Δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς υποστήριξη κατά τη διευθέτηση αγωγών εδάφους και εδάφους. Σκοπός τους είναι η αντίληψη των φορτίων βάρους που δημιουργούνται από τις μηχανικές επικοινωνίες. Εάν δεν παρέχετε αξιόπιστη στερέωση, θα χάσει αντοχή, ενώ η σύνδεση των στοιχείων του αγωγού θα γίνει λιγότερο αξιόπιστη. Αυτός ο δείκτης εξαρτάται από το νεκρό βάρος της δομής, τις εξωτερικές δονήσεις, το κλίμα και ούτω καθεξής. Τα υποστηρίγματα έχουν σχεδιαστεί για να εξουδετερώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο αυτών των παραγόντων.

Σταθερή υποστήριξη σωλήνων

Οι σωλήνες πολυμερών χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση επικοινωνιών διαφόρων τύπων και σκοπών και ορισμένοι από αυτούς απαιτούν άκαμπτη στερέωση.

Τύποι υποστηρίξεων

Σήμερα, για αγωγούς πολυμερούς, χρησιμοποιούνται ευρύτερα στηρίγματα στη μόνωση αφρού πολυουρεθάνης. Αυτά τα προϊόντα είναι των ακόλουθων τύπων:

1. Σταθερή υποστήριξη για σωλήνες αφρού πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται για συστήματα εδάφους και εδάφους. Λόγω των ειδικών αντισταθμιστών που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό, εξασφαλίζεται μείωση:

  • την επίδραση των συνθηκών θερμοκρασίας ·
  • διαφορές στην εσωτερική πίεση
  • δονήσεις διαφόρων τύπων.

Επιπλέον, η υποστήριξη αυτού του τύπου εκτελεί την πρόσθετη λειτουργία ενός θερμομονωτικού. Μπορείτε να συναντήσετε μια τέτοια κατασκευή πιο συχνά στις βόρειες διοικητικές-εδαφικές μονάδες της Ρωσίας, δηλαδή, όπου παρατηρούνται συχνά έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

2. Κινούμενη υποστήριξη. Σχεδιασμένο για αντιστάθμιση κάθετων φορτίων. Το κινητό στήριγμα δεν αυξάνει τη σταθερότητα του αγωγού και δεν επηρεάζει τη φθορά του.

Ταξινόμηση σχεδιασμού

Τα δομικά χαρακτηριστικά των υποστηριγμάτων επηρεάζουν την τεχνολογία της εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, αυτά τα στοιχεία είναι των ακόλουθων τύπων.

Σταθερή υποστήριξη σωλήνων

Τα σταθερά στηρίγματα για πλαστικούς σωλήνες μπορεί να είναι είτε μέταλλο είτε πολυμερές

  • συγκολλημένη θήκη. Αυτός ο τύπος κινητής και μη κινούμενης υποστήριξης PPU μπορεί να κατασκευαστεί σε μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Πλεονεκτήματα: εύκολη εγκατάσταση, προσιτή τιμή.
  • σφιγκτήρες θήκης. Μπορούν να είναι τόσο κινητά όσο και ακίνητα. Με τη σειρά τους, τέτοια στηρίγματα χωρίζονται σε προϊόντα με επίπεδες και στρογγυλές σφιγκτήρες. Επίσης σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν δομές ρυμούλκησης. Διακρίνονται από την παρουσία ενισχυτικών πλευρών.

Σε μια σημείωση! Χρησιμοποιώ σωλήνες αφρού πολυουρεθάνηςτΗ Xia υποστηρίζει με στρογγυλούς σφιγκτήρες. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται επίσης με επιτυχία για αγωγούς χάλυβα.

  • Κατασκευές τύπου πλαισίου. Με απλά λόγια, αυτοί είναι συνηθισμένοι σφιγκτήρες. Είναι ακίνητοι, καθώς και κινητοί. Οι πρώτες συνδέονται στη βάση με συγκόλληση. Τα προϊόντα του δεύτερου τύπου παρέχουν ελεύθερη κυκλοφορία του αγωγού. Τα μη συσκευασμένα κινούμενα προϊόντα έλαβαν διαφορετικό όνομα - οδηγούς σφιγκτήρα.
  • λυγισμένες στροφές. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου προϊόντος πραγματοποιείται κάτω από την κάμψη της δομής. Οι απότομες στροφές μπορούν να είναι σταθερές και κινητές. Χρησιμοποιούνται επίσης ως δομικά στοιχεία για την τοποθέτηση διαφόρων τύπων εξοπλισμού.
  • κατασκευές πάνελ. Ένα τέτοιο σταθερό στήριγμα σωλήνων χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση κάθετων κατευθυνόμενων τμημάτων μηχανικών επικοινωνιών. Συνδέεται συχνά όταν ο κλάδος του συστήματος θέρμανσης περνά μέσα από τον τοίχο.
Σταθερή υποστήριξη σωλήνων

Τα στηρίγματα τύπου ασπίδας βρίσκονται συχνά σε προ-μονωμένους σωλήνες.

Όταν επιλέγετε υποστηρίγματα, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τη διάμετρο και τον τύπο του αγωγού.

Παραγωγή και εφαρμογή

Ο χάλυβας χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή στηριγμάτων. Εάν υποτεθεί ότι ο αγωγός θα λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες, χρησιμοποιούνται τέτοια στοιχεία που κατασκευάζονται από τυπικά μακρά προϊόντα. Κατά τη λειτουργία σε συγκεκριμένες συνθήκες, είναι απαραίτητο να επιλέξετε μεταλλικά στηρίγματα σε μόνωση αφρού πολυουρεθάνης που μπορεί να αντέξει τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές θερμοκρασίες που χαρακτηρίζουν τις κλιματολογικές συνθήκες του Άπω Βορρά.

Γίνεται σταθερή υποστήριξη για σωλήνες PPU σύμφωνα με την ακόλουθη τεχνολογία:

  • φύλλα χάλυβα κόβονται σε μηχανή υψηλής ακρίβειας.
  • τότε το υλικό κόβεται στη γκιλοτίνα.
  • τα χαλύβδινα φύλλα κόβονται με τη βοήθεια ταινιών.
  • τα στοιχεία είναι συγκολλημένα.

Τα κομμάτια χάλυβα συνδέονται με σφιγκτήρες. Κατασκευάζονται σε αυτοματοποιημένες πρέσες. Χάρη στη χρήση αυτού του εξοπλισμού, αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται από την υψηλότερη ποιότητα.

Τα μεταλλικά στηρίγματα χρησιμοποιούνται για σκοπούς συντήρησης:

  • αγωγός φυσικού αερίου
  • αγωγός πετρελαίου ·
  • για να ξεκινήσετε τον σωλήνα παροχής θερμότητας αφρού πολυουρεθάνης.
  • για τη λειτουργία θερμικών και πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.
Σταθερή υποστήριξη σωλήνων

Κατά την τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων, χρησιμοποιούνται επίσης στηρίγματα σφιγκτήρα, όπως και για προϊόντα χάλυβα

Υπολογισμός στηριγμάτων σωλήνων

Αυτή η διαδικασία εκτελείται για τον προσδιορισμό της απόστασης μεταξύ των στηριγμάτων. Τα αρχικά δεδομένα εδώ είναι η δύναμη και η εκτροπή του κορμού. Εξίσου σημαντικός είναι ο τρόπος τοποθέτησης και οι παράμετροι των σωλήνων. Για υπολογισμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα "Σχεδιασμός δικτύων θέρμανσης" που καταρτίστηκε από τον A. Nikolaev.

Για παράδειγμα, για μια οριζόντια διάταξη, ο πίνακας δείχνει αυτόν τον υπολογισμό: στη μέγιστη θερμοκρασία του μέσου εργασίας που μεταφέρεται μέσω του αγωγού +60 ۫ С και ένα ελάχιστο τμήμα του τμήματος κορμού 20 mm, η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων πρέπει να είναι 60 εκατοστά.

Καλό να ξέρω! Η απόσταση των στηριγμάτων μεταξύ τους αυξάνεται με την αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα.

Το βήμα στήριξης για κάθετη διάταξη υπολογίζεται σύμφωνα με την ίδια αρχή. Για παράδειγμα, σε θερμοκρασία +20 ۫ С και διατομή ενός κλάδου επικοινωνίας μηχανικής 40 χιλιοστών, η απόσταση των στηριγμάτων μεταξύ τους θα είναι αυτή - 138 εκατοστά. Εάν υποτίθεται ότι μεταφέρεται ένα μέσο εργασίας με θερμοκρασία +70 ۫ С, αυτή η απόσταση θα μειωθεί στο επίπεδο των 113 εκατοστών.

Κατά την τακτοποίηση σταθερών στηριγμάτων, λαμβάνονται υπόψη τα σχηματικά χαρακτηριστικά των θερμικών επικοινωνιών, δηλαδή η θέση των κατασκευών κοντά στις βαλβίδες διακοπής και τους κλάδους του κεντρικού δικτύου. Όσον αφορά τις ευθείες ενότητες, εδώ λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές παράμετροι των αντισταθμιστών μεταξύ των στηριγμάτων.