Труба медная размеры таблица: таблица диаметров медных труб для кондиционеров
таблица диаметров медных труб для кондиционеров
При обозначении изделий, например, труба медная диаметр 8 мм, имеется в виду один из основных параметров труб – внешний диаметр. От этого показателя зависит множество свойств будущего трубопровода (рабочее давление, длина и т.д.). Необходимо уметь оперировать такими величинами, как дюймы и миллиметры, так как согласно ГОСТ, они являются основными измерителями этого параметра. Цифровой эквивалент значений таких параметров, как длина и диаметр, часто используется в формулах при различных расчетах.
На сегодняшний день, можно выделить следующие диаметры медных труб, которые, так или иначе, фигурируют в таблицах:
|
-
Внешний; -
Внутренний; -
Номинальный.
Сама необходимость в сравнительных таблицах с диаметрами возникла из-за различных стандартов России и Европы(Все изделия связанные с медными трубами: https://rdmetall.ru/cvetmet/mednyj-prokat/mednye-truby/). Поскольку, большинство производителей труб являются иностранными, в характеристиках используются дюймы, тогда как на нашей территории оперируют значениями мм, см.
Ø, дюйм |
Наружный диаметр + толщина стенки, мм |
1/4 |
6.35+0.76 |
3/8 |
9.52+0.81 |
1/2 |
12.7+0.81 |
5/8 |
15.9+0.90 |
3/4 |
19.05+0.89 |
7/8 |
22.23+1.14 |
1 |
25.4+1.14 |
1 1/8 |
28.58+1.27 |
1 3/8 |
34.93+1.40 |
1 5/8 |
41.27+1.53 |
2 1/8 |
53.98+1.78 |
2 5/8 |
66.68+2.03 |
3 1/8 |
79.39+2.30 |
3 5/8 |
92.08+2.54 |
4 1/8 |
104.74+2.80 |
Медная труба: диаметр 15
Наиболее популярная, долговечная и относительно недорогая труба медная, диаметр 15 мм – 20 мм ( или ½ и ¾) применяется в Европе и РФ в качестве основы для теплообменных сетей следующих замкнутых систем:
|
-
Автономное отопление; -
Холодильная установка; -
Солнечная батарея; -
Сплит-система.
Другой распространенный размер, при обозначении которого используется труба медная 5/8, диаметр в мм равен 16. Кроме того, существуют общие понятия, такие как условный проход и толщина стенки. Условный проход важно знать при покупке фитингов, стыкующих отдельные отрезки трубопровода (также измеряется в мм и дюймах). Возможно вы так же захотите купить трубу квадратную нержавейку.
Таблица диаметров медных труб
Следующая сравнительная таблица поможет в случае, когда вы сравниваете диаметры медных труб для кондиционеров, таблица приведена также для более крупных размеров, применяемых в отоплении и холодоснабжении.
Компания «Региональный дом металла» осуществляет поставку такой продукции, как медная трубка диаметром 6 мм и более, любыми партиями со складов в Санкт-Петербурге. Если же вас интересуют скажем медные трубы для кондиционеров, то вам сюда. Мы оперативно соберем заказ по вашим техническим требованиям и доставим своим транспортом в любую точку РФ, обращайтесь, мы всегда на связи!
|
НОРД. Торговое холодильное и морозильное оборудование -> Техническая документация -> Таблица перевода размеров и массы медной трубки ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА РАЗМЕРОВ И МАССЫ МЕДНОЙ ТРУБКИ
|
|
Таблица медной трубки. Диаметры медных труб
В связи с интенсивно растущим спросом на кондиционеры, увеличивается спрос и на расходные материалы для их установки. Как правило, при этом используют трубки из меди. Почему именно медь? Ответ прост. Этот металл является одним из самых устойчивых к коррозии. Конечно, есть и альтернативы – алюминий, различные полимерные материалы. Но качествами, присущими только меди, они не обладают.
Случается, что производителями данной техники, поставляется в комплекте и труба медная кондиционерная. Но в большинстве случаев все сопутствующие элементы приходится покупать отдельно. Правильнее всего было бы доверить их подбор специалисту. Но и заказчик тоже должен владеть информацией о свойствах и особенностях таких деталей, дабы избежать ошибки при их покупке.
Сфера применения медной трубы довольно обширная. Она используется для транспортировки и подачи едких жидкостей и газов. Другие виды металла не могут конкурировать в этом с медью. Именно поэтому их применяют для подачи охлаждающего реагента от внешнего блока к внутренней установке.
Отличительные свойства
К тому же, трубы медные для кондиционирования способны выдерживать высокое давление. Чтобы они могли обладать такой прочностью, производится процедура отжига. То есть, обработка металла высокими, до +700 градусов по Цельсию, температурами.
После этой процедуры, природные свойства меди несколько трансформируются. Труба медная для кондиционеров становится менее прочной на разрыв, зато приобретает пластичность и начинает прекрасно тянуться. Она станет вдвое длиннее, пока порвётся, и легко, под определённым углом, гнётся. Это даёт возможность придать данному элементу любую конфигурацию, что очень облегчает процедуру монтажа.
Прочность отожжённой трубы составляет 220МПа. Её выпуск регламентируется ГОСТом Р52318-2005, согласно которому в составе меди не должно быть примесей больше, чем 0,1%. Наибольшую ценность представляют бесшовные варианты. Их стенки очень гладкие, что способствует повышению пропускной способности трубопровода. А относительно малый вес даёт некоторое преимущество при монтаже и эксплуатации. Кстати, труба медная для кондиционеров может служить дольше, чем сам кондиционер, несколько десятков лет.
Таблица диаметров
Малое сечение позволяет не делать больших отверстий в стене здания при протяжке. В зависимости от мощности агрегата, диаметр варьируется. Перечень производимых диаметров приведён ниже:
Чем выше заявленная производителем мощность кондиционера, тем большее количество хладагента должны пропускать через себя трубки. Да и расстояние между внешними и внутренними блоками бывает различное. Поэтому отличаются и размеры медной трубы для кондиционеров. Имеется в виду их длина. Обычно медные трубки поставляются в бухтах метражом 15; 25 и 50 метров.
Но некоторые производители ещё на заводе режут их на прутки длиной 2 метра, устанавливая на их концах пластиковые заглушки, во избежание попадания внутрь мусора и влаги. Если человек, купивший кондиционер, хочет сам установить его, целая бухта трубы ему не понадобится. Бухты используют специалисты, которые массово занимаются установкой кондиционеров.
Как и в любых наружных инженерных системах, требуется теплоизоляция. Это нужно, чтобы избежать скопления конденсата, перегрева или замерзания транспортируемой жидкости или газа. Обычно для этих целей используется специальная защита из вспененного, непористого каучука или полиэтилена. Производят его в виде двухметровых трубок чёрного цвета.
Их теплопроводность составляет l (0°С) = 0,036 Вт/мК. Изоляция для медных труб кондиционирования способна защитить их при разбросе температур от -150°С до +150°С. К тому же, очень тонкие стенки медного трубопровода, могут терять температуру, что резко увеличивает расход электроэнергии и хладагента при эксплуатации сплит-системы. Обычно термоизоляция продаётся в комплекте. Если нет – необходимо закупить её отдельно и обязательно установить.
При монтаже обычно не пользуются инструментами для резки металла. Это предупреждает попадание стружки, образующейся при распиле, в систему охлаждения. Стружка вполне может забить отверстие трубки и вывести из строя кондиционер. Именно поэтому применяются два основных метода крепления: соединение при помощи фитингов и пайка медных труб кондиционера между собой. У припоя низкая температура плавления, дающая возможность обходиться при стыковке трубок обычной газовой горелкой.
Медь отнюдь не является дешёвым металлом, её применяют только там, где такие расходы оправданы. Это не только установка систем охлаждения и кондиционирования. Этот металл, относящийся к категории цветных, практически не окисляется. Он не боится соприкосновения с другими металлами, и поэтому широко применяется как в химической и пищевой промышленности, так и в машиностроении.
Её величество труба! Безусловно, она делает нашу жизнь лучше. Примерно так:
Ключевая характеристика любой цилиндрической трубы — это её диаметр. Он может быть внутренним (Dу
) и наружным (Dn
). Диаметр трубы измеряется в миллиметрах, но единица измерения трубной резьбы — д
Технология грамотного монтажа коммуникационных систем в обязательном порядке предусматривает создание соединений. Выполнять подобные операции приходится из-за того, что возникает необходимость в подведении трубопровода к определенному объекту, который будет расходовать в определенном объеме воду. Это может быть сантехника, радиатор, стиральная машина. Причем в обязательном порядке трубы необходимо подключить к выходному патрубку прибора. Особое внимание следует уделить обеспечению герметичности сборки.
Диаметр труб дюймы\мм
Решить эту задачу можно, только обеспечив соответствие диаметра трубы и размера подключаемого элемента.
Размерные параметры трубы
Подобные конструкции отличаются наличием определенного набора характеристик, на что не оказывает влияния материал, из которого они выполнены. И учитывать эти параметры очень важно потому, что это позволяет сделать правильный выбор.
- внешний диаметр. Под ним понимается наружный размер изделия;
- внутренний диаметр, под которым принято понимать размер рабочего сечения;
- толщина стенки. Эта характеристика в значительной степени оказывает влияние на прочность трубы.
Если сложить внутренний диаметр и удвоенную величину толщины стенки, то можно получить внешний. На практике этому утверждению находится доказательство. При этом необходимо помнить о следующем моменте: если планируется иметь дело с ВГП, то обычно для подключения водоводов используют резьбовый метод. С внешней стороны изделия создают резьбу, причем, здесь приходится наблюдать расхождение между диаметром резьбы и наружным размером. Учитывая, что при выполнении установочных работ необходимо иметь представление о величине резьбы, эта характеристика приобретает еще большее значение, и поэтому в большинстве своем именно ее приводят в маркировке, а не фактический размер трубы.
Скажем, если значение водовода составляет 1 дюйм, то он не будет соответствовать по внешнему диаметру принятому значению в 2,54 см. Подобное расхождение связано с тем, что под одним дюймом следует понимать размер резьбы.
Подобные трудности связаны с тем, что в сфере прокладки коммуникаций используют две измерительные системы, а также тем, что предлагаемые изделия отличаются своими типоразмерами.
Условный проход
При устройстве системы водопровода главное, что она должна обеспечить – в равной степени поставлять для каждого потребителя необходимый объем воды. И среди ключевых параметров системы большая роль отводится пропускной способности, под которой понимается объем воды, который способен проходить за единицу времени. У этой характеристики имеется свое особое название — условный проход (Dn). Учитывая, что она носит условный характер, для нее не используют какую-то определенную единицу измерения.
При работе с ней применяют целые числа, а сам этот параметр указывает на приблизительный условный просвет трубы. Нет четко зафиксированных данных и в отношении шага между значениями. Все это делается лишь с позиции теории, причем приводимые данные должны обеспечивать при очередном увеличении пропускной способности подачу системой на 40-60% большего объема воды.
Оценить все преимущества системы можно лишь на практике. Для этого нужно найти таблицу, определить подходящий условный проход для водоводов и фитингов с резьбой. Уже после этого можно быть уверенным, что водопроводная система будет демонстрировать эффективную работу.
Таким образом, для металлической трубы с резьбой в один дюйм показатель условного прохода будет также составлять 1 дюйм. Что же касается ее фактического внутреннего диаметра, то он будет иметь значение 25,5 мм, а для наружного с резьбой этот параметр будет составлять 33,25.
Измерительные системы
Используемые сегодня методы измерения связаны с историческим прошлым.
- Имперская. Для нее единицей измерения являются дюймы. В современных условиях она используется лишь в отношении водо- и газопроводных металлических труб и подключаемой к ним водопроводной арматуры.
- Метрическая. Для нее единицами измерения являются миллиметры, сантиметры и метры. К ней прибегают при работе со всеми остальными видами трубной продукции.
Основные трудности связаны с тем, что при возникновении необходимости выполнить стыковку водоводов из разных материалов приходится заниматься пересчетом из одной системы в другую.
Дюймовая и метрическая трубная продукция
Помимо дюймовых сегодня в продаже можно встретить и простые металлические водоводы, а это не проясняет ситуацию по поводу размера резьбы, а только лишь усложняет ее. По внешнему виду не так уж сложно понять, где что находится. Подсказкой здесь может выступать тип нитки резьбы: закругленная нить, как правило, присутствует у труб с резьбой в 1 дюйм.
Определенные различия имеются в отношении измерения шага резьбы. Если говорить о метрической трубной продукции, то здесь основным параметром служат внешние границы ниток. Для дюймовых роль такового играют внутренние границы. При этом, если изделия отличаются сечением, то между ними будет прослеживаться и разница по расстоянию резьбы.
- ½ и ¾ – шаг составляет 1,814 мм.
- От 1 дюйма до 6–2, 309.
Следует особо упомянуть об особенностях имперской системы: здесь предусмотрен показатель резьбы в один дюйм для трубных изделий, однако, его значение отнюдь не соответствует 2,54 см. На самом деле этот параметр следует считать как 3,3249. Подобные различия связаны с тем, что в нём учитывается наряду с внутренними размерами и толщина стенок. Однако подобное правило не действует на водоводы с резьбой в 1/2 дюйма.
Перевод размеров дюймовых и метрических
Упростить работу по пересчету размеров можно, воспользовавшись специальной справочной литературой. В соответствии с ГОСТом, в котором закреплены характеристики ВГП, четко приведены значения дюймового условного прохода и миллиметрового. Увы, однако, чтобы получить правильный результат, нужно иметь информацию о фактическом значении внутреннего диаметра резьбы трубного изделия. Но таблицы не могут предоставить подобную информацию, поскольку, как правило, в них приводится наружный диаметр.
Нюансы пересчёта
При поиске таблицы следует обращать внимание на то, чтобы в ней присутствовала информация о размере условного прохода в дюймах, внешний размер трубы и эквивалентный диаметр резьбы в миллиметрах. По нему можно определить пропускную способность, которая может считаться эквивалентом дюймовой.
Скажем, для подключения к металлическому водоводу в один дюйм можно использовать полиэтиленовый, если значение его условного прохода составляет 25 мм.
Заключение
Во время выполнения монтажа систем трубопроводов часто приходится использовать различные элементы, которые отличаются своим диаметром резьбы. При этом нередко указывается размер в 1 дюйм, который часто понимается неправильно. Именно с этим и связывают частые ошибки, из-за которых система не может демонстрировать эффективную работу.
Поэтому необходимо с особой тщательностью подойти к выбору элементов, которые планируется использовать для создани
Медная труба размеры таблица
Медные трубы, дюймы в миллиметры
Сравнительная таблица для подбора медной трубы дюймы в миллиметры. Предназначена для сравнения труб разного диаметра в холодоснабжении, кондиционировании, отоплении, и т.п. Позволяет быстро подобрать аналог в метрической системе. Вторая таблица позволяет сравнить и подобрать трубы по площади проходного сечения.
Диаметры медных труб таблица
Дюймы | Округленный наружный диаметр (наружный диаметр × толщина стенки) |
1/4″ | 6 (6,35 мм х 0,61 мм) |
1/4″ | 6 (6,35 мм х 0,76 мм) |
3/8″ | 10 (9,525 мм х 0,71 мм) |
3/8″ | 10 (9,525 мм х 0,81мм) |
1/2″ | 12 (12,7 мм х 0,89 мм) |
5/8″ | 16 (15,875 мм х 0,89 мм) |
5/8″ | 16 (15,875 мм х 1,02 мм) |
3/4″ | 18 (19,05 мм х 1,02 мм) |
3/4″ | 18 (19,05 мм х 1,07 мм) |
7/8″ | 22 (22,23 мм х 1,07 мм) |
7/8″ | 22 (22,23 мм х 1,14 мм) |
1 1/8″ | 28 (28,58 мм х 1,02 мм) |
1 1/8″ | 28 (28,58 мм х 1,14 мм) |
1 1/8″ | 28 (28,58 мм х 1,27 мм) |
1 3/8″ | 35 (34,93 мм х 1,27 мм) |
1 3/8″ | 35 (34,93 мм х 1,40 мм) |
1 5/8″ | 42 (41,28 мм х 1,27 мм) |
1 5/8″ | 42 (41,28 мм х 1,40 мм) |
1 5/8″ | 42 (41,28 мм х 1,52 мм) |
2 1/8” | 54 (53,95 мм х 1,40 мм) |
2 1/8” | 54 (53,95 мм х 1,65 мм) |
2 1/8” | 54 (53,95 мм х 1,78 мм) |
2 5/8” | 67 (66,68 мм х 1,52 мм) |
2 5/8” | 67 (66,68 мм х 2,03 мм) |
3 1/8” | 76 (79,38 мм х 2,29 мм) |
3 1/8” | 76 (79,38 мм х 2,50 мм) |
4 1/8” | 104 (104,73 мм х 2,79 мм) |
ck100.ru
Таблица перевода размеров и массы медной трубки
ПРОГРАММЫ ПОДБОРА ОБОРУДОВАН�Я |
Диаметр РјРј | Диаметр РґСЋР№Рј´´ | 1 Рј/РєРі | 1РєРі/Рј | |
Трубка медная | 6 | 1/4 | 0,14 | 7,143 |
Трубка медная | 8 | 5/16 | 0,196 | 5,102 |
Трубка медная | 10 | 3/8 | 0,252 | 3,968 |
Трубка медная | 12 | 1/2 | 0,307 | 3,257 |
Трубка медная | 14 | 0,363 | 2,755 | |
Трубка медная | 16 | 5/8 | 0,419 | 2,387 |
Трубка медная | 18 | 3/4 | 0,520 | 1,923 |
Трубка медная | 22 | 7/8 | 0,587 | 1,704 |
Трубка медная | 28 | 1 1/8 | 0,755 | 1,325 |
Трубка медная | 35 | 1 3/8 | 1,133 | 0,883 |
Трубка медная | 42 | 1 5/8 | 1,368 | 0,731 |
Трубка медная | 54 | 2 1/8 | 2,198 | 0,455 |
www.nord-sm.ru
Диаметр и иные параметры для подбора медной трубы
На современном рынке имеется большое количество труб из разных материалов. Однако специалисты рекомендуют в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования использовать медные трубы, которые по сравнению с иными материалами обладают рядом существенных преимуществ. Как правильно подобрать диаметр и иные параметры медных труб для той или иной системы, читайте далее.
Трубы для различных систем, изготовленные из меди
Преимущества и недостатки медных труб
Существенными преимуществами труб из меди, которыми обуславливается широкий диапазон их применения, являются:
- неподверженность воздействию высоких температур (до +500ºС), что позволяет использовать трубы в системах отопления и горячего водоснабжения, в том числе и при организации теплых полов;
- устойчивость к негативному воздействию коррозии;
- отсутствие каких-либо отложений на стенках трубы с течением времени;
- долговечность. Средний срок службы медных труб доходит до 100 лет.
Однако медные трубы имеют и некоторые недостатки:
- высокая стоимость является наиболее существенным фактором, отпугивающим ряд потребителей. Стоимость труб, например для водопровода в квартире, по сравнению с иными материалами будет в 2,5 – 3 раза выше. Однако эти затраты являются разовыми и полностью окупаются долговечностью изделий;
- сложность монтажа. В большинстве случаев сборка трубопровода производится методом пайки, для чего требуется специальное оборудование (газовая горелка) и определенные навыки работы с ней;
- несовместимость с иными металлами. При несоблюдении правила пользователь может столкнуться с воздействием коррозии.
Достаточно подробно о медных трубах их преимуществах и недостатках
Содержание:
Часто при проектировании трубопроводов и покупке труб у новичков возникают вопросы: «Дюймовая труба – это сколько в миллиметрах? И каковы размеры труба полдюйма?» Неудобства, связанные с одновременным использованием метрической и имперской системы измерений, обычным в сантехническом деле, на первый взгляд сильно отравляют жизнь, а на деле – легко решаются. О том, как перевести одни единицы в другие, как представляют размеры труб в дюймах и миллиметрах и для чего это нужно, будет написано ниже.
Использование медных труб и их габариты
Проблемы с сопоставлением размеров труб в дюймах и миллиметрах начались 1950-х гг., когда в Европе стали повсеместно применяться трубы из меди, габариты которых представлялись в дюймах. На территории же Советского Союза водопроводные системы конструировались в большинстве случаев из стальных изделий, параметры которых измерялись в миллиметрах.
Не исчезла проблема и сегодня: в Европе по-прежнему пользуются спросом водопроводные коммуникации из меди, отличающиеся большим сроком службы, замечательной пластичностью, стойкостью к повышенным температуре, давлению, коррозии и механическим перегрузкам.
Набирают популярность трубы из меди и в России, в том числе как элементы:
- сантехнических систем;
- солнечных батарей;
- холодильников и прочих устройств охлаждения;
- сплит-систем;
- частных контуров отопления;
- конструкций в машиностроении.
В большинстве случаев конструкция трубопровода или любого другого механизма предусматривает наличие труб разных диаметров, поэтому в каждом случае необходимо точно пересчитывать требуемый параметр в используемые единицы измерения.
Диаметры медных труб
Диаметры медных труб (в дюймах и миллиметрах) бывают следующих видов:
- номинальный;
- внутренний;
- наружный.
Кроме того, в промышленных расчётах используют такие вспомогательные понятия, как толщина стенок и условный проход. Читайте также: «Какие размеры медных труб бывают, какие диаметры чаще используются».
Каждому из этих терминов следует дать определение:
- Условный проход – понятие, необходимое для аккуратного соединения элементов трубопровода с помощью фитингов. Этим названием обозначают внутренний просвет трубы. Размеры этой величины за границей указывают, как принято, в дюймах, в России – в миллиметрах.
- Толщина стенок. Условно изделия называют тонкостенными или толстостенными. Толщина стенок напрямую связана с основными технологическими характеристиками трубопровода – внутренним давлением среды и количеством вещества, проходящим через неё за единицу времени. Этот параметр обычно измеряют в миллиметрах.
- Номинальный диаметр – в целом соответствует величине условного прохода, но маркировка трубы осуществляется с указанием точного значения этого размера.
- Внутренний диаметр – характеристика производительности трубопровода, используется для гидродинамических расчётов.
- Наружный диаметр – применяется для классификации продукции на большую, среднюю и малую.
Следует знать, что размеры труб по наружному диаметру практически всегда обозначаются в миллиметрах, а внутренние размеры – в зависимости от страны происхождения, в дюймах или миллиметрах.
Методы измерения
Способ определения габаритов трубы зависит от ситуации. Например, при приобретении продукции достаточно посмотреть на её маркировку и при необходимости перевести в соответствии с принятыми в стране стандартами.
Если же имеется отрезок трубы, размеры можно узнать:
- с помощью линейки – самый простой и общедоступный способ, однако наименее точный, в частности из-за того, что бытовые линейки обычно не калибруются;
- рулеткой (мерной лентой и т.п.) – та же проблема, что в первом случае;
- штангенциркулем и прочей специальной аппаратурой – при условии качества измерительных приборов наиболее точный метод, обеспечивающий достоверность расчётов, следовательно, нормальное функционирование готового водопровода.
Перевод единиц измерения
Перевод можно осуществлять с помощью простой пропорции: один дюйм равен 25,4 мм. Значит, внутренний диаметр трубы полдюйма в миллиметрах составит 12,7 мм, дюймовой трубы – 25,4 мм и так далее.
Однако на практике работать с нецелыми значениями неудобно, поэтому используются таблицы перевода дюймовых параметров труб в миллиметровые. Читайте также: «Как измеряется дюймовая труба – сравнение с метрической системой измерения диаметра».
Как измеряется дюймовая труба – сравнение с метрической системой измерения диаметра
Например, для трубы в четверть дюйма значение эквивалентного диаметра составляет 8 мм, в полдюйма – 15 мм, в три четверти дюйма – 20 мм и т.д.
Дюймовые размеры, а значит, и перевод из дюймов в миллиметры, используются при обозначении диаметров медных труб и подборе под эти изделия арматуры – муфт, тройников и крестовин, уголков и фитингов с резьбой. Размеры этих элементов указываются на их поверхности.
Как видно из вышесказанного, перевод размеров в дюймах в метрически – простая, но ответственная процедура, от которой зависит дальнейший успех и сама возможность проведения монтажных работ.
Автор Фесенко Сергей, инженер На чтение 5 мин.
Монтаж настенных, канальных, кассетных с одним или несколькими внутренними блоками, чиллеров, фанкойлов, руфтопов и других кондиционеров не обходится без расходных материалов. Один из них прокат, применяющийся для испарительных и компрессорно-конденсаторных частей климатической техники.
Это труба медная для систем кондиционирования разного диаметра, выдерживающая высокое давление, резкие изменения температуры. Устойчивая перед коррозией, обладающая прочностью, пластичностью.
Разновидности
Медь отличается устойчивостью перед едкими средами. Поэтому из такого металла изготавливаются трубопроводы для перемещения фреона. Это углеводородистое вещество с содержанием фтора, относящееся к группе хладонов. Оно является рабочей средой в системах кондиционирования.
Вещество используется для поглощения и выделения тепла, так как в климатическом оборудовании переходит из жидкого состояния в газ и обратно. Поэтому кондиционеры охлаждают и даже нагревают воздушные массы.
Для перемещения хладагента в жидком и газообразном состоянии между наружным и внутренним блоком используются медные трубы одного из двух типов:
- Отожженные с хорошей гибкостью, выдерживающие высокое давление без деформации поверхности. Поставляются в бухтах по 15, 25 или 50 м. Трубопроводы из них имеют прочность 210000-220000 кПа и удлинением при разрыве от 50% до 60%.
- Неотожженные, в виде прутков с минимальной длиной 3 или 5 м. Они характеризуются прочностью 280000-300000 кПа и удлинением при разрыве от 10% до 15%.
Тип трубы из меди выбирается в зависимости от вида системы кондиционирования. При монтаже сплит-систем применяются отожженные.
Монтаж
Торцы труб из меди на заводе закрываются пластмассовыми заглушками. Это защищает внутреннее пространство от влажной среды, попадания мусора, пыльных частиц и других загрязнений. Лучше покупать только медные трубы с пластиковыми заглушками. Мельчайший сор внутри может вывести из строя климатическое оборудование.
Размеры и диаметры
Стабильная и эффективная работа охлаждающей/нагревающей системы зависит от диаметров медных труб для кондиционеров. При выборе размеров сечений учитывается мощность климатической техники. Чем производительнее система, тем более габаритные используются трубы при монтаже межблочной трассы.
Величина диаметров трубопроводов влияет на скорость движения фреона по ним. Размеры медных труб для кондиционеров уменьшают потери давления в охлаждающих/нагревающих системах.
Существует 26 типоразмеров трубного медного проката. Производители выпускают изделия с диаметром 6-267 мм. При монтаже кондиционеров чаще всего используют прокат со следующими размерами сечений.
Диаметр медных труб для кондиционеров таблица.
Медные трубы изготавливаются с толщиной стенки минимум 0,6 мм. Погрешность этого параметра по государственным стандартом может составлять 0,5-30 мм в зависимости от диаметра.
Изоляция
Эффективная работа системы кондиционирования возможна, если перемещаемый хладон по медным трубкам не перегревается и не замерзает. Поэтому используются специальный изолирующий материал. Он уменьшает риск образования критических объемов конденсата.
Труба медная в изоляции для кондиционеров.
Изоляция для медных трасс систем кондиционирования — это трубчатый элемент длиною 2 м. Для его изготовления применяется вспененный каучук с не пористой структурой или специальный полиэтилен. Изоляция защищает фреонопроводы при температуре от -150°C до +150°C.
Актуальность использования материала становится понятна при сравнении его теплопроводности с такой же характеристикой меди. У изоляции и металла этот показатель составляет 36 мВт/(м*К) и 394 Вт/(м*К).
Применение труб медных в изоляции для кондиционеров уменьшает расход хладона. Поэтому снижается потребление электрической энергии.
Преимущества и нюансы монтажа
Медные элементы систем кондиционирования отличаются:
- Высокой прочностью.
- Стойкостью перед коррозией.
- Маленьким весом, позволяющим проще выполнять прокладку медных труб для кондиционеров и перемещение отдельных элементов.
- Устойчивостью к появлению и размножению бактерий, УФ-излучению.
- Гладкой внутренней поверхностью.
- Долговечностью, составляющей минимум 50 лет.
- Способностью выдерживать резкое изменение температуры, сильную вибрацию и большое внутреннее давление.
Фреонопроводы также поддаются обработке: гнутся, режутся и развальцовываются. Не деформируются, сохраняя форму и размер сечения.
Когда установка внутреннего и внешнего блока системы кондиционирования выполняется на большом расстоянии друг от друга, приходится соединять отдельные элементы магистрали. Процесс осуществляется с помощью фитингов или пайки.
Для подготовки деталей необходимой длины используется труборез. Применение обычного режущего инструмента — ножовки по металлу, приводит к появлению стружки. Если она попадет внутрь системы, произойдет отказ компрессора.
Трубные отрезки соединяются с помощью высокотемпературной капиллярной пайки. Процесс осуществляется с помощью припоя и газовой горелки. Получаются прочные герметичные соединения, без утечки хладона из системы.
Пайка медных труб кондиционера.
Фреонопроводы могут прокладываться в штробах, коробах или открытым способом. Крепление медных труб для кондиционеров к стенам и потолку выполняется с помощью специальных сантехнических металлических хомутов с прокладками из резины.
Самостоятельная установка кондиционера, видео
Система кондиционирования будет эффективно работать только при правильном монтаже. С использованием трубопроводов из меди, диаметр которых соответствует производительности оборудования. Подобрать размер сечения, после этого, выполнить правильную прокладку трассы поможет следующее видео.
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Мне нравитсяНе нравится
CTS — размеры медных труб
Обратите внимание, что CTS — размеры медных труб — также используются для других сантехнических материалов, таких как трубы из ХПВХ.
CTS — Размеры медных труб, используемых в сантехнике | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный размер | Наружный диаметр OD | Внутренний диаметр ID | |||||||||||||||||||
в | мм | Тип K | Тип K | Тип K | Тип K | Тип K | Тип K | Тип K | Тип K | Тип K | Тип K | ||||||||||
в | мм | в | мм | в | мм | ||||||||||||||||
1⁄4 | 3⁄8 | 9.5 | 0,305 | 7,747 | 0,315 | 8,001 | |||||||||||||||
3,89 | 1-2 | 12,7 | 0,402 | 10,211 | 0,430 | 10,922 | 0,450 | 11,430 | |||||||||||||
1⁄2 | 5,88 | 15,85 | 0,528 | 13,411 | 0,545 | 13,843 | 0,569 | 14,453 | |||||||||||||
5,885050 | 3⁄4 | 19.05 | 0,652 | 16,561 | 0,668 | 16,967 | 0,690 | 17,526 | |||||||||||||
3-4 | 7,8 | 22,225 | 0,745 | 18,923 | 0,785 | 0,811 | 19,911 | 20.599 | |||||||||||||
1 | 1 1⁄8 | 28.575 | 0.995 | 25.273 | 1.025 | 26.035 | 1.055 | 26.797 | |||||||||||||
1 1⁄4 | 1 3⁄8 | 34,925 | 1,245 | 31,623 | 1,265 | 32,131 | 1,291 | 32,791 | |||||||||||||
1 1⁄2 | 1 5 9008 | 41.275 | 1.481 | 37.617 | 1.505 | 38.227 | 1.527 | 38.786 | |||||||||||||
2 | 2 1⁄8 | 53.975 | 1.959 | 49.759 | 1.985 | 50.419 | 2.009 | 51.029 | |||||||||||||
2 1⁄2 | 2 5 9008 | 66.675 | 2.435 | 61.849 | 2.465 | 62.611 | 6249.37350 | 6249.37350 | 63 | ||||||||||||
3 | 3 1⁄8 | 79.375 | 2.907 | 73.838 | 2.945 | 74.803 | 2.981 | 75.717 |
Толщина стен, используемых для водопровода в США.S. и Canada являются CTS — Размеры медных труб — Тип K, L и M.
В Европе используемые толщины стенок основаны на медных трубах BS 2871 типа X, Y и Z / EN 1057 Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для воды и газа в санитарных и отопительных системах .
Обратите внимание, что трубы ХПВХ по графику 40 и 80 также поставляются в размерах NPS.
Стандартные размеры медных труб
Для стандартных размеров медных труб трех типов (тип A, B и C) стандартная толщина стенки вместе со стандартным весом на единицу длины трубы представлена в следующих таблицах. Все размеры соответствуют ASTM B88. Толщина стенки трубы и допуск приведены в мм. Масса трубы на единицу длины указана в (кг / м).
Медные трубы — тип А
{adinserter 1}
Номинальный размер — наружный диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг / м) |
6 | 0.9 | 0,08 | 0,12 |
8 | 0,9 | 0,09 | 0,18 |
10 | 0,9 | 0,09 | 0,23 |
12 | 1,2 | 0,1 | 0,36 |
15 | 1,2 | 0,1 | 0,47 |
18 | 1,2 | 0,1 | 0,57 |
22 | 1.6 | 0,15 | 0,92 |
28 | 1,6 | 0,15 | 1,19 |
35 | 1,6 | 0,15 | 1,50 |
42 | 1,8 | 0,2 | 2,03 |
54 | 2,1 | 0,2 | 3,06 |
67 | 2,4 | 0,25 | 4,35 |
79 | 2.8 | 0,3 | 5,99 |
105 | 3,4 | 0,35 | 9,70 |
130 | 4,0 | 0,4 | 14,2 |
156 | 4,8 | 0,5 | 20,3 |
206 | 6,8 | 0,7 | 38,0 |
257 | 8,5 | 0,85 | 59,3 |
308 | 10.3 | 1 | 86,1 |
медная труба — тип B
{adinserter 1}
Номинальный размер — наружный диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг / м) |
6 | 0,7 | 0,07 | 0,10 |
8 | 0,8 | 0,08 | 0,16 |
10 | 0.8 | 0,08 | 0,21 |
12 | 0,9 | 0,09 | 0,28 |
15 | 1,0 | 0,1 | 0,39 |
18 | 1,0 | 0,1 | 0,48 |
22 | 1,1 | 0,1 | 0,65 |
28 | 1,2 | 0,1 | 0,90 |
35 | 1.4 | 0,15 | 1,32 |
42 | 1,5 | 0,15 | 1,71 |
54 | 1,7 | 0,15 | 2,50 |
67 | 2,0 | 0,15 | 3,65 |
79 | 2,3 | 0,2 | 4,95 |
105 | 2,8 | 0,25 | 8,04 |
130 | 3.1 | 0,3 | 11,0 |
156 | 3,5 | 0,3 | 15,0 |
206 | 5,0 | 0,35 | 28,2 |
257 | 6,3 | 0,5 | 44,4 |
308 | 7,1 | 0,65 | 60,0 |
Медные трубы — тип C
{adinserter 1}
Номинальный размер — наружный диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг / м) |
6 | 0.6 | — | 0,09 |
8 | 0,6 | — | 0,13 |
10 | 0,6 | — | 0,16 |
12 | 0,6 | 0,06 | 0,19 |
15 | 0,7 | 0,07 | 0,28 |
18 | 0,7 | 0,07 | 0,34 |
22 | 0.8 | 0,08 | 0,48 |
28 | 0,9 | 0,09 | 0,69 |
35 | 1,1 | 0,1 | 1,05 |
42 | 1,2 | 0,1 | 1,37 |
54 | 1,5 | 0,15 | 2,21 |
67 | 1,6 | 0,15 | 2,94 |
79 | 1.8 | 0,2 | 3,90 |
105 | 2,4 | 0,25 | 6,92 |
130 | 2,7 | 0,25 | 9,65 |
156 | 3,1 | 0,3 | 13,3 |
206 | 4,3 | 0,45 | 24,4 |
257 | 5,4 | 0,55 | 38,2 |
308 | 6.4 | 0,65 | 54,2 |
,
Размеры
Размеры и размеры труб и их фитингов — внутренний и внешний диаметр, вес и многое другое
ANSI B1.20.1 — NPS — Американская национальная стандартная прямая трубная резьба
NPS герметичная прямая трубная резьба со смазкой или sealer
ANSI B1.20.1 — NPT — Американская национальная стандартная коническая трубная резьба
NPT и NPTF трубная резьба — размеры соответствуют ANSI / ASME B1.20.1 / 3
ASME / ANSI B16.5 — Размеры фланцев и болтов от 150 до 2500
Диаметры и окружности болтов для стандартных фланцев ASME B16.5 — от 1/4 до 24 дюймов — От 150 до 2500
ASME / ANSI B36.10 / 19 — Углерод, сплав и Трубы из нержавеющей стали — размеры
Размеры труб, внутренние и наружные диаметры, толщина стенок, графики, момент инерции, поперечная площадь, вес трубы, заполненной водой — Стандартные единицы США
ASME / ANSI B36.10 / 19 — Углерод, Трубы из легированной и нержавеющей стали. Размеры. Метрические единицы.
Размеры труб, внутренние и наружные диаметры, толщина стенки, графики, вес и вес трубы, наполненной водой. Метрические единицы
ASTM A270 Санитарно-технические трубки из нержавеющей стали. Размеры ASTM A270 трубы из санитарной стали ASTM B280 — Медная труба для кондиционирования воздуха и охлаждения — ACR — Размеры и рабочее давление
Стандартная спецификация для бесшовной меди t ube для систем кондиционирования воздуха и охлаждения
ASTM B302 — Медная труба без резьбы — размеры
Размеры медной трубы без резьбы в соответствии с ASTM B302
ASTM B306 — Медные трубы для слива, отходов и вентиляции — Размеры и рабочие давления
Размеры медные трубы ASTM B306 Слив и отвод отходов — DWV
ASTM B42 — Бесшовные медные трубы — Размеры
Размеры бесшовной медной трубы в соответствии с ASTM B42
ASTM B43 — Бесшовные красная латунная труба — Размеры
Стандартные размеры для бесшовной красной латуни труба
ASTM B819 — Бесшовная медная труба для медицинских газовых систем — Размеры
Размеры медной трубы для медицинских газов
ASTM B837 — Бесшовная медная труба для природного газа и сжиженного нефтяного газа — Размеры
Размеры бесшовных медных труб для природного газа и сжиженный нефтяной
ASTM B88 — Бесшовные медные водопроводные трубы — размеры
Водяные и газовые медные трубы согласно ASTM B88 — тип K, L и M — британские единицы
ASTM B88M — Бесшовные медные водяные трубы — метрические размеры
Водяные и газовые медные трубы согласно ASTM B88M — тип K, L и M — метрические единицы
ASTM D1785 и ASTM F441 — Трубы ПВХ и ХПВХ, перечень 40 и 80
Стандартные размеры и вес ПВХ — поливинилхлорида — и ХПВХ — хлорированного поливинилхлорида
ASTM D224 — Поли (винилхлорид) (ПВХ) трубка под давлением (серия SDR) — Размеры
Размеры трубы ПВХ SDR серии
ASTM D2513 — Термопластичные газовые трубы — Размеры
Размеры термопластичных напорных труб
ASTM D2661 -Бутадиен-стирол (ABS) График 40 Пластмассовые сливные, отработанные и вентиляционные трубы и фитинги
Номинальный размер трубы, наружный диаметр, толщина ess and weight
ASTM D2665 — Стандартные технические условия на дренажные, отходящие и вентиляционные трубы и фитинги из поли (винилхлорида) (PVC) — Размеры
Размеры дренажных, вентиляционных и вентиляционных труб из ПВХ
ASTM D2729 — Poly (Vinyl) Канализационные трубы из хлорида (ПВХ) — размеры
Размеры канализационных труб из поли (винилхлорида) (ПВХ) с остроконечным концом
ASTM D2846 — Пластиковые распределительные трубки для горячей и холодной воды CPVC — Размеры
Размеры CTS — Размеры медной трубы Трубы из ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида)
ASTM D3034 Труба канализационная ПВХ ПСМ — Размеры
Размеры канализационной трубы ПВХ ПСМ
ASTM D3035 — Трубы полиэтиленовые ПЭ — размеры
Размеры ПЭ труб на основе наружного диаметра 9ST7
F2389 Полипропилен с номинальным давлением (PP) — Размеры
Размеры полипропилена с номинальным давлением согласно ASTM F2389
ASTM F876 — Труба PEX — Размеры
Размеры труб PEX
AWWA C115 — Резьбовая трубка из ковкого чугуна — Размеры
Размеры резьбовой трубы из ковкого чугуна в соответствии с AWWA C115
AWWA C151 — Труба из ковкого чугуна Центробежно 9 центробежных литых труб 9505 Размеры труб из ковкого чугуна в соответствии с AWWA C151 / A.21.51
Гибочные полиэтиленовые трубы
Гибочные полиэтиленовые трубы калькулятор
BS 21 — Уплотнительные резьбовые соединения для труб
BSPT — Британская стандартная коническая трубная резьба & BSP или BSPF — Британская стандартная трубная параллельная (прямая) резьба
BS 2871 — Медь Трубы — Размеры и рабочее давление Таблица X, Y и Z
Метрические размеры
Медные трубы по BS (Британский стандарт) 2871
BS 7291 — Трубы из термопластов для горячей и холодной воды — размеры
Размеры термопластичных труб — PEX и PB в соответствии с BS 7291
BWG — Birmingham Wire Gauge
Используется для определения толщины стенки трубы — в манометре и десятичных долях дюйма
Рассчитать вес трубы
Формула расчета веса для стальных труб
Углеродные и нержавеющие стальные фланцевые отверстия для приварки швов
Фланцевые отверстия фланцев с приваренной горловиной в соответствии с ASME / ANSI B16.5-1996 Трубные фланцы и фланцевые фитинги
Чугунные фланцы — Штифт Справочная таблица
Количество, диаметр и длина шипов для чугунных фланцев классов 125 и 250
Трубы из углеродистой стали с цементной футеровкой
Размеры из углеродистой стали с цементной футеровкой трубы
Очистка в дренажных системах
Очистка обеспечивает доступ к канализационной трубе
Свойства коммерческих труб
Свойства коммерческих труб — метрические данные
Опоры медных трубок
Максимальное пространство между опорами и зажимами для медных труб
Медь Трубы типа K — Размеры и физические характеристики
Физические характеристики медных труб согласно ASTM B 88 тип K
Трубы из ХПВХ — Расстояние между подвесками
Максимальное расстояние между опорами труб из ХПВХ
CTS — Размеры медных труб — Размеры, используемые в водопроводе
Coppe r размеры труб, используемых в сантехнике
Размеры Фитинги для стыковой сварки
Фитинги для стыковой сварки
— B16.9 — размеры
Дренажные трубы и вентиляционная труба
Размеры дренажных труб и вентиляционной трубы
EN 10226 — Трубные резьбы, в которых на резьбе выполнены герметичные соединения — Размеры
Трубная резьба, в которых на резьбе выполнены герметичные соединения — Часть 1. Коническая наружная резьба и параллельная внутренняя резьба
EN 10241 — Стальные резьбовые фитинги
EN 10241 определяет требования к винтовым резьбовым фитингам
EN 10255 — Трубы из нелегированной стали, пригодные для сварки и нарезания резьбы — Размеры
Размеры и вес стальных труб в соответствии с BS EN 10255
EN 10312 — Сварные трубы из нержавеющей стали для транспортировки водных жидкостей, включая воду для потребления человеком — Размеры
Размеры сварных труб из нержавеющей стали в соответствии с EN 10312
EN 1057 — Медные трубы для воды и газ в санитарных и отопительных системах. Размеры
Размеры EN 1075 Медь и медные сплавы — Бесшовные круглые медные трубы для воды и газа в санитарно-технических и отопительных системах
EN 12201 — Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для водоснабжения, а также для дренажа и канализации под давлением — размеры
Размеры ПЭ труб в соответствии с EN 12201
EN 12449 — Медь и медные сплавы — бесшовные круглые трубы общего назначения — Размеры
Размеры медных труб в соответствии с EN 12449
EN 12735 — Бесшовные круглые медные трубы для кондиционирования и охлаждения — Размеры
Бесшовные круглые медные трубы для систем кондиционирования и охлаждения
EN 1329 — ПВХ трубы для отвода почвы и отходов — Размеры
Размеры труб ПВХ в соответствии с EN 1329
EN 13348 — Бесшовные круглые медные трубы для медицинские газы или вакуум. Размеры
Медь и медные сплавы.Бесшовные круглые медные трубы для медицинских газов или вакуума
EN 1401 — Системы трубопроводов из ПВХ для подземного дренажа и канализации без давления
Размеры труб из ПВХ в соответствии с EN 1401
EN 1451 — Системы полипропиленовых (PP) систем трубопроводов для почвы и сброс отходов. Размеры
Системы пластиковых трубопроводов для отвода грунта и отходов (при низкой и высокой температуре) внутри конструкции здания
EN 1452 — Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Размеры
Размеры трубы из ПВХ-U согласно EN 1452
EN 1453 — Трубы из ПВХ со структурированными стенками — размеры
Размеры труб из ПВХ со структурированными стенками согласно EN 1453
Эпоксидные трубы — Расстояние между опорами
Расстояние между опорами для армированных эпоксидных стеклопластиковых труб
Уравнение непрерывности
Уравнение непрерывности — это утверждение сохранения массы
Fi Трубы из стеклопластика и температурные пределы
Температурные диапазоны для стекловолоконных эпоксидных, фурановых, фенольных, полиэфирных и виниловых эфиров
Фланцы
— API vs.Фланцы ASME / ANSI
API и ASME / ANSI — сравнение размеров и номинальных значений давления
Фланцы из кованой стали — Графики шипов
Количество шпилек, диаметр и длина для фланцев из кованой стали ANSI в диапазоне от 150 до 1500
Прокладки
— Температурные показатели
Температурные характеристики материалов прокладок
Расстояние между опорами подвески — размеры стержня горизонтальные трубы
Рекомендуемый максимальный интервал поддержки между подвесками — и размерами стержня для прямых горизонтальных труб
Горячее изгибание медных труб и труб из медного сплава
Температуры изгиба медных труб и труб
Горячее изгибание труб из никеля и никелевого сплава
Температурные диапазоны для изгиба труб и труб из никеля и никелевого сплава
Идентификационные испытания для нержавеющих сталей
Магнитные, искровые, твердые и кислотные идентификационные испытания аустенитных, мартенситных и ферритных нержавеющих сталей
Империал противРазмеры метрических труб
Эквивалентные размеры труб СИ
дюймов — от дробного к десятичному эквиваленту
Десятичные эквиваленты восьмерок, шестнадцатых, тридцати секунд и шестьдесят четвертых дюйма
ISO 11922 — Трубы из термопластов для транспортировки жидкостей. Размеры
Размеры пластиковых труб в соответствии с ISO 11922 — метрические и имперские единицы
ISO 161 — Трубы из термопластов — Размеры
Размеры термопластичных труб в соответствии с ISO 161
ISO 228 — Резьбы труб, где на резьбовых соединениях не создаются герметичные соединения
Требования к форме резьбы, размерам, допускам и обозначению для крепления трубной резьбы, размеров резьбы
ISO 4427 — ПЭ трубы для водоснабжения — размеры
Размеры полиэтиленовых труб в соответствии с европейскими стандартами
ISO 4437 — ПЭ трубы для подачи газообразного топлива — Размеры
Димменсио нс полиэтиленовых труб для подачи газа в соответствии с ISO 4437
ISO 7 — Резьбы труб, в которых на резьбах выполнены герметичные соединения
Герметичные соединения на резьбах труб
Основные вентиляционные отверстия в дренажных системах
Вентиляционные отверстия в сливе Система защищает ловушки от перепадов давления, которые могут привести к их сифону или выбросу.
NPS — «Номинальный размер трубы» и DN — «Номинальный диаметр»
Размеры труб, фитингов, фланцев и клапанов часто указываются в дюймах как NPS — Номинальный размер трубы, или в метрических единицах, как DN — «Номинальный диаметр»
Резьба NPT
— Размеры метчиков и сверл
NPT — Стандартная резьба труб Briggs — Метчики и размеры сверл
Трубы PE
— Марки давления
Полиэтилен — PE — трубы и классы давления
PE Трубы и веса
Вес полиэтиленовых труб — метрические единицы
PE Трубы водоснабжения — Propert
Номинальный размер трубы, наружный диаметр, толщина стенки, вес и рабочее давление
Уравнения труб
Рассчитать площади поперечного сечения, вес пустых труб, вес труб, заполненных водой, внутренние и наружные поверхности
Фланцы труб и Размеры прокладки
Размеры прокладки в соответствии с ASME B16.5 Трубные фланцы и фланцевые фитинги
Формулы для труб
Уравнения для труб и труб — момент инерции, модуль сечения, площадь поперечного сечения металла, внешняя поверхность трубы и внутренняя площадь поперечного сечения — имперские единицы
Длина трубы
Труба поставляется и указывается для как одна случайная, двойная случайная или отрезанная длина
Труба и труба
Трубы и трубки не совпадают
Трубы — Номинальная толщина стенки
Номинальная толщина стенки бесшовных и сварных труб из углеродистой и легированной стали
Трубы — Содержание воды — масса и объем
Расчетное содержание воды в трубах — масса и объем
ПП трубы — расстояние между опорами
Максимальное расстояние между опорами полипропиленовых труб
Трубы Pressfit — опоры
Максимальное расстояние между опорами труб пресс-формы
Трубы Pressfit — Размеры
Размеры Трубы из пресс-фитинга
ПВХ-трубы и расстояние между опорами
Расстояние между опорами для ПВХ-труб
Трубы из ПВДФ — расстояние между опорами
Максимальное расстояние между опорами из ПВХ-труб
Расписание — терминология
Введение в трубы и терминология графика
График и толщина труб
Введение в график, стандартная стенка — STD, сверхпрочная стенка — XS — и двойная сверхпрочная стенка — терминология XXS
SDR — Стандартное соотношение размеров — и серия труб — S
Обычно используется Стандартное соотношение размеров — SDR — как метод номинального давления труб
Трубы из нержавеющей стали
— Размеры и масса ANSI / ASME 36.19
Размеры, толщина стенки и вес труб из нержавеющей стали в соответствии с ASME B36.19 — Трубы из нержавеющей стали
Сварные фитинги из нержавеющей стали — ANSI / ASME B36.19
Размеры сварных фитингов из нержавеющей стали в соответствии с ANSI / ASME B36. 19
Стандарты, применяемые для трубной резьбы
Применяемые резьбовые стандарты, используемые для трубопроводных соединений
Опоры стальных труб
Рекомендованное расстояние между опорами стальных труб
Стальные трубы — Списки связок
Планы комплектации для стандартных весов и особо прочных стальных труб
Стальные трубы — Справочная таблица
Графики труб ANSI в дюймах — наружные размеры и толщина стенки
Стальные трубы и вес
Вес стальных труб и труб
Расстояние между опорами АБС, ПЭ, ПВХ, стекловолокно и стальные трубы
Максимум расстояние между опорами для ABS, ПЭ, ПВХ, стеклопластиковые и стальные трубы
Резьбовые стержни — Нагрузки в имперских единицах
Весовая нагрузка резьбовых вешалок
Резьбовые стержни — Пробные нагрузки в метрических единицах
Испытательные грузоподъемности метрических резьбовых стальных стержней
Резьбы, которые обычно используются в трубопроводах
Стандарты на резьбу трубопроводов
Сварные стальные трубы — Вес
Номинальный вес сварных стальных труб — от 26 до 60 дюймов
Withworth Threads — Метчики и сверла
Метчики и сверла, используемые для Whitworth — ISO 7 и ISO 228 резьба
,
Описание | Размеры медной круглой трубы |
Стандарт | ASTMB2000 9001 JISJS000000 |
Материал | ТУ2, C1020T, C10200, Т2, C1100, ТР1, C1201T, C1200, ТР2, C1220T, C12200, C14200, C19400 и т.д. |
Размер | OD: 2 ~ 914 мм WT: 0.3 мм ~ 80 мм Длина: 1м, 2м, 3м, 6м или по мере необходимости. |
Применение | Медные трубки изготовлены из чистой электролизной меди. Они имеют точный размер и гладкую поверхность. Кроме того, они с хорошей теплопроводностью. Таким образом, они широко используются для теплообменников, радиаторов, радиаторов, электронагревательных труб, кондиционеров и холодильников. Прямые трубы могут использоваться для транспортировки нефти, тормозных труб, водопроводных труб и газопроводов для строительства. |
Контакт | Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной. |
,