sales@czweiheng.com   +86- 13832718182
လိုအပ်သော ဖိအားနှင့် အပူချိန်အတွက် ပိုက်ကုပ်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်သနည်း။
You are here: အိမ် » သတင်း » လိုအပ်သော ဖိအားနှင့် အပူချိန်အတွက် ပိုက်ကုပ်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်သနည်း။

လိုအပ်သော ဖိအားနှင့် အပူချိန်အတွက် ပိုက်ကုပ်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်သနည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-31 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
facebook share ခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
လိုအပ်သော ဖိအားနှင့် အပူချိန်အတွက် ပိုက်ကုပ်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်သနည်း။

စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များတွင် မမှန်ကန်သော ချိတ်ဆက်ခြင်း ဟာ့ဒ်ဝဲကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အန္တရာယ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော ယိုစိမ့်မှု၊ ရုတ်တရက် လေတိုက်ခတ်မှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သော တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများ အပါအဝင် ကပ်ဘေးကျရှုံးမှုများသည် ပြင်းထန်သော အခြေအနေအောက်တွင် ပံ့ပိုးမှုအဆင့်မှ အစပြုလေ့ရှိသည်။ အဆောက်အအုံများသည် စနစ်အားလုံးတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲကို စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ရန် ကြိုးပမ်းသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ဖိစီးမှုမြင့်မားသောနေရာများတွင် လုံလောက်မှုမလုံလောက်သော ကပ္ပလီများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုနှင့် ဟန်ချက်ညီစေရန် အမြဲတစေ ရုန်းကန်နေရသည်။ ၎င်းတို့သည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ချဲ့ထွင်ခြင်း နှင့် စနစ်၏ သမာဓိအား မထိခိုက်စေဘဲ ရွေ့လျားနေသော ဖိအားများ မြင့်တက်ခြင်းအတွက် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် မှန်ကန်သော ဟာ့ဒ်ဝဲကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုမူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ၊ တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်မှုတို့ကို အာရုံစိုက်ပါသည်။ ဖိအားနှင့် အပူချိန်တို့သည် တင်းကျပ်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေပြီး သင့်ပိုက်ပိုက်ကွန်ရက်များတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • အပူကန့်သတ်ချက် အမိန့်ပေးသည့်ပစ္စည်း- စံရော်ဘာစည်းကုပ်များ 120°C (248°F) ထက် မအောင်မြင်ပါ။ 300°C ထက်ပိုသော application များသည် စံဝက်အူများနှင့် ကြိုးများသည် အပူလွန်ကဲမှုအောက်တွင် ကွဲထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်သွားသောကြောင့် မျဉ်းမပါသော၊ အထူးပြုထားသော အလွိုင်း သို့မဟုတ် သတ္တုပုံစံများအားလုံးကို လိုအပ်ပါသည်။

  • Dynamic Pressure သည် Heavy-Duty Designs လိုအပ်သည်- High-pressure fluid transfer သည် standard worm-gear သို့မဟုတ် light-duty bands များထက် တောင့်တင်းသော၊ လေးလံသော ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

  • ချဲ့ထွင်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အရေးကြီးသည်- မြင့်မားသောအပူချိန်ကွဲလွဲမှုရှိသောစနစ်များသည် mount ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် တင်းမာမှုမဆုံးရှုံးစေဘဲ အပူချိန်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ချိန်ညှိနိုင်သောပိုက်ကိုင်ဆောင်ထားမှု၊

  • လိုက်နာမှုအန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေသည်- ရွေးချယ်မှုသည် တာဝန်ယူမှုမှကာကွယ်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသီးသန့်ဝန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာစံနှုန်းများ (ဥပမာ၊ ASME၊ DIN၊ ASTM) တို့နှင့် ချိန်ညှိရပါမည်။

ပံ့ပိုးမှုရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ရူပဗေဒ- ဖိအားနှင့် အပူချိန် ဒိုင်းနမစ်

အပူပိုင်းချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းအား ဆန်းစစ်ခြင်း။

ပိုက်ပစ္စည်းများ ချဲ့ထွင်ပြီး မတူညီသောနှုန်းဖြင့် ကျုံ့ပါ။ တည်ဆောက်ပုံပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် ဤရွေ့လျားမှုအတွက် သင်ထည့်သွင်းရပါမည်။ သံမဏိ၊ ကြေးနီနှင့် PVC တို့သည် အပူပိုင်းချဲ့ထွင်မှု၏ ထူးခြားသောကိန်းဂဏန်းများရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းသည် အပူတက်လာသောအခါ ပိုက်သည် ရှည်လာသည်။ ဤ longitudinal shift သည် အကွာအဝေးနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲအမျိုးအစားကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ချဲ့ထွင်ရန် ခွင့်မပြုဘဲ အပူချိန်မြင့်သော ကြိုးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားပါက၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားသည် ပိုက်ကို တွယ်ကပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲကို တည်ဆောက်ပုံ အလင်းတန်းမှ တိုက်ရိုက် ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။

အပူချိန်အတက်အကျများသည် ကလစ်ကိုယ်ထည်သို့ အပူကို တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဤအပူဝန်သည် သတ္တု၏ ဆန့်နိုင်အားကို ပြောင်းလဲစေသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြင်းထန်သော အပူအောက်တွင်၊ စံဝက်အူများနှင့် ပါးလွှာသော သတ္တုကြိုးများသည် အထွက်နှုန်း၊ ဆန့်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝပျက်ကွက်သည်။ ပုံသေအမှတ်ပံ့ပိုးမှုများနှင့် လျှောထောက်များအကြား ခွဲခြားထားရပါမည်။ ပုံသေကျောက်ဆူးများသည် ပိုက်ကို နေရာတွင် သော့ခတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် တိကျသော၊ ပြုပြင်ထားသော ဦးတည်ချက်ဖြင့် အပူလှုပ်ရှားမှုကို ညွှန်ကြားသည်။ Sliding supports သည် ပိုက်ကို တပ်ဆင်ထားသော မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် အလျားလိုက်ရွေ့လျားနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ mount ကို မပျက်စီးစေဘဲ အပူချဲ့ခြင်းကို လုံခြုံစွာ စီမံခန့်ခွဲသည်။

ပစ္စည်း၏ အပြုအမူဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုများကို သရုပ်ဖော်ရန်၊ အပူချိန် 50°C တိုးလာသောအခါတွင် အသုံးများသော ပိုက်ပစ္စည်းများ၏ ချဲ့ထွင်မှုနှုန်းများကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ-

Piping Material

Expansion Coefficient (mm/m°C)

100m တွင် 50°C ΔT (mm) တွင် တိုးချဲ့ခြင်း

ကာဗွန်သံမဏိ

0.0120

60.0

ကြေးနီ

0.0165

82.5

Stainless Steel (304)၊

0.0173

86.5

PVC

0.0800

400.0

System Pressure Ratings နှင့် Mechanical Stress ကို နားလည်ခြင်း။

ပိုက်စနစ်အတွင်း ဖိအားသည် တည်ငြိမ်ခဲသည်။ Static pressure သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ခန့်မှန်းနိုင်သော ဝန်ကို သက်ရောက်သည်။ Dynamic Pressure သည် အဖျက်စွမ်းအားများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ရေတူ၊ စုပ်စက်နှင့် လည်ပတ်တုန်ခါမှုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုတွင် ရုတ်တရက် ပြင်းထန်သော အပေါက်များကို ဖန်တီးသည်။ ဤရွေ့လျားနေသောစွမ်းအားများသည် ပိုက်နံရံမှ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးသည်။ စက်မှုပိုက်ပံ့ပိုးမှု ။ တည်ငြိမ်သောဝန်များ အတွက်သာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲသည် စဉ်ဆက်မပြတ်တုန်ခါမှုအောက်တွင် လျင်မြန်စွာလျော့ရဲခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးကြေသွားမည်ဖြစ်သည်။

အတွင်းပိုင်းဖိအားသည် ပံ့ပိုးမှုတည်ဆောက်ပုံပေါ်ရှိ radial နှင့် axial force နှစ်မျိုးလုံးကို ဘာသာပြန်သည်။ Radial force သည် clamp band ကို အပြင်သို့ တွန်းပို့သည်။ Axial force သည် ပိုက်ကုပ်ကို ဖြတ်၍ အလျားလိုက်တွန်းရန် ကြိုးစားသည်။ ပိုက်အချင်း၊ လည်ပတ်ဖိအားနှင့် လိုအပ်သော ကုပ်တွယ်မှုအကြား ဆက်စပ်မှုမှာ လုံးဝဖြစ်သည်။ ဖိအားမြင့်အရည်များသယ်ဆောင်သည့် ပိုကြီးသောအချင်းပိုက်များသည် လေမှုတ်ထုတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် အဆများစွာပိုမိုမြင့်မားသော ကုပ်ကြိုးများလိုအပ်သည်။

အကွက်ထဲတွင် dynamic load များကို မှန်ကန်စွာ အကဲဖြတ်ရန်၊ ဤအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-

  1. peak load အခြေအနေများအတွင်း စနစ်၏ အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုဖိအား (MOP) ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။

  2. အဆို့ရှင်ပိတ်သည့်အမြန်နှုန်းပေါ်အခြေခံ၍ ရေတူရွဲဖြစ်ရပ်များမှ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖိအားတိုးခြင်းကို တွက်ချက်ပါ။

  3. အရည်လတ်နှင့် ပြင်ပလျှပ်ကာများ အပါအဝင် ပိုက်အပိုင်း၏ စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။

  4. လိုင်းမှတဆင့် စုပ်ယူထားသော တုန်ခါမှုများ၏ ကြိမ်နှုန်းနှင့် ပမာဏကို အကဲဖြတ်ပါ။

  5. အနည်းဆုံး 3 ကိန်းတစ်ခုဖြင့် ပေါင်းစပ်တည်ငြိမ်ပြီး ရွေ့လျားနိုင်သော စွမ်းအားများထက် လုံခြုံသောအလုပ်လုပ်ဝန် (SWL) ဖြင့် ဟာ့ဒ်ဝဲကို ရွေးချယ်ပါ။

စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုက်ကုပ်ရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်

လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်ညီမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း။

အနားသပ်များနှင့် လျှပ်ကာများအတွက် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ

Elastomeric အနားသပ်များသည် ဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးပြီး တုန်ခါမှုကို စိုစွတ်စေပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် တင်းကျပ်သော အပူကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ပုံမှန် EPDM ရော်ဘာအလွှာများကို ပုံမှန်အားဖြင့် -30°C မှ +120°C အထိရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် EPDM ကို 120°C ထက်ကျော်လွန်သော စနစ်များတွင် အသုံးပြုပါက၊ ရော်ဘာသည် မာကျောခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းနှင့် ပြိုကွဲသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ တုန်ခါနေသော သတ္တုကြိုးကို ဖယ်ထားပါ။ ၎င်းသည် ဝတ်ဆင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ဖောက်ဖျက်မှုအန္တရာယ်ရှိသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစား မြင့်မားသော အပူချိန်အတွက်၊ ဆီလီကွန်အလွှာများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူတည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် 220°C အထိ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ရေနွေးငွေ့လိုင်းများ သို့မဟုတ် အိတ်ဇောစနစ်များကဲ့သို့ 300°C ထက်ကျော်လွန်သော အက်ပ်များအတွက်၊ သတ္တုကြိုးများအားလုံးကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် ရော်ဘာ အစိတ်အပိုင်းများ လုံးဝပါဝင်ပါသည်။ အပူလွန်ကဲမှုအတွက် သတ္တုအားလုံး- ဟာ့ဒ်ဝဲကို ရွေးချယ်သောအခါ၊ တွယ်ကပ်ကိရိယာများ၏ သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဂရုပြုပါ။ ပုံမှန် ကာဗွန်သံမဏိ ဘောလီများသည် မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ ခံနိုင်ရည်အား ဆုံးရှုံးစေသည်။ ၎င်းတို့သည် ကုပ်တွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အထူးပြုထားသော အပူမြင့်သတ္တုစပ်များ လိုအပ်သည်။

အနားသပ်မဲ့ပစ္စည်း

အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်

အမြင့်ဆုံးအပူချိန်

မူလတန်းလျှောက်လွှာ

EPDM ရော်ဘာ

-30°C

+120°C

အအေးခံရေ၊ စံ HVAC၊ အိမ်တွင်းရေပိုက်

ဆီလီကွန်

-50°C

+220°C

ဖိအားနည်းသော ရေနွေးငွေ့၊ ရေပူလိုင်းများ၊ အစားအစာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

PTFE (Teflon)

-200°C

+260°C

ပြင်းထန်သောဓာတုပစ္စည်းများ၊ သန့်စင်မှုမြင့်မားသောစနစ်များ

လိုင်းမပါသော (သတ္တုအားလုံး)

-100°C

+600°C+

ဖိအားမြင့် ရေနွေးငွေ့၊ အိတ်ဇောမီး၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

Clamp Body အတွက် သတ္တုရွေးချယ်မှု

သင့်ကုပ်၏အခြေခံသတ္တုသည် သတ်မှတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်း၏သက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ကာဗွန်သံမဏိသည် သွပ်ပြားပြား သို့မဟုတ် ပူပူနွေးနွေး သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်စေ စံအိမ်တွင်း၊ သံချေးတက်ခြင်းမရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် မြင့်မားသော tensile strength ကို ပေးဆောင်သည်။ သို့သော်၊ ပြင်းထန်သောဓာတုပစ္စည်းများ၊ စိုထိုင်းဆများသော သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောရာသီဥတုနှင့် ထိတွေ့သောအခါ ဇင့်အပေါ်ယံလွှာများသည် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးသွားပါသည်။

Stainless Steel သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အပူချိန် တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပြင်ပ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Grade 304 stainless steel သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြင်ပထိတွေ့မှုနှင့် အလယ်အလတ်အစိုဓာတ်ကို ကိုင်တွယ်သည်။ အဆင့် 316 သို့မဟုတ် 316L တွင် မိုလီဘဒင်နမ်ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် ကလိုရိုက်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပျော်ရည်များကို မြင့်မားစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ ပြင်းထန်သော ဓာတုပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့သော အလွန်ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊ Inconel သို့မဟုတ် Monel ကဲ့သို့သော အထူးပြုသတ္တုစပ်များသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ဤထူးခြားဆန်းပြားသောသတ္တုများသည် ပြင်းထန်သောအပူအောက်တွင် ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ စံသံမဏိကို ပျော်ဝင်စေမည့် ပြင်းထန်သော ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုများကို တွန်းလှန်ကြသည်။

အတွင်းပိုင်းအလတ်စားနှင့် ပြင်ပထိတွေ့မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

အတွင်းအပူချိန်နှင့် ဖိအားနှင့်အတူ ပြင်ပလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်သည် ဟာ့ဒ်ဝဲများကို အဆက်မပြတ် ရေငန်မှုတ်ထုတ်သည်။ ဓာတုဗေဒ ပြုပြင်ရေး စက်ရုံသည် အဆိပ်သင့်သော လေထုမှ အငွေ့များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သန့်စင်ခန်းများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် သံချေးမတက်စေသော ဟာ့ဒ်ဝဲများ လိုအပ်ပါသည်။ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်သည် သင့်ပံ့ပိုးမှုတည်ဆောက်ပုံများအတွက် အခြေခံသတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိသည်။

ထို့အပြင်၊ သင်သည် အတွင်းပိုင်းအလတ်စားနှင့် ကုပ်ကိရိယာကို ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ မိုက်ခရိုယိုစိမ့်မှု၊ ပျော့ပျောင်းသောပိုက်များမှတစ်ဆင့် စိမ့်ဝင်မှု သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ထွက်သည့်ကိစ္စတွင်၊ လွတ်မြောက်သည့်အရာသည် ဟာ့ဒ်ဝဲကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်။ အက်စစ်ဓာတ်လွန်ကဲသောအရည်သည် စံသွပ်ရည်စိမ်ထားသောအရည်ပေါ်သို့ ယိုစိမ့်လာပါက၊ ပိုက်လိုင်း တပ်ဆင်ထားသော ကုပ်ကုပ် သည် သတ္တုကို လျင်မြန်စွာ တိုက်စားစေသည်။ ၎င်းသည် ဒုတိယဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ Clamp သည် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းအား လုံခြုံသောအရည်နှင့် ထိတွေ့လိမ့်မည်ဟု အမြဲယူဆပါ။

ဖိအားမြင့်စနစ်များအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းများ

Heavy-Duty နှင့် Standard Clamp Configurations

Standard two-piece clamps နှင့် lightweight worm-gear bands များသည် တင်းကျပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အခြေခံပိုက်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလင်း HVAC လမ်းကြောင်းများကဲ့သို့သော ဖိအားနည်းသော၊ တည်ငြိမ်သောအပလီကေးရှင်းများအတွက် ၎င်းတို့အား အင်ဂျင်နီယာချုပ်လုပ်သည်။ ဖိအားမြင့်မားသော အခြေအနေများတွင်၊ ပါးလွှာသော သတ္တုကြိုးများ ဆန့်သည်။ Radial load အောက်တွင် သေးငယ်သော ချည်ကြိုးများကို ချွတ်ပါ။ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအရည်လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များကို အားကိုးခြင်းသည် အချိန်မတန်မီ ကျရှုံးမှုကို အာမခံပါသည်။

ကြီးမားသောဝန်ကုပ်များကို မြင့်မားသောဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုထူသော စတီးလ်များ၊ အားဖြည့်ထားသော ဂျီဩမေတြီ ပရိုဖိုင်များနှင့် လေးလံသော ဂဟေဆော်သော အခွံမာသီးများကို အသုံးပြုသည်။ တိုးလာသောထုထည်နှင့် တောင့်တင်းသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ဖိအားတက်ခြင်းနှင့် ရေတူရွဲဖြစ်စဉ်များအတွင်း ပုံပျက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ကြီးမားသောပိုက်များ သို့မဟုတ် အလျင်နှုန်းမြင့်သော ပန့်စုပ်စက်များကို လျှပ်စီးကြောင်းများ လုံခြုံစေသောအခါ၊ အကြီးစားဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းများသည် ညှိနှိုင်းမရနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည် စနစ်လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကပ်ဘေးကျရောက်မှုများကို တားဆီးထားသည်။

T-Bolt နှင့် Constant Tension (Spring-Loaded) ဖြေရှင်းနည်းများ

T-bolt ဒီဇိုင်းများသည် Standard worm ဂီယာများထက် သိသာထင်ရှားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် တီးဝိုင်းကို တင်းကျပ်စေရန်အတွက် ခိုင်မာသော သံမဏိတုံးတစ်တုံးနှင့် လေးလံသော သံတုံးများကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည် ယူနီဖောင်း ၃၆၀ ဒီဂရီ အလုံပိတ်ဖိအားကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဇိုင်းသည် စျေးသက်သာသော ကုပ်များပါသည့် ဒေသအလိုက် သေးငယ်သော အချက်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော စက်မှုရေပိုက်များပေါ်တွင် ဖိအားမြင့်ထိန်းထားရန်အတွက် လိုအပ်သော ကြီးမားသော radial force ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

အပူချိန်မြင့်မားသော အပြောင်းအလဲများကို ကြုံတွေ့နေရသော စနစ်များတွင် အဆက်မပြတ် တင်းမာမှု ကုပ်နံပါတ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဤကုပ်များသည် bolt တပ်ဆင်မှုတွင် conical spring washers ဖြစ်သည့် Belleville springs ကိုအသုံးပြုသည်။ ပိုက် သို့မဟုတ် ပိုက်သည် အပူမှ ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ စမ်းချောင်းများသည် ဖိသိပ်သည်။ စနစ်အေးပြီး ကျုံ့သွားသည်နှင့်အမျှ စမ်းချောင်းများသည် ကျယ်လာသည်။ ၎င်းသည် အချင်းကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးသည်။ ၎င်းသည် လက်ဖြင့်ပြန်လည်တင်းကြပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ အဆုံးမရှိသောအပူစက်ဝန်းများတစ်လျှောက် ကုပ်ကုပ်အား တစ်သမတ်တည်း torque ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေသည်။

Dynamic Loads အတွက် Adjustable Pipe Holder ကို အသုံးပြုခြင်း။

အပြင်အချင်း ကွဲလွဲမှုများ သို့မဟုတ် တိကျသော တင်းမာမှု လိုအပ်သည့်အခါ ချိန်ညှိနိုင်သော ဒီဇိုင်းများသည် အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ခု ချိန်ညှိနိုင်သော ပိုက်ကိုင်ဆောင်သူသည် တပ်ဆင်သူများအား လိုအပ်သော တိကျသော ကုပ်ကြိုးအား ခေါ်ဆိုရန် ခွင့်ပြုသည်။ ပိုက်ကို မကြိတ်ဘဲ သို့မဟုတ် တုန်ခါလောက်အောင် ချောင်နေအောင် ကြိုးကို သင် လုံခြုံအောင် ထားနိုင်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာသည်းခံနိုင်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောပိုက်များကိုလုံခြုံစေသောအခါဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။

ချိန်ညှိနိုင်သော ဤအရာများသည် မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော လည်ပတ်တုန်ခါမှုများကြောင့် စနစ်များတွင် Excel ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ပျော့ပျောင်းသော စက်မှုရေပိုက်များသည် တောင့်တင်းသောပိုက်လိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အကူးအပြောင်းနေရာများအတွက်လည်း စံပြဖြစ်သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပိုက်များသည် ဖိအား spikes များအောက်တွင် အလိုလိုချဲ့လာသောကြောင့်၊ ချိန်ညှိနိုင်သောကိုင်ဆောင်သူသည် ဤတက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် မျဉ်းကြောင်းရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် လုံခြုံသော၊ တုန်ခါမှု-အဟန့်အတားဖြစ်စေသော ကျောက်ဆူးအမှတ်ကို ပေးဆောင်သည်။

အဓိက အကဲဖြတ်ခြင်း အတိုင်းအတာ- ရလဒ်များနှင့် ကိုက်ညီသော အင်္ဂါရပ်များ

အရွယ်အစားနှင့် ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်ခြင်း Clamp သတ်မှတ်ချက်များ

တိကျသောအရွယ်အစားသည် လုံခြုံသောတောင်၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောလျှပ်ကာအထူအပါအဝင် ပိုက်၏ အပြင်ဘက်အချင်း (OD) အတိအကျကို တိုင်းတာရပါမည်။ Nominal Pipe Size (NPS) ကို အားကိုးခြင်းသည် အဖြစ်များပြီး အန္တရာယ်ရှိသော အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ NPS သည် အတိအကျ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ဘဲ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သာသနာကို တစ်၊ NPS ကို အခြေခံထားသော ပိုက်ကုပ်သည် တင်းကျပ်လွန်းသော သို့မဟုတ် လျော့ရဲလွန်းသည့် ဟာ့ဒ်ဝဲကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

တောင့်တင်းသောပိုက်များအတွက် အရွယ်အစားသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပိုက်များအတွက် အရွယ်အစားနှင့် သိသိသာသာကွာခြားသည်။ ဖိအား spikes များသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ပစ္စည်းများကို အလျားလိုက် ချဲ့ထွင်စေပါသည်။ ပိုက်အင်္ကျ ီထဲသို့ မဖြတ်ဘဲ ဤချဲ့ထွင်မှုကို ကိုင်တွယ်ရန် ပိုက်များအတွက် ကလစ်များသည် သီးခြားခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်သော ကုပ်တစ်ခုသည် ပိုက်နံရံကို ဖြိုခွဲခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်ကာအလွှာကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ Over-sizing သည် ပိုက်ကို တုန်ခါစေပါသည်။ ၎င်းသည် ပွန်းပဲ့ပျက်စီးခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ချော်ထွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။

NPS နှင့် အမှန်တကယ် OD အကြား ကွာဟချက်ကို ရှင်းလင်းရန်၊ အောက်ပါ စံစတီးလ်ပိုက်အတိုင်းအတာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

Nominal Pipe Size (NPS)

လက်မအတွက် အမှန်တကယ် ပြင်ပအချင်း (OD)

အမှန်တကယ် ပြင်ပအချင်း (OD) မီလီမီတာ

1/2'

0.840'

၂၁.၃ မီလီမီတာ

1'

1.315'

33.4 မီလီမီတာ

2'

2.375'

60.3 မီလီမီတာ

4'

4,500'

114.3 မီလီမီတာ

စက်မှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ဝန်ခံလက်မှတ်များ

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် မှန်းဆမှုအပေါ် ဘယ်တော့မှ အားမကိုးပါ။ အသိအမှတ်ပြုစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ထုတ်လုပ်သူတင်ဆောင်မှုဇယားများကို သင်အတည်ပြုရပါမည်။ ပါဝါပိုက်လိုင်းအတွက် ASME B31.1၊ လုပ်ငန်းစဉ် piping အတွက် ASME B31.3၊ သို့မဟုတ် အသံ insulation အတွက် DIN 4109 ကိုရှာဖွေပါ။ ဤစံနှုန်းများသည် အရေးကြီးသော အပလီကေးရှင်းများတွင် ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက် အနိမ့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များကို ညွှန်ပြသည်။

ဘေးကင်းသောအလုပ်လုပ်ဝန် (SWL) နှင့် breaking load သတ်မှတ်ချက်များကြား ခြားနားချက်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် လေ့လာပါ။ breaking load သည် လုံးဝကပ်ဆိုးကျရှုံးခြင်း၏ အမှတ်ဖြစ်သည်။ SWL တွင် မကြာခဏ 3:1 သို့မဟုတ် 5:1 သည် ဘေးကင်းရေးအချက်တစ်ခုပါ၀င်သည်။ ၎င်းသည် ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ၎င်း၏ အဆုံးစွန်သော ဆွဲငင်အားအောက် ကောင်းစွာလည်ပတ်ကြောင်း သေချာစေသည်။ SWL ကိုအခြေခံ၍ သင်၏ပံ့ပိုးမှုများကို အရွယ်အစား အမြဲပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည် မမျှော်လင့်ထားသော ဒိုင်းနမစ်ဖိအားတက်ခြင်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြိုကျခြင်းကို အန္တရာယ်မရှိဘဲ အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။

အကောင်အထည်ဖော်ရေး အန္တရာယ်များနှင့် လျော့ပါးရေး ဗျူဟာများ

Galvanic Corrosion ကိုကာကွယ်ပေးခြင်း

Galvanic corrosion သည် electrolyte ၏ရှေ့မှောက်တွင် တူညီသော သတ္တုနှစ်ခု တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိသောအခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အစိုဓာတ် သို့မဟုတ် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုန်ကြမ်း ကာဗွန်သံမဏိ ကွင်းပိတ်ကို ကြေးနီပိုက်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် ကုပ်ထားခြင်းကြောင့် ကာဗွန်သံမဏိကို လျင်မြန်စွာ ပုပ်သွားစေသည်။ ၎င်းသည် anode အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ ဤလျှို့ဝှက်ပျက်စီးမှုသည် တောင်ကို အတွင်းပိုင်းမှ ဖျက်ဆီးသည်။

လျော့ပါးစေရန် သတ္တုများကြားရှိ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ဖြတ်တောက်ရန် လိုအပ်သည်။ ပိုက်မှကုပ်ကိုခွဲရန် dielectric isolation pads၊ ရော်ဘာအလွှာများ သို့မဟုတ် အထူးပြုသာမိုပလပ်စတစ်တိပ်များကို အသုံးပြုပါ။ တနည်းအားဖြင့် သတ္တုဗေဒနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ကြေးနီပိုက်များအတွက် ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကုဒ်များကို အသုံးပြုပါ။ galvanic လုပ်ဆောင်ချက်ကို တာရှည်ခံအတားအဆီးတစ်ခုဖန်တီးရန် epoxy သို့မဟုတ် hot-dip galvanization ကဲ့သို့သော အထူးပြုအလွှာများကို သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

Torque သတ်မှတ်ချက်များနှင့် တပ်ဆင်မှု အမှားများ

မသင့်လျော်သော တပ်ဆင်မှု torque သည် ပံ့ပိုးမှုပျက်ကွက်ခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ တုန်လှုပ်လွန်းအားကြီးခြင်းသည် ချည်ကြိုးများကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ကုပ်ကြိုးကို ပုံပျက်စေသည်။ ၎င်းသည် အောက်ခြေပိုက် သို့မဟုတ် လျှပ်ကာများကို ချေမှုန်းနိုင်သည်။ အောက်-တုန်လှုပ်ခြင်းသည် ပိုက်ကို မလုံခြုံစေပါ။ ၎င်းသည် ပိုက်သည် ချိန်ညှိမှုမှ ရွေ့သွားသောကြောင့် ပြင်းထန်စွာ တုန်ခါပျက်စီးမှု၊ ပွန်းပဲ့ပျက်စီးမှုနှင့် နောက်ဆုံး ယိုစိမ့်မှုတို့ကို ဖြစ်စေသည်။

Facilities များသည် တပ်ဆင်မှုအတွက် တင်းကျပ်သော စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော torque အသုံးချမှုကို သေချာစေရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ-

  1. ရုန်းအားဖတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သော အညစ်အကြေးများ သို့မဟုတ် စက်ရုံမှဆီများကို ဖယ်ရှားရန် ချည်ကြိုးများအားလုံးကို သန့်ရှင်းပါ။

  2. ပိုက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မညီညာသောစည်းနှောင်မှုမှကာကွယ်ရန် ကုပ်အပိုင်းများကို စုံလင်စွာအပြိုင်ညှိပါ။

  3. ထိခိုက်မှုရှိသော ယာဉ်မောင်းများ သို့မဟုတ် ပုံမှန်လက်ကိရိယာများထက် ချိန်ညှိထားသော torque wrench ကို အသုံးပြုပါ။

  4. Clamp သည် နှစ်ပိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းပါရှိပါက bolts များအကြား လှည့်၍ torque ကို အညီအမျှ အသုံးပြုပါ။

  5. အဆိုပါ ဟာ့ဒ်ဝဲမော်ဒယ်အတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ တိကျသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် နောက်ဆုံး ရုန်းအားတန်ဖိုးကို စစ်ဆေးပါ။

Support Points တွင် Insulation Integrity ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

စံဖိုက်ဘာမှန် သို့မဟုတ် ရေမြှုပ်လျှပ်ကာများပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ကုပ်ခြင်းသည် ပစ္စည်းကို ကြေမွစေသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏အပူဒဏ်ကို ပျက်ပြားစေသည်။ ၎င်းသည် အပူမှထွက်သည် သို့မဟုတ် ကလစ်ဆီသို့ အအေးဓာတ် လွှဲပြောင်းပေးသည့် အပူတံတားကို ဖန်တီးပေးသည်။ အအေးခံစနစ်များတွင်၊ ဤအပူပေါင်းကူးတံတားသည် ပြင်းထန်သော ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် စက်ရုံကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒေသအလိုက် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ရေပေါင်းကန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ကို မစွန့်လွတ်ဘဲ လျှပ်ကာအဆက်မပြတ်အောင် ထိန်းသိမ်းရန်၊ ပံ့ပိုးပေးသည့်နေရာများတွင် သိပ်သည်းဆမြင့်သော polyurethane (PU) တုံးများ သို့မဟုတ် ကယ်လစီယမ်ဆီလီကိတ် ထည့်သွင်းမှုများကို အသုံးပြုပါ။ ဤတင်းကျပ်သောထည့်သွင်းမှုများသည် ပတ်၀န်းကျင်ရှိ လျှပ်ကာကဲ့သို့ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို ပေးဆောင်စဉ်တွင် ကုပ်၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကုပ်သည် တင်းကျပ်သော ထည့်သွင်းမှုကို လုံခြုံစေပြီး ပိုက်ထည့်ခြင်းသည် ပိုက်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်၊ အငွေ့-တင်းကျပ်သော အပူအတားအဆီးကို သေချာစေသည်။

နိဂုံး

  1. မကြာခဏ အပူရှိန် စက်ဘီးစီးခြင်း သို့မဟုတ် ရေသံတူများ ကြုံတွေ့နေရသည့် စိတ်ဖိစီးမှု မြင့်မားသော ဇုန်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သင့်လက်ရှိ ပိုက်ဆွဲခြင်း ဇယားကို စစ်ဆေးပါ။

  2. အစားထိုးဟာ့ဒ်ဝဲကို မမှာယူမီ လျှပ်ကာအထူအပါအဝင် လိုင်းအားလုံး၏ အပြင်ဘက်အချင်းကို တိုင်းတာပါ။

  3. သင်၏လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုကို အတည်ပြုရန် သင်၏ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်သူထံမှ ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုပါ။

  4. အနာဂတ်ပံ့ပိုးမှုတပ်ဆင်မှုအားလုံးအတွက် ချိန်ညှိထားသော wrenches ကို အသုံးပြု၍ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော torque လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ပိုက်ကုပ်ကို ၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ထက် အသုံးပြုပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

A- ၎င်း၏အပူကန့်သတ်ချက်ထက် ဟာ့ဒ်ဝဲကို အသုံးပြုခြင်းသည် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ရော်ဘာအလွှာများ မာကျောခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားပေးကာ တုန်ခါမှု စိုစွတ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ပုံမှန် သတ္တုဝက်အူများနှင့် ကြိုးများသည် ခံနိုင်ရည်အား ဆုံးရှုံးစေပြီး ဝန်အောက်မှ ရုန်းထွက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကြိုးဆွဲတင်းအား လုံးဝဆုံးရှုံးစေပြီး ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှု၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် တောင်၏နောက်ဆုံးတွင် ကပ်ဆိုးကျရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။

A- အပူစက်ဘီးစီးခြင်းသည် ပိုက်ပစ္စည်းများကို အပူပေးပြီး အေးသွားသောအခါတွင် ပိုက်များကို ချဲ့ထွင်စေသည်။ စံကုပ်ကြိုးများသည် ဤလှုပ်ရှားမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်ဘဲ နောက်ဆုံးတွင် ဖြေလျော့သွားမည်ဖြစ်သည်။ Spring-loaded သို့မဟုတ် constant tension clamps များသည် လူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တင်းကြပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ အဆုံးမရှိသောအပူချိန်အတက်အကျများတစ်လျှောက်တွင် အလိုအလျောက်ချုံ့ကာ ချဲ့ထွင်ပေးသည့် Belleville Washers ကိုအသုံးပြု၍ အဆုံးမရှိသောအပူချိန်အတက်အကျများတစ်လျှောက် လုံခြုံသောတံဆိပ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။

မေး- တောင့်တင်းသောပိုက်ကုပ်နှင့် လျှောထောက်ကြားကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။

A- တောင့်တင်းသောကုပ်များသည် ကျောက်ဆူးများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုကိုမဆို တားဆီးရန်နှင့် သီးခြားနေရာများသို့ တွန်းပို့ရန် ပိုက်ကို ခိုင်မာစွာသော့ခတ်ထားသည်။ အပူချဲ့ထွင်မှုဖြစ်ပေါ်သည့် ရှည်လျားသောပိုက်လိုင်းများပေါ်တွင် လျှောအကူများ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုက်၏အလေးချိန်ကို အလျားလိုက်ရွေ့လျားစေပြီး ချဲ့ထွင်ထားသောပိုက်ကို ဘောင်ခတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲကို ဖြတ်တောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

မေး- ဖိအားမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလိုင်းများအတွက် Standard Stainless Steel Clamp ကို သုံးနိုင်ပါသလား။

A: ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းက စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ Stainless Steel သည် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း Standard worm-Gear ဒီဇိုင်းသည် ဖိအားမြင့်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံခိုင်ခံ့မှု မရှိပေ။ ဖိအားမြင့်စနစ်များသည် T-bolts၊ အားဖြည့်ပရိုဖိုင်များ၊ နှင့်သင့်လျော်သော gauge အထူကဲ့သို့သော အကြီးစားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

မေး- ကျွန်ုပ်၏ ပိုက်လိုင်း တပ်ဆင်ထားသော ကုပ်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အဘယ်ကြောင့် ပြေလျော့သွားသနည်း။

A- လျော့ရဲမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပူစက်ဘီးစီးခြင်း၊ ဆက်တိုက်လည်ပတ်နေသည့်တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် သင့်လျော်သောကနဦး torque ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပိုက်များ ချဲ့ထွင်ပြီး ကျုံ့လာသည်နှင့်အမျှ စံချိတ်များသည် ဆန့်ကာ ဆုပ်ကိုင်မှု ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ဤရွေ့လျားပြောင်းလဲမှုများကိုစုပ်ယူရန် စပရိန်တင်ထားသော တင်းမာမှုယန္တရားများမရှိပါက၊ ဟာ့ဒ်ဝဲသည် သဘာဝအတိုင်း ပြန်လည်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ပုံပြောင်းလဲခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါသည်။

မေး- ပိုက်လျှပ်ကာသည် စက်မှုပိုက်ပံ့ပိုးမှုရွေးချယ်မှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

A- Standard Clamps များသည် ပျော့ပျောင်းသော insulation များကို ချေမှုန်းမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အပူဂုဏ်သတ္တိများကို ဖျက်ဆီးကာ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အပူဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ သိပ်သည်းဆမြင့်သော polyurethane blocks သို့မဟုတ် calcium silicate ကဲ့သို့သော load-bearing insulation ထည့်သွင်းမှုများကို သင်အသုံးပြုရပါမည်။ အဆက်မပြတ် အပေးအယူမရှိသော အပူအတားအဆီးကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ပိုက်၏အလေးချိန်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဤတောင့်တင်းသောထည့်သွင်းမှုအား ကုပ်ကုပ်ဖြင့် လုံခြုံစေပါသည်။

မေး- ကလစ်များကိုမှာယူသည့်အခါ Nominal Pipe Size (NPS) နှင့် Outer Diameter (OD) အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

A- NPS သည် ပိုက်အမျိုးအစားခွဲခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ထားသော၊ အတိုင်းအတာမရှိသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အတိအကျ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာခြင်းနှင့် မကိုက်ညီပါ။ OD သည် ပိုက်၏ အပြင်ဘက်တွင် အမှန်တကယ် တိုင်းတာနိုင်သော အချင်းဖြစ်သည်။ NPS ပေါ်တွင် တင်းကြပ်စွာ အခြေခံထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲကို မှာယူခြင်းသည် အံဝင်ခွင်ကျ ညံ့ဖျင်းမှု ဖြစ်စေတတ်သည်။ တိကျသော၊ လုံခြုံသော ကွပ်တင်းအား သေချာစေရန် အတိအကျ OD ကို အမြဲတိုင်းရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ချည်မျှင်အတုပြုလုပ်ထားသောအနားကွပ်များသည် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ထားပြီး၊ အလွန်အစွမ်းထက်မြက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ မြင့်မားသောဖိအားနှင့် ကြမ်းတမ်းသောလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ဖုန်း : +86- 13832718182
Email : sales@czweiheng.com
WhatsApp:+86- 13832718182
Add: ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားစက်ရုံအရှေ့ဘက်၊ Yanshan ကောင်တီ၊ Cangzhou၊ Hebei တရုတ်

အမြန်လင့်ခ်များ

ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား

ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာအတွက် စာရင်းသွင်းပါ။

မူပိုင်ခွင့် © 2024 CANGZHOU WEIHENG PIPE CO.,LTD All Rights Reserved.| Sitemap ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒ | ပံ့ပိုးထားသည်။ leadong.com