើតភាពធន់នឹងសារធាតុរាវដ៏សំខាន់។ ប្រវែងសមមូលនៃបំពង់សម្រាប់កែងដៃ 90 ដឺក្រេគឺខ្ពស់ជាងការរត់ត្រង់ដែលបង្ខំឱ្យម៉ាស៊ីនបូមធ្វើការកាន់តែខ្លាំង។
នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការកាត់បន្ថយសម្ពាធ និងកាត់បន្ថយភាពច្របូកច្របល់លំហូរ កែងដៃ 45 ដឺក្រេគឺល្អជាង។ វាផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅដ៏ទន់ភ្លន់។ វិស្វករជាញឹកញាប់ប្រើឧបករណ៍ 45 ដឺក្រេនៅក្នុងបណ្តាញលូបង្ហូរទឹកដែលចិញ្ចឹមដោយទំនាញនិងប្រព័ន្ធឧស្ម័នដែលមានល្បឿនលឿន។ កែងដៃត្រឡប់មកវិញ 180 ដឺក្រេបម្រើមុខងារខុសគ្នាទាំងស្រុង។ អ្នកនឹងឃើញទាំងនេះជាចម្បងនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ និងកម្មវិធីកំដៅ។ ពួកវាអនុញ្ញាតឱ្យសារធាតុរាវបញ្ច្រាសទិសទាំងស្រុងនៅក្នុងបាតជើងតូច បង្កើនប្រសិទ្ធភាពផ្ទេរកម្ដៅក្នុងបំពង់ boiler និងធនាគារត្រជាក់។
កាំនៃពត់កំណត់ពីរបៀបដែលលំហូរនៃសារធាតុរាវឆ្លងកាត់ដោយរលូន។ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃការដោះដូររវាងឧបសគ្គផ្នែកលំហ និងភាពធន់នឹងការកកិត។ កែងដៃវែង (LR) មានកាំបន្ទាត់កណ្តាលស្មើនឹង 1.5 ដងនៃទំហំបំពង់បន្ទាប់បន្សំ (NPS) ។ កាំខ្លី (SR) កែងដៃមានកាំបន្ទាត់កណ្តាលស្មើនឹង 1.0 ដង NPS ។
លក្ខណៈ |
កាំវែង (LR) កែងដៃ |
កាំខ្លី (SR) កែងដៃ |
|---|---|---|
កាំបន្ទាត់កណ្តាល |
1.5 x ទំហំបំពង់បន្ទាប់បន្សំ |
1.0 x ទំហំបំពង់បន្ទាប់បន្សំ |
ថាមវន្តរាវ |
លំហូររលូន, ភាពច្របូកច្របល់តិចតួចបំផុត។ |
ភាពច្របូកច្របល់ខ្ពស់ ការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗ |
ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ |
មេគុណធន់ទ្រាំទាប |
មេគុណធន់ទ្រាំខ្ពស់។ |
តម្រូវការលំហ |
ទាមទារកន្លែងដំឡើងបន្ថែមទៀត |
ល្អបំផុតសម្រាប់កន្លែងចង្អៀត និងចង្អៀត |
ហានិភ័យសំណឹក |
ហានិភ័យទាបនៅខ្សែកោងខាងក្រៅ |
ហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារមុំប៉ះខ្លាំង |
ករណីប្រើប្រាស់បឋម |
បំពង់ឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ ល្បឿនខ្ពស់។ |
កញ្ចប់រអិល ផ្លូវរចនាសម្ព័ន្ធបង្រួម |
តែងតែកំណត់លំនាំដើមចំពោះកែងដៃវែង លើកលែងតែកន្លែងហាមឃាត់។ ការថយចុះសម្ពាធជួយសន្សំសំចៃថាមពលបូម និងកាត់បន្ថយសំណឹកខាងក្នុង។ កែងដៃកាំខ្លីគួរត្រូវបានបញ្ជាក់តែនៅពេលដែលដាក់បំពង់ឆ្លងកាត់ការបោសសំអាតរចនាសម្ព័ន្ធតឹង ឬរអិលឧបករណ៍បង្រួម។
កែងដៃស្តង់ដារមិនអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់សេណារីយ៉ូបានទេ។ បំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានភាពរសើបខ្លាំង ល្បឿនខ្ពស់ ឬអាចម៍ជ្រូកបានទាមទារឱ្យមានពត់អាំងឌុចទ័រផ្ទាល់ខ្លួន។ ទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ថាជា 3D, 5D ឬធំជាងនេះ មានន័យថាកាំពត់គឺ 3 ឬ 5 ដងនៃទំហំបំពង់បន្ទាប់បន្សំ។ អ្នកបញ្ជាក់ 3D ឬ 5D លំហូរឧស្សាហ៍កម្មដែលសមស្រប នៅពេលដឹកជញ្ជូនសារធាតុរអិលខ្លាំង ឬនៅពេលដែលបំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវតែផ្ទុកជ្រូកសម្អាត។
បំពង់បង្ហូរជ្រូកគឺជាឧបករណ៍ដែលបញ្ចូលទៅក្នុងបំពង់ដើម្បីសម្អាតជញ្ជាំងខាងក្នុង ឬពិនិត្យរកមើលពិការភាព។ កែងដៃ 1.5D LR ស្តង់ដារនឹងចាប់ជ្រូកបំពង់។ ពត់ 5D អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍រំកិលឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅយ៉ាងរលូន។ អ្នកផលិតបង្កើតពត់ទាំងនេះដោយប្រើដំណើរការកំដៅ induction ។ ពួកគេកំដៅផ្នែកបំពង់ត្រង់ រុញវាតាមកាំជាក់លាក់មួយស្លាប់ ហើយពន្លត់វាភ្លាមៗ។ ដំណើរការនេះរក្សាភាពសុចរិតនៃកំរាស់ជញ្ជាំង ខណៈពេលដែលផ្តល់នូវខ្សែកោងដ៏ធំ ដែលកាត់បន្ថយភាពច្របូកច្របល់នៃលំហូរ។
សម្រាប់ប្រព័ន្ធបំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំ សម្ពាធខ្ពស់ ក butt weld steel elbow ផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិរចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន។ សមត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅចុងបញ្ចប់នៃបំពង់, បង្កើតជាបន្ត, សន្លាក់គ្មានថ្នេរ។ វិធីសាស្រ្តនេះផ្តល់នូវកម្លាំងខ្ពស់បំផុត និងធន់នឹងការលេចធ្លាយ។ វាក៏ផ្តល់នូវផ្ទៃខាងក្នុងរលោងផងដែរ ដែលកាត់បន្ថយភាពធន់នឹងលំហូរ និងការពារការប្រមូលផ្តុំកំទេចកំទី។
ការរៀបចំចុងបញ្ចប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាកាតព្វកិច្ច។ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមស្តង់ដារ beveling ASME B16.25 ដើម្បីធានាបាននូវការជ្រាបចូលពេញលេញ។ ចុងកែងដៃ និងបំពង់ត្រូវបានម៉ាស៊ីននៅមុំជាក់លាក់ ជាធម្មតា 37.5 ដឺក្រេ ជាមួយនឹងមុខឫស 1.6 មីលីម៉ែត្រ ដើម្បីបង្កើតជាចង្អូរ។ Welders បំពេញចង្អូរនេះដោយដែកបំពេញ។ ការចែកចាយភាពតានតឹងឯកសណ្ឋាននេះធានាថាសន្លាក់អាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធដូចគ្នា និងបន្ទុកមេកានិចដូចបំពង់ត្រង់។ ការផ្សារ Butt ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មជំនាញ និងការត្រួតពិនិត្យដោយកាំរស្មី ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែប្រើកម្លាំងពលកម្ម ប៉ុន្តែពិតជាចាំបាច់សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់រន្ធត្រូវបានវិស្វកម្មសម្រាប់បំពង់រន្ធតូចៗ ដែលជាធម្មតាមានអង្កត់ផ្ចិតក្រោម 2 អ៊ីញ។ បំពង់បញ្ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងកន្លែងសម្រាកនៃកែងដៃ។ បន្ទាប់មក ការផ្សារដែកមួយត្រូវបានអនុវត្តជុំវិញផ្នែកខាងក្រៅ ដែលបំពង់ត្រូវនឹងគែមសម។ ការរចនានេះផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់កំឡុងពេលដំឡើង។ រន្ធតម្រឹមបំពង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការផ្សារដែកស្មុគស្មាញ និងការគៀប។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការ corrosion crevice ។ អ្នកផ្សារដែកត្រូវទុកគម្លាត 1/16 អ៊ីញរវាងចុងបំពង់ និងផ្នែកខាងក្រោមនៃរន្ធ មុនពេលផ្សារដែក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការពង្រីកកម្ដៅ។ គម្លាតនេះជាប់នឹងសារធាតុរាវ។ នៅក្នុងសេវាកម្ម corrosive សារធាតុរាវដែលនៅទ្រឹងនេះបង្កើនល្បឿននៃការពុកផុយដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។ លើសពីនេះ ការផ្សាភ្ជាប់រន្ធជាទូទៅមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងសេវាកម្មដែលមានវិទ្យុសកម្មខ្លាំង ឬសម្ពាធខ្ពស់ខ្លាំងនោះទេ ដោយសារតែកំហាប់ស្ត្រេសនៅឫសគល់នៃការផ្សារដែក។ រក្សាទុករន្ធដោតសម្រាប់វត្ថុរាវដែលអាចឆេះបាន សារធាតុពុល ឬមានតម្លៃថ្លៃនៅក្នុងខ្សែដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូច ដែលការលេចធ្លាយមិនអាចទ្រាំទ្របាន។
សរសៃអំបោះផ្តល់នូវដំណោះស្រាយម៉ូឌុលសម្រាប់បរិយាកាសជាក់លាក់។ អ្នកវីសបំពង់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងសមដោយប្រើខ្សែស្រលាយដូចជា NPT ក្នុង ASME B1.20.1។ វិធីសាស្រ្តនេះមិនតម្រូវឱ្យមានការផ្សារដែកដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ដែលការអនុញ្ញាតការងារក្តៅពិបាកទទួលបាន។ ការដំឡើងគឺលឿន ហើយត្រូវការតែឧបករណ៍ដៃជាមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។
ស៊ុមខ្សែស្រឡាយជាដំណោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបមិនសំខាន់។ ទឹកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ខ្យល់ឧបករណ៍ និងខ្សែចំហាយសម្ពាធទាបគឺជាកម្មវិធីធម្មតា។ សន្លាក់ដែលមានខ្សែស្រឡាយងាយនឹងលេចធ្លាយនៅក្រោមរំញ័រឬការជិះកង់កម្ដៅ។ ពួកគេក៏កាត់បន្ថយកម្រាស់ជញ្ជាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃបំពង់ដែលខ្សែស្រឡាយត្រូវបានកាត់បង្កើតចំនុចខ្សោយ។ ប្រើពួកវាតែនៅកន្លែងដែលត្រូវការការរុះរើជាប្រចាំ ហើយសម្ពាធប្រព័ន្ធនៅតែមានកម្រិតទាប។
ការបញ្ជាក់របស់ ASTM A234 គ្របដណ្ដប់លើឧបករណ៍ដែកកាបូនដែលធ្វើពីដែកសម្រាប់សេវាកម្មសីតុណ្ហភាពមធ្យម និងខ្ពស់។ អ្នកនឹងជួបប្រទះចំណាត់ថ្នាក់ WPB និង WPC ញឹកញាប់បំផុត។ WPB គឺជាស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។ វាផ្តល់នូវភាពធន់ល្អ ភាពធន់ និងកម្លាំងទិន្នផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រោងចក្រចម្រាញ់ និងរោងចក្រថាមពលភាគច្រើន។ វាជាជម្រើសលំនាំដើមសម្រាប់លំហូរឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ។
WPC ផ្តល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ និងកម្លាំង tensile ។ អ្នកបញ្ជាក់ WPC នៅពេលដែលប្រព័ន្ធដំណើរការនៅសម្ពាធខ្ពស់ ប៉ុន្តែអ្នកចង់ជៀសវាងការបង្កើនកម្រាស់ជញ្ជាំង។ ការដោះដូរគឺស្ថិតនៅក្នុងសមាសធាតុគីមី។ WPC មានសមមូលកាបូនខ្ពស់ជាង (CE)។ មាតិកាកាបូនខ្ពស់នេះកាត់បន្ថយភាពធន់នឹងការផ្សារ។ ប្រសិនបើ CE លើសពី 0.43 អ្នកផ្សារដែកត្រូវតែអនុវត្តនីតិវិធីកំដៅមុនយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីការពារការប្រេះនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកំដៅ។ តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគណនីជាក់លាក់នៃនីតិវិធីផ្សារ (WPS) របស់អ្នកសម្រាប់ថ្នាក់ជាក់លាក់។
ដែកថែបកាបូនស្តង់ដារក្លាយទៅជាផុយនៅសីតុណ្ហភាពរងសូន្យ។ ប្រសិនបើមានសម្ពាធកើនឡើងភ្លាមៗ ដែកផុយនឹងខូចជាជាងខូចទ្រង់ទ្រាយ។ សម្រាប់បរិស្ថានដែលទាមទារភាពតឹងណែនខ្ពស់នៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ ASTM A420 WPL6។ ថ្នាក់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការ cryogenic វេទិកានៅឈូងសមុទ្រក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ និងបរិក្ខារឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ (LNG) ។
អ្នកផលិតសាកល្បងឧបករណ៍ភ្ជាប់ WPL6 ដោយប្រើការធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់ Charpy V-notch នៅ -50 ° F (-45 ° C) ។ ការធ្វើតេស្តនេះធានាថាសម្ភារៈអាចស្រូបយកបរិមាណជាក់លាក់នៃថាមពលផលប៉ះពាល់ដោយមិនមានការប្រេះស្រាំ។ កុំជំនួស WPB ស្តង់ដារសម្រាប់ WPL6 នៅក្នុងបរិស្ថានត្រជាក់។ ហានិភ័យនៃការបាក់ឆ្អឹងផុយស្រួយដែលមានមហន្តរាយគឺខ្ពស់ពេក។
អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងវិធីសាស្រ្តផលិតគ្មានថ្នេរ និងផ្សារដែក ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសម្ពាធ អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ និងកម្រិតថវិកា។ កែងដៃគ្មានថ្នេរត្រូវបានបញ្ចោញចេញពីដែកថែបរឹងតែមួយដោយប្រើម៉ាស៊ីនកិន mandrel ។ ពួកវាមិនមានដេរភ្ជាប់បណ្តោយទេ។ នេះផ្តល់នូវភាពពេញលេញនៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងលុបបំបាត់ហានិភ័យនៃការបរាជ័យនៃស៊ាម។ ឧបករណ៍គ្មានថ្នេរគឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់ខ្លាំង ហើយជាធម្មតាមានរហូតដល់ 24 អុិនឈ៍នៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិត។
welded elbows ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការរមៀលបន្ទះដែកចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងមួយ និង welding seam បណ្តោយដោយប្រើ submerged arc welding (SAW) បន្ទាប់មកបង្កើតជាពត់។ សម្រាប់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង 24 អ៊ីង ការផលិតគ្មានថ្នេរនឹងក្លាយទៅជាមិនអាចទៅរួចខាងសេដ្ឋកិច្ច។ គ្រឿងបរិក្ខារ welded គឺជាស្តង់ដារសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ។ បច្ចេកវិទ្យាផ្សារទំនើបធ្វើឱ្យថ្នេរទាំងនេះរឹងមាំមិនគួរឱ្យជឿ ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែតំណាងឱ្យចំណុចបរាជ័យដែលអាចកើតមាន។ អ្នកត្រូវតែកំណត់ការធ្វើតេស្តមិនបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើថ្នេរ welded ទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាពួកវាបំពេញតាមតម្រូវការសម្ពាធនៃប្រព័ន្ធ។
ធាតុបញ្ជីត្រួតពិនិត្យដំបូងរបស់អ្នកកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (OD) និងកាលវិភាគប្រឆាំងនឹងបំពង់ដែលនៅជាប់គ្នា។ កែងដៃត្រូវតែផ្គូផ្គងបំពង់យ៉ាងពិតប្រាកដ។ កាលវិភាគទូទៅរួមមាន SCH 40 (ទម្ងន់ស្តង់ដារ) SCH 80 (ធ្ងន់បន្ថែម) និង SCH 160។ ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់កែងដៃ SCH 80 ទៅនឹងបំពង់ SCH 40 នោះភាពមិនស៊ីគ្នាខាងក្នុងនឹងបង្កើតជំហានមួយ។
ជំហានខាងក្នុងនេះបង្កឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់លំហូរធ្ងន់ធ្ងរ។ ភាពច្របូកច្របល់នាំឱ្យមានសំណឹកយ៉ាងឆាប់រហ័សគ្រាន់តែឆ្លងកាត់សន្លាក់ផ្សារ។ វាក៏បង្កើតសារធាតុបង្កើនភាពតានតឹងដែលអាចបណ្តាលឱ្យបរាជ័យនៃភាពអស់កម្លាំង។ វាស់កម្រាស់ជញ្ជាំងដោយប្រើកាលីប័រដែលបានក្រិតតាមខ្នាតនៅពេលចែកចាយ។ ច្រានចោលគ្រឿងបរិក្ខារទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅការអត់ធ្មត់វិមាត្រដែលអាចអនុញ្ញាតបានកំណត់ដោយ ASME B16.9។ ឧទាហរណ៍ ការអត់ធ្មត់ OD សម្រាប់ការភ្ជាប់ NPS 2 គឺយ៉ាងតឹងរឹង +/- 1.6mm ។
ត្រូវប្រាកដថាកែងដៃដែលបានបញ្ជាក់តម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងសមាសធាតុបំពង់ដែលនៅជាប់គ្នា។ អ្នកកម្រនឹងដំឡើងកែងដៃក្នុងភាពឯកោ។ វាភ្ជាប់ទៅនឹង flanges, tees, reducers និង valves ។ ការជួបប្រជុំគ្នាទាំងមូលត្រូវតែរក្សាកម្រិតសម្ពាធឯកសណ្ឋាន។ ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងសម្ពាធខ្ពស់។ កែងដៃដែកកាបូន ប៉ុន្តែភ្ជាប់វាទៅនឹងគែមដែលមានកម្រិតទាប ផ្ទៃខាងមុខក្លាយជាតំណភ្ជាប់ខ្សោយ។
វាយតំលៃទំហំជើងរបស់ឧបករណ៍ដែលនៅជាប់គ្នា។ កែងដៃកាំវែងអាចរុញអាវបន្ទាប់បន្សំដែលនៅជិតពេកទៅនឹងធ្នឹមដែករចនាសម្ព័ន្ធ។ ពង្រាងការជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីគំរូ 3D ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការបោសសំអាត។ ការពារការកកស្ទះលំហូរដោយធានាឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររលូនរវាងអង្កត់ផ្ចិតបំពង់ខុសគ្នាមុន និងក្រោយការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រូវគ្នានៃមុខមុខ Flange ធានាថាមុខដែលលើកឡើង (RF) មិនត្រូវបានបិទភ្ជាប់មិនត្រឹមត្រូវទៅនឹងសមាសធាតុមុខរាបស្មើ (FF)។
ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់នោះទេ។ អ្នកត្រូវតែរាយបញ្ជីតម្រូវការ NDT ចាំបាច់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់លទ្ធកម្មរបស់អ្នក។ ការធ្វើតេស្តទាំងនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពសុចរិតខាងក្នុងនៃលោហៈដោយមិនធ្វើឱ្យខូចសម។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលយកត្រូវតែកំណត់ការបង្ក្រាបសូន្យ និងការជ្រៀតចូលពេញលេញ។
ការធ្វើតេស្តអ៊ុលត្រាសោន (UT)៖ ប្រើរលកសំឡេងដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ ដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវកំហុសឆ្គងខាងក្នុង ស្រទាប់ស្រោប ឬការប្រែប្រួលកម្រាស់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងដែក។
ការត្រួតពិនិត្យភាគល្អិតម៉ាញេទិក (MPI)៖ កំណត់ផ្ទៃមីក្រូទស្សន៍ និងស្នាមប្រេះនៅជិតផ្ទៃ ដែលមើលមិនឃើញដោយភ្នែកទទេ។
ការធ្វើតេស្តកាំរស្មីអ៊ិច (RT)៖ ប្រើប្រាស់កាំរស្មីអ៊ិច ដើម្បីពិនិត្យបរិមាណទាំងមូលនៃថ្នេរ welded ធានានូវការជ្រាបចូលពេញលេញ និងសូន្យ porosity ។
Dye Penetrant Testing (PT)៖ ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើផ្ទៃដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិក ដើម្បីបង្ហាញពីការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃផ្ទៃ។
ដែកថែបកាបូនតម្រូវឱ្យមានការការពារពីខាងក្រៅដោយផ្អែកលើបរិយាកាសនៃការដំឡើង។ ដែកទទេច្រេះភ្លាមៗពេលប៉ះនឹងសំណើម។ វាយតម្លៃជម្រើសការពារខាងក្រៅរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ សម្រាប់បរិយាកាសក្នុងផ្ទះ ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាកាសធាតុ ថ្នាំកូតស្រាលនៃប្រេងប្រឆាំងនឹងច្រែះការពារការកត់សុីក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន និងការផ្ទុក។
សម្រាប់កម្មវិធីក្រៅឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ ថ្នាំលាបពណ៌ខ្មៅ ឬវ៉ានីសផ្តល់នូវរបាំងជាប់លាប់ប្រឆាំងនឹងសំណើមបរិយាកាស។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដំឡើងបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់ ដូចជាវេទិកានៅឈូងសមុទ្រ កន្លែងបញ្ចុះសពក្រោមដី ឬគ្រឿងបរិក្ខារនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ អ្នកត្រូវការការការពារដែលមានកាតព្វកិច្ចធ្ងន់។ ស័ង្កសីដែលជ្រលក់ក្តៅស្រោបដែកក្នុងស្រទាប់ស័ង្កសីក្រាស់ ដែលផ្តល់ភាពធន់នឹងការច្រេះ galvanic ពិសេស។ អេផូស៊ីដែលជាប់ចំណង (FBE) ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅកម្រាស់ 14-16 មីល្លីម៉ែត្រ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់បំពង់បង្ហូរដែលកប់។
ហានិភ័យចម្បងនៃការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅណាមួយគឺការបង្កើនល្បឿននៃការពាក់ខាងក្នុងនៅខ្សែកោងខាងក្រៅនៃកែងដៃ។ សន្ទុះនៃអង្គធាតុរាវបង្ខំឱ្យភាគល្អិតសំណឹក និងសារធាតុរាវដែលមានល្បឿនខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងតំបន់ជាក់លាក់នេះ។ យូរ ៗ ទៅជញ្ជាំងកាន់តែស្តើងដែលនាំឱ្យមានការផ្ទុះ។
កាត់បន្ថយហានិភ័យនេះដោយបញ្ជាក់កាលវិភាគដែលធ្ងន់ជាងសម្រាប់កែងដៃជាងបំពង់ត្រង់។ ប្រសិនបើការរត់ត្រង់គឺ SCH 40 សូមបញ្ជាក់កែងដៃ SCH 80 ដើម្បីផ្តល់លោហៈបូជាបន្ថែម។ ជាជម្រើស ប្រើប្រាស់កាំវែង ឬការរចនា 3D/5D ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរសារធាតុរាវ។ ខ្សែកោងស្រាលជាងមុន សាយភាយកម្លាំងផលប៉ះពាល់លើផ្ទៃធំជាង ដោយកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវសំណឹកដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។ នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានសារធាតុរអិលខ្លាំង សូមពិចារណាជំនួសកែងដៃទាំងស្រុងជាមួយនឹងអាវទ្រនាប់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្នើយនៃសារធាតុរាវស្រូបយកផលប៉ះពាល់។
នីតិវិធីផ្សារដែកមិនត្រឹមត្រូវផ្លាស់ប្តូរមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដែកថែបកាបូន។ កំដៅខ្លាំងនៃការផ្សារបង្កើតតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកំដៅ (HAZ) នៅជាប់នឹងអង្កាំផ្សារ។ ប្រសិនបើលោហៈត្រជាក់លឿនពេក វានឹងផុយ។ តំបន់ដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនេះគឺងាយនឹងទទួលរងនូវការប្រេះដែលបណ្តាលមកពីអ៊ីដ្រូសែន និងការបង្កើនល្បឿននៃការច្រេះ។
កំណត់ការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃដំណើរការផ្សារដែកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (WPS)។ WPS កំណត់វ៉ុលពិតប្រាកដ ល្បឿនធ្វើដំណើរ និងលោហៈធាតុបំពេញអ៊ីដ្រូសែនទាបដែលត្រូវការ។ សម្រាប់កាលវិភាគក្រាស់ ឬថ្នាក់កាបូនខ្ពស់ ត្រូវការការព្យាបាលកំដៅក្រោយផ្សារ (PWHT)។ PWHT ពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងកំដៅបន្តិចម្តងៗនៃសន្លាក់ទាំងមូល ដើម្បីបំបាត់ភាពតានតឹងដែលនៅសេសសល់ និងស្ដារឡើងវិញនូវភាពស្អិតរបស់លោហៈ។
ទីផ្សារឧស្សាហកម្មត្រូវបានជន់លិចជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារក្រោមស្តង់ដារ ដែលបរាជ័យក្រោមសម្ពាធ បើទោះបីជាមានសញ្ញាសម្គាល់ស្តង់ដារក៏ដោយ។ ការដំឡើងកែងដៃក្លែងក្លាយនៅក្នុងបន្ទាត់ចំហាយសម្ពាធខ្ពស់គឺជាហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយ។ អ្នកមិនអាចពឹងផ្អែកលើត្រារូបវ័ន្តតែម្នាក់ឯងបានទេ។
ទាមទាររបាយការណ៍តេស្តសម្ភារៈទូលំទូលាយ (MTRs) អនុលោមតាម EN 10204 3.1 ។ ឯកសារនេះតាមដានសមាសធាតុគីមី និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិក ត្រឡប់ទៅជាកំដៅដើមនៃដែកថែបនៅរោងចក្រ។ MTR ត្រូវតែបង្ហាញភាគរយពិតប្រាកដនៃកាបូន ម៉ង់ហ្គាណែស និងធាតុដាន ដោយបង្ហាញថាវាធ្លាក់ក្នុងដែនកំណត់ ASTM ។ វាក៏ត្រូវតែរាយបញ្ជីកម្លាំងទិន្នផល កម្លាំង tensile និងលទ្ធផលពន្លូត។ ឆ្លងយោងលេខកម្ដៅដែលបោះត្រាលើកែងដៃជាមួយនឹងឯកសារ MTR មុនពេលទទួលយកការចែកចាយ។
ការបញ្ជាក់កែងដៃដែកកាបូនតម្រូវឱ្យមានតុល្យភាពនៃឌីណាមិកសារធាតុរាវ ការដាក់សម្ពាធ និងការកំណត់លំហ។ អ្នកត្រូវតែកំណត់សម្ពាធប្រតិបត្តិការ និងសីតុណ្ហភាពរបស់អ្នកជាមុនសិន។ បន្ទាប់មក ជ្រើសរើសប្រភេទសម្ភារៈដែលសមស្រប ដើម្បីគ្រប់គ្រងបរិយាកាសកម្ដៅ និងច្រេះ។ កំណត់កាំ និងមុំដោយផ្អែកលើតម្រូវការលំហូរ និងឧបសគ្គនៃលំហ។ ជាចុងក្រោយ សូមបញ្ជាក់ប្រភេទការតភ្ជាប់ និងកាលវិភាគ ដើម្បីធានាបាននូវភាពលេចធ្លាយ និងជាប់បានយូរ។
យោងទៅបញ្ជីត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយរបស់អ្នកជាមួយវិស្វករបំពង់ដែលមានការបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការអនុលោមតាមលេខកូដ ASME B31.3 ។
ទាមទារឯកសារតាមដាន EN 10204 3.1 ពេញលេញ និងរបាយការណ៍តេស្តសម្ភារៈពីក្រុមហ៊ុនផលិតដែលបានជ្រើសរើសទាំងអស់។
អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យការទទួលចាំបាច់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រាស់ជញ្ជាំង មុំកែង និងលេខកំដៅ មុនពេលបញ្ចេញផ្នែកទៅក្រុមសាងសង់។
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភាពជាក់លាក់នៃដំណើរការផ្សារខាងក្នុងរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់បរិមាណសមមូលកាបូនជាក់លាក់នៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលបានទិញ។
A: កាំវែង (LR) elbow មានកាំបន្ទាត់កណ្តាលស្មើនឹង 1.5 ដងនៃទំហំបំពង់បន្ទាប់បន្សំ។ វាផ្តល់នូវលំហូររលូន និងកាត់បន្ថយសម្ពាធធ្លាក់ចុះ។ កាំខ្លី (SR) កែងដៃមានកាំបន្ទាត់កណ្តាលស្មើនឹង 1.0 ដងនៃទំហំបំពង់។ SR elbows រក្សាទុកចន្លោះនៅក្នុងការបោសសំអាតរចនាសម្ព័ន្ធតឹងប៉ុន្តែបង្កើនភាពធន់ទ្រាំនឹងលំហូរនិងភាពច្របូកច្របល់ខាងក្នុង។ តែងតែកំណត់លំនាំដើមចំពោះកែងដៃ LR លុះត្រាតែឧបសគ្គនៃទំហំកំណត់ដោយវិធីផ្សេង។
ចម្លើយៈ បញ្ជាក់ការផ្សារគូទសម្រាប់ប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់ និងទំហំធំជាង 2 អ៊ីង។ Butt welds ផ្តល់នូវការជ្រៀតចូលពេញលេញនៃសន្លាក់ លំហូរខាងក្នុងរលូន និងកម្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធអតិបរមា។ ប្រើរន្ធដោតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់បំពង់រន្ធតូចក្រោម 2 អ៊ីង ដែលការតម្រឹមងាយស្រួលគឺចាំបាច់។ ជៀសវាងការផ្សាររន្ធនៅក្នុងសេវាកម្មដែលមានភាពច្រេះខ្លាំង ពីព្រោះចន្លោះប្រហោងនៅត្រង់រន្ធដោតជាប់នឹងអង្គធាតុរាវ និងបង្កើនល្បឿននៃការ corrosion crevice ។
A: ដែកថែបកាបូនផ្តល់នូវកម្លាំង tensile ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងធន់ខ្ពស់សម្រាប់បរិស្ថានដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ មិនច្រេះ ដូចជាប្រេង ឧស្ម័ន និងការដឹកជញ្ជូនចំហាយទឹក។ វាគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់មេកានិក និងរំញ័របានយ៉ាងល្អពិសេស។ ដែកអ៊ីណុកត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានសារធាតុច្រេះខ្លាំង អាស៊ីត ឬអនាម័យ។ ប្រសិនបើអង្គធាតុរាវខ្វះលក្ខណៈសម្បត្តិច្រេះខ្លាំង ដែកថែបកាបូនផ្តល់នូវភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលើយ៉ាន់ស្ព័រដែលមាននីកែលខ្ពស់។
A: កាលវិភាគគឺជាការវាស់វែងស្តង់ដារដែលកំណត់កម្រាស់ជញ្ជាំងនៃបំពង់ ឬសម។ លេខកាលវិភាគខ្ពស់ជាងដូចជា SCH 80 បើធៀបនឹង SCH 40 បង្ហាញពីជញ្ជាំងដែកក្រាស់ជាង។ កម្រាស់នេះកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវសមត្ថភាពសម្ពាធខាងក្នុងរបស់សម ភាពធន់របស់វាចំពោះភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិក និងបរិមាណនៃលោហៈបូជាដែលអាចរកបានដើម្បីទប់ទល់នឹងសំណឹកខាងក្នុងពេញមួយជីវិតរបស់វា។
ចម្លើយ៖ កែងដៃមិនអនុវត្តការវាយតម្លៃសម្ពាធឋិតិវន្តឯករាជ្យ។ នៅក្រោមច្បាប់រចនា ASME B16.9 ពួកគេត្រូវបានវិស្វកម្មដើម្បីផ្គូផ្គងការវាយតម្លៃសម្ពាធនៃបំពង់ត្រង់គ្មានថ្នេរដែលត្រូវគ្នា។ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការវាយតម្លៃ អ្នកត្រូវតែគណនាសម្ពាធដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃបំពង់ត្រង់ដែលមានកម្រាស់ជញ្ជាំងដូចគ្នា កម្រិតសម្ភារៈ និងអង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំនៅសីតុណ្ហភាពនៃការរចនាប្រព័ន្ធជាក់លាក់របស់អ្នក។
A: ASME B16.9 គ្រប់គ្រងវិមាត្ររួម ភាពអត់ធ្មត់ និងតម្រូវការសាកល្បងសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ buttwelding ដែលផលិតដោយរោងចក្រ។ ASME B16.25 កំណត់ពីតម្រូវការ beveling ជាក់លាក់សម្រាប់ការបញ្ចប់ weld ដើម្បីធានាបាននូវការជ្រៀតចូលត្រឹមត្រូវ។ ASTM A234 គ្របដណ្ដប់លើលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ សមាសធាតុគីមី និងតម្រូវការព្យាបាលកំដៅសម្រាប់បំពង់ដែកកាបូនដែលមានសីតុណ្ហភាពមធ្យម និងខ្ពស់។