legines.com

Ako fungujú kompresné armatúry: Kompletná technická príručka, príručka pre výber a inštaláciu

Čas vydania:
Abstract: Ako fungujú kompresné armatúry a kedy ich po...

Ako fungujú kompresné armatúry a kedy ich použiť

Kompresné armatúry pracujte tak, že pri uťahovaní matice použijete kompresnú maticu na pritlačenie deformovateľného kovového krúžku nazývaného objímka (alebo oliva) proti vonkajšiemu povrchu rúrky, čím sa objímka plasticky deformuje tak, aby pevne zvierala rúrku a súčasne vytvárala tlakotesné tesnenie kov na kov proti sedlu tela armatúry. Nie je potrebná žiadna spájka, lepidlo, teplo ani tesniace prostriedky na závity. Kompresná matica poskytuje mechanickú silu; objímka poskytuje úchop aj tesnenie; a teleso armatúry poskytuje sedlo, voči ktorému tesní deformovaná objímka. Trojzložkový systém vytvára spoj, ktorý udržuje tlak od plného vákua do 800 barov v závislosti od veľkosti armatúry a špecifikácie materiálu, čo z neho robí jednu z najuniverzálnejších a najpoužívanejších technológií spájania rúr.

Mosadzné kompresné fitingy sú najčastejšie vyrábaným a špecifikovaným typom kompresného fitingu, pretože mosadzné stroje spĺňajú presné tolerancie požadované pre konzistentnú geometriu dosadnutia objímky, sú prirodzene odolné voči korózii voči vode a najbežnejším plynom, poskytujú dostatočnú pevnosť materiálu pre všetky štandardné inštalatérske a prístrojové tlaky a sú cenovo konkurencieschopné v porovnaní s alternatívami z nehrdzavejúcej ocele. Mosadzné kompresné armatúry sú štandardom pre vodovodné potrubia v Spojenom kráľovstve, Írsku a Austrálii a sú široko používané v zásobovaní plynom, prístrojových hadiciach a distribučných systémoch stlačeného vzduchu na celom svete.

Armatúry vzduchového kompresora zahŕňajú spojenia kompresného aj rýchlospojovacieho typu používané v systémoch stlačeného vzduchu, s kompresnými spojmi používanými pre pevnú infraštruktúru distribučného systému (hlavné potrubie a prípojky trvalých odbočiek) a rýchlospojky používané v miestach pripojenia náradia, kde sa vyžaduje časté pripojenie a odpojenie. Pochopenie toho, ktorý typ armatúry sa vzťahuje na ktorú časť systému stlačeného vzduchu, zabraňuje bežným chybám pri používaní rýchlospojkových armatúr v pevnom potrubí (kde unikajú pri trvalom tlakovom cykle) alebo pri použití kompresných armatúr v miestach pripojenia náradia (kde časté odpájanie poškodzuje objímku).

Ako fungujú kompresné armatúry: Kompletné mechanické vysvetlenie

Ako fungujú kompresné fitingy, je otázka, ktorej odpoveď zahŕňa základnú mechaniku, vedu o materiáloch a fyziku tesnenia tekutín. Princíp činnosti kompresného fitingu sa javí ako jednoduchý v popise, ale zahŕňa presne kontrolovanú plastickú deformáciu materiálu objímky, ktorá musí nastať v úzkom rozsahu deformácie, aby sa dosiahlo spoľahlivé utesnenie bez poškodenia rúrky alebo nadmerného namáhania tela tvarovky.

Tri komponenty a ich vzájomné pôsobenie

Každá zostava kompresného fitingu pozostáva z troch komponentov, ktoré musia byť prítomné a správne zmontované, aby fiting fungoval:

  • Telo montáže: Opracované kovové telo s vonkajšou časťou so závitom, ktorá prijíma prítlačnú maticu, a vnútorným kužeľovitým alebo plochým dosadacím povrchom, o ktorý sa pri uťahovaní opiera predná hrana objímky. Teleso tiež obsahuje doraz rúrky, osadenie alebo schod vo vnútri otvoru tvarovky, o ktorý sa koniec rúrky opiera, aby sa zabezpečilo správne umiestnenie rúrky vzhľadom na geometriu dosadnutia objímky. Port oproti kompresnému pripojeniu môže byť závitový (NPT, BSP alebo metrický), iný kompresný koniec alebo spojovacia spojka v závislosti od aplikácie.
  • Objímka (olivová): Krátky krúžok z deformovateľného kovu, zvyčajne mosadze alebo nehrdzavejúcej ocele, ktorý sa nasunie cez rúrku pred inštaláciou kompresnej matice. Objímka je kritickým tesniacim prvkom: keď je prítlačná matica utiahnutá, tlačí objímku dopredu proti sedlu tela armatúry, pričom súčasne pôsobí radiálnym stláčaním z čela kužeľa matice na zadnej strane objímky. Táto kombinovaná axiálna a radiálna sila plasticky deformuje objímku dovnútra proti vonkajšiemu priemeru rúrky a von proti sedlu telesa kovania, čím sa vytvoria dve súčasné tesnenia: rúrka k objímke a objímka k telu. Systém jednej objímky používa jednu objímku pre obe funkcie tesnenia; systém dvojitej objímky (dvojitá objímka) využíva prednú objímku na utesnenie tela a zadnú objímku na uchytenie rúrky, čím sa zvyšuje spoľahlivosť pri aplikáciách s vysokými vibráciami alebo vysokým tlakom.
  • Kompresná matica: Závitová matica, ktorá zaberá s vonkajším závitom tela armatúry a má vnútornú plochu v tvare kužeľa, ktorá sa dotýka zadnej časti ochranného krytu. Keď sa prítlačná matica otáča v smere hodinových ručičiek (pri pohľade od konca matice), posúva sa axiálne pozdĺž závitu tela kovania a posúva objímku dopredu proti sedlu tela. Prítlačná matica aplikuje všetku silu, ktorá deformuje objímku; sama o sebe netvorí tesnenie proti žiadnemu povrchu. Správny krútiaci moment prítlačnej matice je rozhodujúci: nedostatočné utiahnutie zanechá objímku len čiastočne zdeformovanú, čím vznikne spoj, ktorý prejde skúškou statického tlaku, ale pri vibráciách alebo tlakovom cykle uniká; prílišné utiahnutie nadmerne drví objímku, zarezáva sa do steny rúrky a vytvára koncentráciu napätia, ktorá iniciuje únavové praskanie pri tlakovom cykle.

Detail tesniaceho mechanizmu: Čo sa stane, keď je kompresná matica utiahnutá

Postupnosť udalostí pri montáži kompresného fitingu vysvetľuje, prečo na správnom postupe uťahovania tak presne záleží:

  1. Rúrka je vložená cez prítlačnú maticu a objímku do tela armatúry, kým nedosadne na doraz rúrky. Tým sa objímka umiestni do správnej axiálnej polohy vzhľadom na sedlo karosérie. Ak rúrka úplne nedosadne na doraz rúrky, objímka bude pri deformácii v nesprávnej polohe a nebude správne tesniť k telu.
  2. Prítlačná matica sa naskrutkuje na telo armatúry ručne. V tomto bode je objímka voľne uložená na trubici a kužeľová plocha matice sa práve dotýka zadnej strany objímky, ale nevyvíja žiadnu deformačnú silu. Zostava sa dá v tejto fáze ešte rozobrať a premiestniť.
  3. Kompresná matica je utiahnutá kľúčom. Keď sa matica posúva, jej kužeľová plocha pôsobí axiálnou silou na zadnú stranu objímky, čím tlačí objímku dopredu. Dopredu sa pohybujúca objímka sa dotýka sedla karosérie, ktoré odoláva ďalšiemu axiálnemu pohybu. Pokračujúce posúvanie matice potom vyvíja rastúcu silu medzi kužeľovou plochou matice (tlačí zadnú časť objímky dovnútra a dopredu) a sedlom tela (podopierajúcu prednú časť objímky). Táto obojsmerná sila plasticky deformuje objímku: vonkajší priemer objímky sa mierne rozširuje tam, kde sa dotýka sedla tela, a mierne sa sťahuje tam, kde sa dotýka vonkajšieho priemeru rúrky.
  4. Objímka sa zahryzne do vonkajšieho priemeru rúrky v dvoch kruhových pásikoch kontaktu (predný a zadný pre systém s dvojitým objímkou alebo jeden pás pre systém s jednou objímkou), čím sa vytvorí mechanické uchytenie, ktoré odoláva vytiahnutiu rúrky pod tlakom. Súčasne je zdeformovaná predná strana objímky silne pritlačená k sedlu telesa kovania, čím sa vytvorí tlakotesné tesnenie medzi objímkou ​​a telom.
  5. Konečné utiahnutie je dokončené keď bol dodržaný štandardný postup pre špecifickú montážnu normu: typicky 1 a 1/4 otáčky za ručné utiahnutie pre jednoduché objímky, alebo kým uťahovací moment nedosiahne výrobcom špecifikovanú hodnotu pre presné prístrojové fitingy. Pre široko používaný dizajn dvojitej objímky Swagelok štandardný postup zostavovania špecifikuje 1 a 1/4 otáčky za utiahnutie prstom pri počiatočnej montáži a iba 1/4 otáčky navyše pre akékoľvek následné opätovné utiahnutie, ak dôjde k úniku, aby sa predišlo nadmernému stlačeniu už deformovaných objímok.

Kompresné armatúry s jednou objímkou vs. s dvojitou objímkou: Keď sa každá používa

Voľba medzi dizajnom kompresnej spojky s jednou objímkou a dvojitou objímkou (dvojitá objímka) ovplyvňuje tesnosť v náročných podmienkach:

Funkcia Jednoduchá objímka Dvojitá objímka (dvojitá objímka)
Počet komponentov 3 (telo, matica, jedna objímka) 4 (telo, matica, predná objímka, zadná objímka)
Sila uchopenia trubice Mierne Vysoká (zadná objímka určená na uchopenie)
Výkon tesnenia tela Dobre Vynikajúce (predná objímka určená na tesnenie)
Odolnosť voči vibráciám Mierne Výborne
Hodnotenie tlaku Až 250 bar (v závislosti od aplikácie) Až 800 barov (vysokotlakové triedy)
Opätovná montáž po úniku Obmedzené (objímka môže byť príliš zdeformovaná) Dobre (1/4 turn additional re-tightening)
náklady Nižšia Vyššie
Typické aplikácie Inštalatérstvo, nízkotlakový plyn, štandardný stlačený vzduch Prístrojové vybavenie, vysokotlaková hydraulika, analytické zariadenia
Porovnanie dizajnov kompresných tvaroviek s jednou objímkou a dvojitou objímkou (dvojitá objímka) naprieč kľúčovými kritériami výkonu a použitia

Fyzika kompresného tesnenia: Prečo to funguje bez závitového tesnenia

Správne vyrobený spoj kompresného fitingu dosahuje tesnosť, pretože plastická deformácia objímky proti trubici a sedlu tela vytvára kontaktné napätie kov na kov, ktoré prevyšuje tlak tekutiny alebo plynu, ktorý sa snaží pretlačiť spojom, 10 až 50-krát vo väčšine štandardných aplikácií. Kontaktné napätie na rozhraní objímky a telesa po správnom utiahnutí štandardnej mosadznej kompresnej armatúry na medenej rúrke je zvyčajne 400 až 600 MPa (megapascalov), zatiaľ čo maximálny pracovný tlak tej istej armatúry vo vodnom prostredí je zvyčajne 15 až 35 barov (1,5 až 3,5 MPa). Kontaktné napätie prevyšuje pracovný tlak 100 až 400-krát, čo je dôvod, prečo kompresné fitingy nevyžadujú závitové tesnenie ani žiadny doplnkový tesniaci materiál: kontaktné tesnenie kov na kov je oveľa silnejšie ako tlak, ktorý musí obsahovať, že spoj má v tesniacom mechanizme zabudovanú obrovskú bezpečnostnú rezervu.

Mosadzné kompresné armatúry: Prečo je mosadz štandardným materiálom a aké varianty existujú

Mosadzné kompresné armatúry dominujú na globálnom trhu inštalatérskych, plynových a prístrojových armatúr z rovnakých základných dôvodov, z ktorých mosadz dominuje závitovým armatúram: ľahko a nákladovo efektívne obrába presné tolerancie, poskytuje prirodzenú odolnosť voči korózii voči širokému spektru bežných tekutín a plynov, vyvíja špecifické charakteristiky plastickej deformácie potrebné v objímke a udržuje rozmerovú stabilitu v celom rozsahu teplôt vo väčšine aplikácií vo vodovodnom potrubí. Pochopenie, prečo je mosadz špecifikovaná a aké varianty sú k dispozícii, pomáha profesionálom v oblasti obstarávania aj inštalatérom robiť správne rozhodnutia o materiáli pre ich konkrétnu aplikáciu.

Výber zliatiny mosadze pre telá kompresných armatúr a objímky

Dva mosadzné komponenty v štandardnej zostave mosadzného kompresného fitingu (telo tvarovky a objímka) sa zvyčajne vyrábajú z rôznych druhov zliatiny mosadze, pretože telo a objímka majú rôzne funkčné požiadavky, ktoré vedú k rozdielnej optimalizácii materiálu:

  • Zliatina tela armatúry (zvyčajne CW617N alebo C36000): Telo tvarovky vyžaduje vysokú opracovateľnosť pre presné rezanie závitov, geometriu sedla a rozmery dorazu rúry, ktoré určujú rozmerovú presnosť tvarovky a menovitý tlak. CW617N (mosadz odolná proti odzinku alebo DZR) je britská a európska norma pre vodovodné armatúry, ktorá obsahuje približne 58 % medi, 38 % zinku, 2 % olova a malý prídavok arzénu, ktorý potláča koróziu pri odzinku v agresívnych zásobách vody. Voľnorezná mosadz C36000 (61 % medi, 35 % zinku, 3 % olova) je štandardná americká špecifikácia pre armatúry, kde miestne predpisy nepožadujú odolnosť proti odzinku.
  • Zliatina objímky (zvyčajne CW502L alebo ekvivalentná mäkká mosadz): Objímka vyžaduje kontrolovanú ťažnosť, aby sa plasticky deformovala pri správnom uťahovacom momente bez zlomenia alebo mechanického spevnenia do bodu, keď dodatočné utiahnutie nemôže spôsobiť ďalšiu deformáciu. Mäkká žíhaná mosadz s nízkym obsahom olova (na minimalizáciu praskania v deformačnej zóne) je štandardným materiálom na objímku pre aplikácie medených rúrok. Objímka musí byť mäkšia ako rúrka, proti ktorej sa deformuje: pre mäkkú medenú rúrku je vhodná štandardná mosadzná objímka; pre rúrku z nehrdzavejúcej ocele alebo tvrdej medenej rúrky môže byť potrebný mäkší alebo ťažnejší materiál objímky.

DZR mosadzné kompresné armatúry: Keď štandardná mosadz nestačí

Štandardná mosadz (bez prísady na odolnosť proti odzinkovanie arzénom) je citlivá na odzinkovanie v špecifických vodných podmienkach: voda, ktorá je mäkká (nízke celkové množstvo rozpustených látok), kyslá (pH pod 7), s vysokým obsahom chloridu alebo pri zvýšených teplotách nad 60 stupňov Celzia selektívne vylúhuje zinok z mosadznej zliatiny a zanecháva na lícovanom povrchu malú poréznu medenú špongiu. Tento spôsob zlyhania odzinkovanie je zákerný, pretože tvarovka vyzerá zvonka neporušene, zatiaľ čo jej otvor bol premenený na štruktúrne slabú poréznu medenú štruktúru, ktorá sa bez varovania zrúti pri normálnom pracovnom tlaku.

Mosadzné kompresné armatúry DZR (odolné proti odzinku) sú povinné podľa Predpisov Spojeného kráľovstva o vode (Nariadenia o zásobovaní vodou (Water Fittings) z roku 1999) pre všetky vodovodné armatúry v novej konštrukcii a dôrazne sa odporúčajú v akejkoľvek inštalácii, kde je známe, že chemické zloženie vody je agresívne (mäkká voda pod 50 mg/l TDS, pH pod 7,10 mg, vysoký obsah chloridu). Mosadzné armatúry DZR sú vizuálne identické so štandardnými mosadznými armatúrami, ale musia mať označenie DZR a schvaľovaciu značku WRAS (Water Regulations Advisory Scheme), aby sa potvrdila ich odolnosť voči odzinku.

Kompresné armatúry z nehrdzavejúcej ocele verzus mosadz: Kedy špecifikovať každé

Kompresné spojky z nehrdzavejúcej ocele sú správnou špecifikáciou, keď chemické prostredie aplikácie, rozsah teplôt alebo požiadavky na čistotu systému presahujú to, čo mosadz poskytuje:

  • Špecifikujte kompresné spojky z nehrdzavejúcej ocele (zvyčajne triedy 316L), keď: procesná kvapalina obsahuje chloridy nad 500 mg/l, ktoré by pri teplotách nad 60 stupňov Celzia spôsobili praskanie mosadze pod napätím; kvapalina je organické rozpúšťadlo, ktoré rozpúšťa produkty oxidácie povrchu mosadze do procesného prúdu; systém funguje pri teplotách nad 120 stupňov Celzia, kde mosadz začína výrazne strácať pevnosť; požiadavky na čistotu (polovodičové, farmaceutické alebo potravinárske) zakazujú akúkoľvek zistiteľnú meď alebo zinok v procesnom toku; alebo bude tvarovka vystavená vonkajšiemu prostrediu v pobrežnom alebo námornom prostredí, kde je problémom korózia odkrytej mosadze soľným vzduchom.
  • Špecifikujte mosadzné kompresné armatúry, keď: aplikácia zahŕňa dodávku vody, rozvodu plynu, štandardného stlačeného vzduchu alebo akejkoľvek bežnej priemyselnej kvapaliny pri teplotách pod 120 stupňov Celzia; cena je primárnym hľadiskom (nerezové kompresné armatúry 316L zvyčajne stoja 3 až 5-krát viac ako ekvivalentné mosadzné armatúry); a požiadavky na ťažnosť objímky materiálu rúrky môže spĺňať štandardná mosadzná objímka (medené, mosadzné a nylonové rúrky sú všetky kompatibilné so štandardnými mosadznými objímkami).

Normy kompresie a certifikačné značky

Mosadzné kompresné fitingy pre rôzne aplikácie musia spĺňať špecifické normy, ktoré upravujú ich rozmerovú presnosť, materiálové zloženie, menovitý tlak a testovaciu metodiku:

  • BS EN 1254 (Spojené kráľovstvo a Európa): Primárna európska norma pre medené tvarovky vrátane kompresných tvaroviek. Časť 1 sa týka zverných tvaroviek pre medené rúry; Časť 2 sa týka tvaroviek pre plastové potrubie; Časť 4 sa týka tvaroviek na použitie s medenými aj plastovými rúrkami. Armatúry spĺňajúce EN 1254 nesú certifikačnú značku WRAS pre vodné aplikácie v Spojenom kráľovstve.
  • ASTM B16.18 a ASTM B16.26 (USA): Americké normy upravujúce liate zliatiny medi a tvarované tvarovky z medi a zliatin medi, vrátane kompresných tvaroviek pre vodovodné inštalácie. Certifikácia NSF/ANSI 61 je dodatočne vyžadovaná pre armatúry prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou v USA.
  • ISO 8434 (prístroje): Medzinárodná norma upravujúca kovové potrubné armatúry pre kvapalinovú energiu a všeobecné použitie, pokrývajúca kompresné konštrukcie s jednou objímkou aj s dvoma objímkami. Toto je norma, na ktorú sa odkazuje pre prístrojové a procesné kompresné armatúry rúrok používané v systémoch merania tlaku, teploty a prietoku.

Kompresná matica: Dizajn, funkcia a kritická úloha pri tesnení

Kompresná matica je aktívnym mechanickým prvkom v každej zostave kompresnej spojky. Je to komponent, ktorý dotiahne inštalatér, a je to komponent, ktorého správny uťahovací moment alebo počet otáčok určuje, či je hotový spoj tesný, príliš utiahnutý alebo nedostatočne utiahnutý. Napriek tomu, že je z týchto troch komponentov funkčne najjednoduchší (ide čisto o silu prenášajúcu závitovú maticu), konštrukčné detaily prítlačnej matice výrazne ovplyvňujú výslednú kvalitu spoja a jednoduchosť správnej inštalácie.

Geometria kompresnej matice a ako poháňa objímku

Prítlačná matica má dve funkčné geometrie, ktoré musia byť presne opracované podľa rozmerových tolerancií montážnej normy:

  • Vnútorný závit: Zachytáva vonkajší závit na tele armatúry a mení rotačný moment aplikovaný na maticu inštalačným kľúčom na lineárnu axiálnu silu, ktorá poháňa objímku dopredu. Stúpanie závitu určuje mechanickú výhodu: jemnejšie stúpanie závitu (viac závitov na palec) premieňa uhol natočenia na menší axiálny posun na otáčku, čo umožňuje presnejšie riadenie krútiaceho momentu za cenu potreby väčšieho počtu závitov na dokončenie zostavy. Hrubšie stúpanie závitu umožňuje rýchlejšiu montáž za cenu menej presného riadenia krútiaceho momentu na stupeň otáčania.
  • Čelo kužeľa pohonu: Vnútorný kužeľový povrch v prednej časti otvoru prítlačnej matice, ktorý sa dotýka zadnej strany objímky. Keď sa matica posúva pozdĺž závitu telesa fitingu, táto kužeľová plocha pôsobí ako axiálna dopredná sila, tak aj vnútorná radiálna sila na zadnú časť objímky, čo prispieva k plastickej deformácii, ktorá uhryzne objímku na vonkajší priemer rúrky. Uhol čela kužeľa (zvyčajne 20 až 45 stupňov od osi tvarovky v závislosti od štandardu tvarovky) určuje pomer axiálnej a radiálnej sily aplikovanej na objímku, a teda relatívnu rovnováhu medzi uchopením rúrky a silou tesnenia, ktorú objímka vyvíja.

Možnosti materiálu lisovacích matíc a ich praktické dôsledky

Kompresné matice sú dostupné v rovnakých materiálových variantoch ako telá armatúr, do ktorých zapadajú, s dodatočným zohľadnením toho, že kompresná matica je vystavená najväčšiemu namáhaniu akéhokoľvek komponentu v zostave kompresnej armatúry pri maximálnom uťahovacom momente:

  • Mosadzná prítlačná matica: Štandardný materiál pre vodovodné a plynové kompresné armatúry. Mosadz poskytuje primeranú pevnosť v ťahu pre štandardné pracovné tlaky, odoláva korózii z tela armatúry a procesnej kvapaliny a je kompatibilná s hodnotami krútiaceho momentu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie správnej deformácie objímky bez strhávania závitov alebo praskania matíc. 15 mm (1/2 palca) mosadzná kompresná matica má typicky malý priemer závitu pevnosť v ťahu presahujúcu 20 kN (kilonewtonov), čo je oveľa viac ako sila potrebná na správne usadenie objímky.
  • Prítlačná matica z nehrdzavejúcej ocele: Poskytuje vyššiu pevnosť v ťahu ako mosadz (minimálna medza klzu nehrdzavejúcej ocele 316L je približne 170 MPa v porovnaní s 80 až 120 MPa pre štandardnú mosadz), čo umožňuje matici vyvinúť väčšiu silu na objímku bez rizika odizolovania závitu pri aplikáciách vysokotlakových hadíc pre nástroje. Nerezové matice spárované s nerezovými objímkami a telesami sú štandardnou špecifikáciou pre vysokotlakové plynové, hydraulické a analytické aplikácie.
  • Polymérová (nylonová alebo PVDF) kompresná matica: Používa sa v celoplastových kompresných fitingoch pre korozívne chemické prevádzky, kde by procesná kvapalina mohla napadnúť kovové komponenty. Polymérové ​​matice majú nižší krútiaci moment ako kovové matice, čím sa obmedzuje tlaková sila, ktorá môže byť aplikovaná na objímku, a tým sa znižuje maximálny pracovný tlak v porovnaní so zostavami kovových kompresných spojok s rovnakým nominálnym otvorom.

Správne utiahnutie prítlačnej matice: Najčastejšia chyba inštalácie

Nesprávne utiahnutie prítlačnej matice je zodpovedné za veľkú väčšinu zlyhaní prítlačnej spojky pri počiatočnej inštalácii a údržbe. Správny postup uťahovania sa líši podľa montážnych noriem, ale základný princíp je konzistentný:

  1. Pred začatím uťahovania sa uistite, že trubica je úplne dole proti dorazu trubice. Jednou rukou zatlačte na rúrku dopredu, zatiaľ čo druhou rukou začnite navliekať maticu, aby ste sa uistili, že rúrka zostáva v dorazovej polohe počas počiatočného uťahovania. Ak sa rúrka počas navliekania matice vytlačí z dorazu rúrky, výsledná poloha objímky bude nesprávna a spoj nebude spoľahlivo tesniť.
  2. Ako prvý krok utiahnite len prstami. Neaplikujte krútiaci moment kľúča, kým nie je matica úplne dotiahnutá rukou, čím sa potvrdí, že závity sú správne zapojené a nie sú prekrížené. Prítlačná matica s krížovým závitom je uvoľnená a má znateľný odpor v jednej polohe natočenia na otáčku; matica so správnym závitom je hladká a postupne sa zvyšuje jej odpor, keď sa približuje k utiahnutiu rukou.
  3. Použite špecifikovanú rotáciu z utiahnutia prstom pre typ armatúry. Štandardné britské a európske inštalačné lisovacie armatúry s jednou objímkou ​​(BS EN 1254): 1 a 1/4 otáčky za prstotesné pre medenú rúrku, 2 otáčky pre plastovú rúrku (ktorá si vyžaduje väčšie stlačenie na deformáciu mäkšej vložky). Prístrojové armatúry s dvojitou objímkou ​​(typ Swagelok): presne o 1 a 1/4 otáčky tesne pri prvej montáži. Táto špecifikácia otáčania je spoľahlivejšia ako špecifikácia krútiaceho momentu pre inštaláciu na mieste, pretože nevyžaduje kalibrovaný momentový kľúč a nie je ovplyvnená zmenami v mazaní závitov medzi zostavami.
  4. Nepokračujte v uťahovaní po určenej rotácii bez ohľadu na to, či je kĺb „pevný“. Prílišné utiahnutie nad rámec špecifikovanej rotácie nadmerne rozdrví objímku, spôsobí poškodenie rúrky pri uhryznutí objímky a vytvorí koncentrácie napätia, ktoré spôsobia prasknutie rúrky pri tlakovom cyklovaní, aj keď sa spoj spočiatku javí ako nepriepustný pri teste statického tlaku.

Armatúry vzduchového kompresora: Typy, pripojenia a dizajn systému

Armatúry vzduchového kompresora je pojem kategórie, ktorý zahŕňa niekoľko rôznych typov armatúr používaných na rôznych miestach v systéme stlačeného vzduchu, od výstupného pripojenia kompresora cez rozvodné potrubie až po jednotlivé spojovacie body vzduchového náradia. Pochopenie toho, ktorý typ armatúry je vhodný pre ktorú časť systému stlačeného vzduchu, zabraňuje bežným chybám pri použití koncoviek náradia v pevnom potrubí alebo pri aplikovaní inštalačných kompresných tvaroviek v miestach pripojenia náradia, kde je cyklus odpojenia taký častý, že by sa objímka pri opätovnej montáži poškodila.

Tri zóny systému stlačeného vzduchu a požiadavky na ich montáž

Kompletný systém rozvodu stlačeného vzduchu má tri funkčne odlišné zóny, z ktorých každá má iné požiadavky na montáž:

  • Zóna 1: Výstup kompresora do vzduchového zásobníka (vysokotlakové hlavné potrubie): Táto sekcia zvláda najvyššie tlaky a teploty v systéme, pričom stlačený vzduch vystupuje z kompresora pri 100 až 175 PSI (7 až 12 barov) a teplotách 50 až 120 stupňov Celzia v závislosti od typu kompresora a špecifikácie dochladzovača. Armatúry v tejto zóne musia byť dimenzované na maximálny vypínací tlak kompresora s príslušným bezpečnostným faktorom. Kompresné tvarovky pre medené alebo oceľové rúrky alebo mosadzné tvarovky so závitom BSP sú štandardnou špecifikáciou pre pripojenia zóny 1.
  • Zóna 2: Kvapky zo vzduchového prijímača do distribúcie (pevná distribučná infraštruktúra): Táto sekcia distribuuje stlačený vzduch cez dielňu alebo zariadenie pri pracovnom tlaku (zvyčajne 80 až 125 PSI alebo 5,5 až 8,6 barov). Štandardnou špecifikáciou sú pevné mosadzné spojky s pevným závitom pre spoje hlavného radu s kompresnými spojkami pre akékoľvek medené alebo flexibilné rúrkové odbočné spoje. Tieto spoje sa robia raz počas inštalácie a nie sú pravidelne narušené, takže sú rovnako vhodné aj kompresné alebo závitové spoje. Rýchlospojovacie armatúry NIE sú vhodné pre pevnú infraštruktúru zóny 2: unikajú pri trvalom cyklovaní tlaku nepretržite bežiaceho kompresorového systému.
  • Zóna 3: Distribučný pokles na vzduchový nástroj (často odpájaný): Táto časť predstavuje miesto pripojenia flexibilnej hadice a náradia, ktoré sa pripája a odpája niekoľkokrát za deň počas bežnej prevádzky v dielni. Rýchlospojky (zásuvné zástrčky a uvoľňovacie objímky) sú povinnou špecifikáciou pre zónu 3, pretože umožňujú rýchlu výmenu nástrojov bez použitia náradia, poskytujú automatické utesnenie pri vytiahnutí zástrčky a sú navrhnuté na tisíce cyklov pripojenia a odpojenia počas svojej životnosti. Kompresné spojky NIE SÚ vhodné pre zónu 3: každé odpojenie na odstránenie ohybnej hadice zo zásuvky by vyžadovalo odrezanie objímky na konci hadice a inštaláciu nových kompresných spojok, čo nie je praktické pri každodennej výmene nástrojov.

Armatúry vzduchového kompresora pre pevnú infraštruktúru

V zóne 1 a zóne 2 systému stlačeného vzduchu sa kompresné spojky pre medené alebo nerezové rúrky používajú všade tam, kde:

  • Spojenie bude trvalé alebo zriedkavo narušené: Kompresné armatúry v distribučných systémoch zóny 2 môžu zostať nerušené 10 až 20 rokov, počas ktorých si musia udržiavať nepriepustný výkon proti nepretržitému tlakovému cyklu cyklu zapnutia/vypnutia kompresora (zvyčajne 5 až 20 tlakových cyklov za hodinu v rušnej dielni).
  • Rúrkové spoje OD sú praktickejšie ako rúrkové závitové pripojenia: V zložitých odbočovacích rozdeľovačoch a systémoch rozvodu vzduchu pre prístroje, kde je v kompaktnom priestore potrebných viacero pripojení s malým priemerom, sa kompresné spojky na medených alebo nerezových hadičkách s vonkajším priemerom 6 mm, 8 mm alebo 10 mm ľahšie vedú a sú menej náchylné na uvoľnenie spôsobené vibráciami ako ekvivalentné závitové potrubné spojenia v rovnakom priestore.
  • Stlačený vzduch obsahuje vlhkosť, ktorá by spôsobila koróziu oceľových závitových armatúr: Medená rúrka s mosadznými kompresnými spojkami je odolná voči korózii voči kondenzátu, ktorý vzniká v rozvodoch stlačeného vzduchu, keď sa vzduch v rozvodnom potrubí ochladí pod svoj rosný bod. Oceľové potrubie s pozinkovanými alebo závitovými armatúrami postupne koroduje touto vnútornou vlhkosťou a prípadne vypúšťa častice hrdze do prúdu vzduchu, ktoré poškodzujú následné vzduchové nástroje a kontaminujú pneumatické riadiace systémy.

Fitingy vzduchového kompresora s rýchlym pripojením: Štandardy a kompatibilita

Rýchlospojka na pripojovacích bodoch vzduchového náradia zóny 3 technicky nie je kompresná armatúra, ale je najviditeľnejším a najčastejšie manipulovaným komponentom v akomkoľvek systéme armatúr vzduchového kompresora. Rýchlospojky pre stlačený vzduch sú dostupné v niekoľkých nekompatibilných štandardoch a výber štandardu určuje, ktoré hadice na náradie a prípojky na náradie možno použiť v celom systéme:

Štandardné rýchle pripojenie Bežné meno Primárne trhy Priemer tela Maximálny tlak
ISO 6150-B (1/4 palca) Euro spojka Európa, Austrália, väčšina sveta 7,2 mm zástrčka 20 bar
Priemyselné (1/4 v NPT) Priemyselné rýchle pripojenie USA, Kanada 6,35 mm zástrčka 15 bar
Automobilový priemysel (1/4 palca) Automobilové rýchle pripojenie Automobilový sektor USA 5,5 mm zástrčka 10 bar
Ázia a Tichomorie (1/4 palca) Ázijsko-pacifické spojenie Japonsko, juhovýchodná Ázia, Čína 7,5 mm zástrčka 16 bar
Bežné štandardy montáže vzduchového kompresora s rýchlym pripojením zobrazujúce typ spojky, primárny trh, priemer zástrčky a maximálny tlak

Tieto normy sú vzájomne nekompatibilné: zástrčka podľa normy Euro sa nedá zasunúť do štandardnej priemyselnej zásuvky, aj keď obe majú nominálnu veľkosť tela 1/4 palca. Výber jediného konzistentného štandardu v celom systéme stlačeného vzduchu v čase inštalácie zabraňuje problémom s nekompatibilitou, ktoré vznikajú, keď sa nástroje z rôznych regionálnych trhov zmiešajú v tej istej dielni. Euro spojka je celosvetovo najpoužívanejšia a vo všeobecnosti sa odporúča pre nové inštalácie kvôli najširšej dostupnej kompatibilite príslušenstva náradia.

Inštalácia mosadzných kompresných armatúr: Krok za krokom pre medenú, plastovú a nehrdzavejúcu rúrku

Správna inštalácia mosadzných kompresných fitingov je kritickým faktorom pre dlhodobú netesnosť. Proces inštalácie je jednoduchý, ale v každom kroku má špecifické požiadavky, ktoré, ak sa preskočia alebo urobia nesprávne, vytvoria spoje, ktoré zlyhajú pri tlakovom cyklovaní, aj keď prejdú počiatočnou skúškou statického tlaku pri nízkom tlaku.

Inštalácia mosadzných kompresných armatúr na medenú rúrku

Medená rúrka je najbežnejšou aplikáciou pre mosadzné kompresné armatúry v bytových a komerčných inštalatérskych prácach a inštalačný postup pre medenú rúrku je meradlom, s ktorým sa porovnávajú iné materiály rúr:

  1. Medenú rúrku odrežte kolmo pomocou rezača rúrok. Rez pílou vytvára mierne šikmý koniec, ktorý bráni rúrke úplne dosadnúť na doraz rúrky; šikmá plocha sa dotýka dorazu len v jednom bode, pričom na druhej strane ponecháva medzeru, ktorá umožňuje, aby sa rúrka počas uťahovania matice posúvala dopredu pod určitým uhlom, čím sa vytvára asymetrická deformácia objímky a spoj, ktorý presakuje na strane, kde rúrka nebola úplne proti dorazu. Rezačka rúr vytvorí dokonale štvorcový rez za 30 až 60 sekúnd a stojí 5 až 25 USD.
  2. Odhrotujte koniec rúrky zvnútra aj zvonka. Rezné koliesko rezača rúr zanecháva mierny vnútorný ostrap a mierny vonkajší valček na hrane rezu. Vnútorný ostrap obmedzuje prietok; vonkajší valec bráni dosadnutiu rúrky na doraz rúrky. Odstráňte oboje pomocou integrovaného odihlovacieho nástroja na rezačke rúr alebo pomocou samostatného odihlovacieho výstružníka.
  3. Nasuňte prítlačnú maticu cez rúrku a potom nasuňte objímku na rúrku. Obe musia byť na rúrke pred vložením rúrky do tela armatúry. Ako prvá sa použije prítlačná matica (koncom so závitom smerujúcim k armatúre), potom nasleduje objímka. Ak je niektorá z nich umiestnená na rúrke v nesprávnom poradí alebo v nesprávnej orientácii, armatúru nie je možné namontovať bez odstránenia rúrky z tela armatúry a opätovného spustenia.
  4. Rúru úplne zasuňte do tela armatúry, kým sa nezastaví na doraz rúrky. Pevne zatlačte dopredu, pričom trubicu udržujte v priamom zarovnaní s otvorom fitingu. Keď sa rúrka dotkne ramena dorazu rúrky vo vnútri telesa armatúry, mali by ste cítiť alebo počuť definitívne zastavenie.
  5. Pri pridržiavaní rúrky dopredu na doraz rúrky posuňte objímku dopredu tak, aby sa dotýkala sedla tela tvarovky a naskrutkujte prítlačnú maticu na telo tvarovky, až kým ju neutiahnete prstom. Pred utiahnutím matice by mala objímka viditeľne sedieť v ústí tela kovania.
  6. Držte telo armatúry jedným kľúčom a pomocou druhého kľúča utiahnite prítlačnú maticu o 1 a 1/4 otáčky. Pomocou plôšok telesa tvarovky držte teleso nehybne a otáčajte iba prítlačnou maticou. Nedovoľte, aby sa telo armatúry otáčalo, pretože to môže namáhať spojenie armatúry na druhom konci tela.
  7. Pred zakrytím alebo izoláciou hotový spoj otestujte tlakom. V prípade prívodu vody testujte pri 1,5-násobku pracovného tlaku po dobu minimálne 15 minút. V prípade stlačeného vzduchu otestujte všetky spoje roztokom vytvárajúcim bubliny mydlom: pretrvávajúce bubliny na spoji naznačujú netesnosť vyžadujúcu dodatočné utiahnutie prítlačnej matice o štvrť otáčky.

Prispôsobenie mosadzných kompresných armatúr pre plastovú rúrku

Mosadzné kompresné fitingy možno použiť s plastovou rúrkou (polyetylén, nylon, PVC a podobné materiály), ale vyžadujú pridanie rúrkovej vložky (vložky) a zvyčajne vyžadujú dodatočné uťahovanie nad rámec štandardného postupu s medenou rúrkou:

  • Vložka rúrky (vložka): Krátke mosadzné alebo plastové podporné puzdro, ktoré sa pred montážou vtlačí do konca rúrky. Bez vložky sa utiahnutím prítlačnej matice stlačí stena plastovej rúrky dovnútra pod objímkou, čím sa zmenšuje otvor rúrky a vzniká oválna deformácia, ktorá môže spôsobiť vytiahnutie rúrky z tvarovky pod tlakom, aj keď sa zdá, že objímka zviera vonkajší povrch. Vložka podopiera vývrt rúrky proti tomuto zrúteniu, pričom zachováva okrúhly prierez rúrky a umožňuje objímke uchopiť vonkajší povrch bez deformácie vývrtu.
  • Dodatočné utiahnutie plastovej rúrky: Plastová trubica je mäkšia ako meď a vyžaduje väčšiu rotáciu matice, aby sa dosiahla hĺbka záberu objímky, ktorá vytvára ekvivalentnú silu uchopenia. Väčšina výrobcov armatúr špecifikuje 2 otáčky za prstotesné pre plastovú rúrku oproti 1 a 1/4 otáčky pre medenú, čím sa kompenzuje väčšia deformácia potrebná na dosiahnutie primeraného zahryznutia na menej odolnom plastovom vonkajšom povrchu.

Riešenie problémov s mosadznými kompresnými armatúrami a armatúrami vzduchového kompresora

Dokonca aj správne zmontované kompresné fitingy občas vyvolajú netesnosti v prevádzke a fitingy vzduchového kompresora v dielenskom prostredí sú vystavené dodatočnému namáhaniu spôsobenému vibráciami a teplotnými cyklami, ktoré môžu časom uvoľniť alebo poškodiť spoje. Systematické odstraňovanie problémov rieši väčšinu problémov s kompresným fitingom bez úplnej demontáže a výmeny.

Diagnostika netesnosti v kompresnej armatúre

Keď kompresná armatúra uniká, miesto úniku indikuje príčinu a určuje správny postup opravy:

  • Viditeľný únik na spoji závitu prítlačnej matice s telom: Netesnosť je medzi objímkou a montážnym sedlom karosérie, zvyčajne spôsobená nedostatočným utiahnutím (objímka nie je úplne opretá o telo) alebo poškodením sedla karosérie pri predchádzajúcom pokuse o montáž s nadmerne zdeformovanou objímkou. Oprava: utiahnite prítlačnú maticu o ďalšiu 1/4 otáčky a zopakujte test. Ak netesnosť pretrváva aj po dodatočnom utiahnutí o 1/4 otáčky, demontujte a skontrolujte sedlo tela, či nie je poškodené. Poškodené sedadlo si vyžaduje výmenu zodpovedajúceho telesa.
  • Netesnosť na povrchu rúrky medzi objímkou a rúrkou: Objímka sa úplne nezahryzla do vonkajšieho povrchu rúrky, čo je zvyčajne spôsobené nedostatočným utiahnutím matice, vonkajším priemerom rúrky, ktorý je mimo tolerancie (príliš malý na to, aby sa objímka uchytila), alebo nesprávnym objímkou pre materiál rúrky. Oprava: utiahnite prítlačnú maticu o ďalšiu 1/4 až 1/2 otáčky. Odmerajte vonkajší priemer trubice pomocou posuvného meradla, aby ste sa uistili, že je v rozsahu tolerancie pre veľkosť fitingu. Pri opakovaných poruchách s tou istou trubicou skontrolujte vonkajší priemer trubice podľa údajov o kompatibilite od výrobcu armatúry.
  • Rúrka sa vytiahne z armatúry pod tlakom: Objímka nedosiahla dostatočnú hĺbku záberu, aby odolala axiálnej vyťahovacej sile zo systémového tlaku pôsobiaceho na prierez rúrky. Toto je zvyčajne spôsobené nedostatočným utiahnutím alebo netoleranciou vonkajšieho priemeru trubice. Oprava: ak sa trubica neposunula vzhľadom na telo armatúry, utiahnite prítlačnú maticu o ďalšiu 1/4 otáčky. Ak sa trubica pohla a objímka skĺzla po povrchu trubice, armatúra sa musí rozobrať a poškodená objímka vymeniť, pretože posunutú objímku nie je možné správne premiestniť samotným utiahnutím.

Problémy s montážou vzduchového kompresora špecifické pre systémy so stlačeným vzduchom

  • Uvoľnenie kompresného fitingu v dôsledku vibrácií: Kompresory vytvárajú značné vibrácie pri prevádzkovej frekvencii (zvyčajne 50 až 60 Hz pre jednofázové motory na striedavý prúd), ktoré sa prenášajú cez pevné potrubné spojenia do všetkých armatúr v systéme. Kompresné armatúry vo vzdialenosti 1 až 2 metre od telesa kompresora sa môžu postupne uvoľňovať, ak je amplitúda vibrácií dostatočná na prekonanie trenia v závite matice. Riešenia zahŕňajú inštaláciu flexibilných vystužených hadicových spojov medzi kompresorom a pevným potrubím (izolácia vibrácií), pridanie poistnej matice s kompresnou maticou tam, kde ju štandardná armatúra neobsahuje, alebo použitie dvojobjímkových spojok prístrojovej triedy s vyššou silou zovretia medzi objímkou ​​a trubicou vo vysokovibračnej zóne v blízkosti kompresora.
  • Strata vzduchu z rýchlospojky, keď nie je pripojené žiadne náradie: Tesnenie v rýchlospojovacej zásuvke je vnútorný O-krúžok, ktorý sa zatlačí, keď nie je zasunutá zástrčka. Ak je tento O-krúžok opotrebovaný, poškriabaný alebo znečistený kompresorovým olejom, netesní úplne a vzduch neustále vyteká z prázdneho hrdla. Vymeňte O-krúžok (dostupný v súpravách na opravu pre väčšinu štandardov rýchlospojok) alebo vymeňte zostavu objímky, ak je sedlo O-krúžku poškodené.
  • Korózia kompresného fitingu od kondenzátu: Kondenzát (kvapalná voda), ktorý sa hromadí v rozvode stlačeného vzduchu, je mierne kyslý (zvyčajne pH 4 až 6 z rozpusteného CO2) a časom napáda odkryté mosadzné a oceľové kovania. Zabezpečte, aby bol vypúšťací ventil vzduchového prijímača v prevádzke denne, aby sa odstránil kondenzát predtým, ako sa znova odparí do prúdu vzduchu a znovu skondenzuje na armatúrach po prúde. Nainštalujte odlučovač vlhkosti s automatickým plavákovým odtokom v prvom odbočnom bode za vzdušníkom, aby sa zachytával objemový kondenzát predtým, ako sa dostane k rozvodným armatúram.

Dimenzovanie kompresnej armatúry: vonkajší priemer rúry vs nominálna veľkosť potrubia

Jedným z najčastejších zdrojov zmätku pri nákupe mosadzných kompresných armatúr a armatúr vzduchového kompresora je rozdiel medzi dimenzovaním OD trubice (čo je správna referenčná veľkosť pre kompresné armatúry) a nominálnou veľkosťou potrubia (čo je referenčná veľkosť pre závitové armatúry). Zámena týchto dvoch systémov dimenzovania vedie k nákupu armatúr, ktoré sa fyzicky nedajú zmontovať s rúrkou už v inštalácii.

Prečo sú kompresné fitingy dimenzované podľa vonkajšieho priemeru trubice

Kompresné fitingy utesňujú objímkou zvierajúcou skutočný vonkajší povrch rúrky. Priemer otvoru objímky a priemer otvoru telesa tvarovky sú prispôsobené skutočnému vonkajšiemu priemeru rúrky, na ktorú sú navrhnuté. Ak je otvor objímky čo i len o 0,5 mm väčší ako vonkajší priemer rúrky, objímka neuchytí rúrku spoľahlivo; ak je o 0,5 mm menšia, nemôže byť objímka nainštalovaná na rúrku bez sily, ktorá ju pred montážou vopred zdeformuje. z tohto dôvodu kompresné fitingy musia byť vždy špecifikované skutočným vonkajším priemerom spájanej rúry, nie hrúbkou steny rúry, vnútorným otvorom alebo označením menovitého rozmeru.

Bežné veľkosti vonkajších rúrok a ich ekvivalenty kompresnej armatúry

Vnútorný priemer rúry (metrický) Rúrka OD (imperiálna) Označenie kompresnej armatúry Spoločná aplikácia
6 mm 1/4 palca OD 6 mm alebo 1/4 palca Prístrojový vzduch, odber vzoriek plynu
8 mm 5/16 palca 8 mm alebo 5/16 palca OD Stlačený vzduch, chladenie
10 mm 3/8 palca OD 10 mm alebo 3/8 palca Zásobovanie vodou, rozvody stlačeného vzduchu
12 mm 1/2 palca OD 12 mm alebo 1/2 palca Voda, kúrenie, plyn
15 mm 5/8 palca (približne) OD 15 mm Zásobovanie vodou, ústredné kúrenie
22 mm 7/8 palca (približne) OD 22 mm Vodovod, veľké kúrenie
Bežné veľkosti vonkajšieho priemeru rúr s príslušnými označeniami kompresných fitingov a typickými aplikáciami

Často kladené otázky

1. Ako fungujú kompresné fitingy bez akejkoľvek spájky alebo tesniacej hmoty na závity?

Kompresné armatúry fungujú tak, že využívajú mechanickú silu na vytvorenie kontaktného tesnenia kov na kov, ktoré je oveľa silnejšie ako tlak, ktorý musí armatúra obsahovať. Keď je prítlačná matica utiahnutá, vtlačí deformovateľnú kovovú objímku medzi kužeľovú plochu matice a sedlo telesa armatúry, čím sa objímka plasticky deformuje tak, aby zvierala vonkajší priemer rúrky a súčasne tesnila proti sedlu tela. Kontaktné napätie na rozhraní medzi objímkou ​​a tesnením telesa po správnom utiahnutí štandardnej mosadznej kompresnej spojky je zvyčajne 400 až 600 MPa, zatiaľ čo maximálny pracovný tlak je zvyčajne 1,5 až 3,5 MPa (15 až 35 barov). Kontaktné napätie prevyšuje pracovný tlak 100 až 400-krát, čím sa vytvorí samonapájacie kovové tesnenie, ktoré nevyžaduje žiadny ďalší tesniaci materiál na udržanie tesnosti. Závitový tesniaci prostriedok alebo PTFE páska sa nesmie aplikovať na závity kompresného fitingu, pretože záber závitu netvorí žiadnu časť tesnenia a závitový tesniaci prostriedok na závite prítlačnej matice mení koeficient trenia spôsobom, ktorý spôsobuje, že objímka je príliš alebo nedostatočne poháňaná vzhľadom na špecifikovaný počet otáčok.

2. Čo je to kompresná matica a koľko otáčok by sa mala utiahnuť?

Kompresná matica je zvonka viditeľný závitový komponent zostavy kompresnej armatúry, ktorá je utiahnutá, aby pritlačila objímku proti sedlu tela armatúry a vonkajšiemu priemeru rúrky, čím sa vytvorí tlakotesné tesnenie. Kompresná matica má vnútorný závit, ktorý zapadá do tela armatúry, a vnútornú kužeľovú plochu, ktorá sa dotýka zadnej časti objímky. Správna špecifikácia utiahnutia závisí od použitej montážnej normy. Pre štandardné inštalačné lisovacie armatúry s jednou objímkou ​​(BS EN 1254 a ekvivalentné) na medenej rúrke je štandardná špecifikácia 1 a 1/4 otáčky tesne pritiahnutá prstom. V prípade plastovej rúrky s rovnakým typom tvarovky sa zvyčajne vyžadujú 2 otáčky za utiahnutie prstom. Pre inštrumentálne armatúry s dvojitou objímkou ​​podľa štandardu Swagelok je pri počiatočnej montáži špecifikovaná presne 1 a 1/4 otáčky za utiahnutie prstom. Pri opätovnom utiahnutí spoja, pri ktorom došlo k malému úniku, je maximálne dodatočné utiahnutie, ktoré by sa malo použiť pred záverom, že je potrebné vymeniť objímku, o štvrť otáčky.

3. Prečo sú mosadzné kompresné spojky lepšie ako plastové alebo oceľové armatúry vo väčšine inštalatérskych aplikácií?

Mosadzné kompresné fitingy prekonávajú plastové kompresné fitingy vo väčšine inštalatérskych aplikácií, pretože mosadz poskytuje vyššiu tepelnú odolnosť (plastové kompresné fitingy sú zvyčajne obmedzené na 60 až 80 stupňov Celzia v porovnaní s mosadznými fitingami 120 stupňov Celzia), väčšiu deformačnú silu objímky (umožňujúca vyššie pracovné tlaky) a lepšiu odolnosť voči UV degradácii a chemickému napadnutiu čistiacimi prostriedkami a chemickými látkami na úpravu vody. Mosadzné kompresné armatúry prevyšujú štandardné oceľové armatúry vo vodovodnom potrubí, pretože mosadz nehrdzavie v prítomnosti vody a kondenzátu, čím sa eliminujú častice hrdze, ktoré oceľové armatúry nakoniec prispievajú k zásobovaniu vodou, a progresívna korózia, ktorá časom oslabuje steny oceľových armatúr. Oceľové alebo nerezové kompresné fitingy sú určené pre mosadz iba v aplikáciách, kde systémová teplota, tlak alebo chemické prostredie prekračuje možnosti mosadze, ako sú napríklad vysokotlakové hydraulické systémy, vysokoteplotné parné vedenia alebo agresívne chemické procesy.

4. Môžu byť kompresné spojky po počiatočnej montáži znovu použité alebo demontované?

Kompresné armatúry možno technicky rozobrať odstránením závitu kompresnej matice, ale objímka, ktorá sa zdeformovala počas počiatočnej montáže, by sa mala vo všeobecnosti vymeniť a nie znovu použiť v novej zostave. Deformovaná objímka bola trvalo stlačená na vonkajší priemer rúrky v pôvodnej montážnej polohe: ak sa rúrka vyberie a znova vloží, objímka môže byť len zriedka premiestnená presne tam, kde bola počas pôvodnej montáže a vopred zdeformovaná objímka nemusí dostatočne utesniť v mierne odlišnej polohe. Telo kovania je možné neobmedzene používať, ak je sedadlo nepoškodené. V praxi sú súpravy na opätovnú montáž kompresných fitingov (obsahujúce nové objímky a matice) dostupné od výrobcov fitingov a sú správnym prístupom pre rozobraté fitingy, ktoré je potrebné vrátiť do prevádzky. Nikdy sa nepokúšajte posunúť predtým vyrobenú objímku na nové miesto na trubici a znovu ju utiahnuť s očakávaním spoľahlivého utesnenia.

5. Ako sa líšia armatúry vzduchového kompresora od štandardných kompresných armatúr?

Armatúry vzduchového kompresora zahŕňajú tri odlišné typy produktov, ktoré slúžia rôznym častiam systému stlačeného vzduchu, zatiaľ čo pojem inštalačné kompresné armatúry sa zvyčajne vzťahuje len na kompresnú armatúru s vonkajším priemerom rúrky s objímkou ​​a maticou. Pevné spoje infraštruktúry v systémoch stlačeného vzduchu používajú štandardné mosadzné kompresné spojky na medenej alebo nehrdzavejúcej rúrke, ktoré sú funkčne identické s inštalačnými kompresnými armatúrami v ich kompresnom tesniacom mechanizme. Pripojenie na vzduchojem, regulátor tlaku a filtračnú jednotku používa skôr závitové mosadzné spojky BSP alebo NPT ako kompresné spojky. Pripojovací bod nástroja využíva rýchlospojky, ktoré sa zasúvajú a uvoľňujú pomocou manžety, čo je úplne odlišný mechanizmus od kompresného tesnenia a nevyžaduje žiadnu objímku ani maticu. Kategória armatúr vzduchového kompresora teda zahŕňa všetky tri typy a správna špecifikácia závisí od toho, ktorá časť systému sa pripája.

6. Čo spôsobuje netesnosť kompresného fitingu a ako ho opravím?

Netesnosti kompresných fitingov majú štyri hlavné príčiny. Nedostatočné utiahnutie (kompresná matica nebola dostatočne utiahnutá prstom na to, aby úplne zdeformovala objímku) spôsobuje netesnosti, ktoré zvyčajne reagujú na dodatočné utiahnutie kompresnej matice o štvrť otáčky. Prílišné utiahnutie (matica bola otočená viac, ako je špecifikovaná rotácia) nadmerne rozdrví objímku, čím sa vytvorí netesnosť, ktorá sa pri ďalšom uťahovaní skôr zhoršuje ako zlepšuje; správna oprava je úplná demontáž s výmenou objímky. Poškodené sedlo telesa armatúry (z opakovanej montáže s príliš deformovanou objímkou ​​alebo z kontaminácie vstupujúcej do oblasti sedla počas montáže) spôsobuje netesnosť, ktorá nereaguje na utiahnutie prítlačnej matice, pretože je poškodená tesniaca plocha; správna oprava je výmena karosérie. Netolerancia vonkajšieho priemeru trubice (trubica má príliš malý priemer na to, aby ju objímka mohla uchopiť, zvyčajne pri použití metrickej trubice s imperiálnym spojom alebo naopak) spôsobuje netesnosť, ktorú nemožno opraviť utiahnutím a vyžaduje si správnu veľkosť spojky pre použitý vonkajší priemer trubice.

7. Mal by som použiť PTFE pásku na závity mosadzných svoriek?

Nie, PTFE páska (teflónová páska) nesmie byť aplikovaná na závity mosadzných svoriek. Toto je jedna z najčastejších chýb pri inštalácii, ktorú robia ľudia oboznámení so závitovými potrubnými tvarovkami, ktorí nesprávne predpokladajú, že kompresné tvarovky sa riadia rovnakými montážnymi pravidlami ako závitové tvarovky. V závitovej potrubnej armatúre (NPT alebo BSP) je samotné zapojenie závitu primárnym tesniacim mechanizmom a PTFE páska vyplní mikro-medzery v závite, aby sa dokončilo tesnenie. V prítlačnej armatúre je závitový záber medzi prítlačnou maticou a telom armatúry čisto mechanický posuvný mechanizmus: generuje silu, ale nevytvára žiadne tesnenie. Tesnenie je tvorené výlučne kontaktmi medzi objímkou ​​a telom a kontaktmi medzi objímkou ​​a rúrkou, ktoré sú úplne nezávislé od závitu. Pridaním PTFE pásky do závitu kompresného fitingu sa zmení trenie v zábere závitu, čo spôsobí, že inštalatér dosiahne špecifikovaný uťahovací moment v inej polohe otáčania ako pri nenaplnenom závite, čo vedie k nesprávnej deformácii objímky. Aplikujte PTFE pásku len na nekompresný závitový port tela kompresného fitingu (ako je NPT alebo BSP port na opačnom konci fitingu od kompresného spojenia), kde sa vyžaduje utesnenie závitu.

8. Aké materiály rúr sú kompatibilné s mosadznými kompresnými spojkami?

Mosadzné kompresné fitingy sú kompatibilné s medenou trubicou (primárna a najbežnejšia aplikácia), tenkou trubicou z nehrdzavejúcej ocele (pre vysokotlakové alebo korózne kritické aplikácie, s použitím vhodných nerezových alebo mäkkých mosadzných objímok), nylonovou a polyetylénovou plastovou trubicou (s mosadznou vložkou vo vývrte rúrky, aby sa zabránilo zrúteniu vývrtu počas stláčania objímky, a 2 otáčky za plastovú rúrku s požiadavkou na utiahnutie prstami rovnako a PVC). Mosadzné kompresné fitingy nie sú kompatibilné s vlnitou rúrkou z nehrdzavejúcej ocele (CSST) používanou na plynárenský servis (ktorý si vyžaduje špeciálne tvarovky CSST), hliníkovou rúrkou (kde rozdiel elektrochemického potenciálu medzi hliníkom a mosadzou spôsobuje galvanickú koróziu na kontakte objímky) alebo gumenou alebo elastomérnou hadicou (ktorú nemožno stlačiť objímkou ​​bez toho, aby sa stlačila diera hadice a ktorá sa elasticky neregeneruje z objímky). Vždy skontrolujte údaje o kompatibilite rúrky od výrobcu tvarovky pre konkrétny vonkajší priemer rúrky, hrúbku steny a použitú kombináciu materiálov, pretože dizajn objímky sa medzi výrobcami líši a nie všetky objímky sú kompatibilné so všetkými typmi rúrky.

9. Ako si pre moju aplikáciu vyberiem medzi kompresnými fitingami a push-to-connect tvarovkami?

Voľba medzi kompresnými fitingami a push-to-connect tvarovkami závisí od troch faktorov. Po prvé, frekvencia odpájania: prípojky push-to-connect sú navrhnuté na opakovanú montáž a demontáž a sú ideálne pre aplikácie, kde môže byť potrebné spojenie prerušiť kvôli údržbe, výmene filtra alebo rekonfigurácii zariadenia. Zverné spojky sú navrhnuté ako trvalé alebo polotrvalé spojenia a nemali by sa pravidelne rozoberať. Po druhé, tlaková trieda: kompresné fitingy pre stredné až veľké veľkosti rúrok majú zvyčajne vyššie tlakové hodnoty ako push-to-connect fitingy s ekvivalentným otvorom, vďaka čomu sú kompresné fitingy správnou špecifikáciou pre vysokotlakové hydraulické, plynové a procesné aplikácie. Po tretie, vyžaduje sa zručnosť pri inštalácii: spojovacie spojky nevyžadujú žiadne nástroje, žiadne špecifikácie krútiaceho momentu a žiadne riadenie objímky, vďaka čomu sú rýchlejšie a menej závislé na zručnosti ako kompresné spojky. Pre trvalý rozvod stlačeného vzduchu, ktorý nebude nikdy odpojený, poskytujú kompresné spojky na medenej rúrke najspoľahlivejšiu dlhodobú netesnosť. V prípade laboratórneho stolového distribučného systému, ktorý je pravidelne prestavovaný, zasúvacie spojky na nylonovej alebo polyuretánovej trubici poskytujú jednoduchšiu a rýchlejšiu rekonfiguráciu bez nákladov na výmenu objímky za kompresné spojky.

10. Aký je maximálny menovitý tlak štandardnej mosadznej kompresnej armatúry?

Maximálny tlak štandardnej mosadznej kompresnej armatúry závisí od vonkajšieho priemeru rúrky, hrúbky steny, konštrukcie armatúry a obsiahnutého tekutého média. Pre vodovodné rozvody sú štandardné mosadzné kompresné armatúry na medenej rúrke zvyčajne dimenzované na 10 až 25 barov (145 až 360 PSI) v závislosti od veľkosti, pričom menšie armatúry majú vyššie hodnoty ako väčšie v dôsledku ich proporcionálne hrubších stien a menšieho prierezu otvoru. Pre prevádzku so stlačeným vzduchom sú rovnaké armatúry zvyčajne dimenzované na 10 až 16 barov (145 až 232 PSI), čo pokrýva prevádzkový rozsah všetkých štandardných dielenských a priemyselných systémov stlačeného vzduchu. Pre plynárenské služby môžu byť hodnotenia nižšie v dôsledku regulačných požiadaviek, ktoré uplatňujú dodatočné bezpečnostné faktory na schválenie armatúr na rozvod plynu. Mosadzné kompresné spojky s dvojitou objímkou ​​pre vysokotlakové aplikácie sú dimenzované od 200 barov (2 900 PSI) pre väčšie veľkosti rúrok až do 800 barov (11 600 PSI) pre vysokotlakové rúrky nástrojov s malým priemerom, vďaka čomu je dizajn kompresnej spojky použiteľný v celom rozsahu od nízkotlakových domácich vodovodov až po ultravysokotlakové zariadenia.