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弯头法兰多用于法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接,管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。
生产工艺主要分为锻造、铸造、割制、卷制这四种。
铸造法兰和锻造法兰
铸造出来的法兰,毛坯形状尺寸准确,加工量小,成本低,但有铸造缺陷(气孔.裂纹.夹杂);铸件内部组织流线型较差(如果是切削件,流线型更差);
锻造法兰一般比铸造法兰含碳低不易生锈,锻件流线型好,组织比较致密,机械性能优于铸造法兰;
锻造工艺不当也会出现晶粒大或不均,硬化裂纹现象,锻造成本高于铸造法兰。
锻件比铸件能承受更高的剪切力和拉伸力。
铸件的优点在于可以搞出比较复杂的外形,成本比较低;
锻件优点在于内部组织均匀,不存在铸件中的气孔,夹杂等有害缺陷;
从生产工艺流程区别铸造法兰和锻造法兰的不同,比如离心法兰就属于铸造法兰的一种。
离心法兰属于精密铸造方法生产法兰,该种铸造较普通砂型铸造组织要细很多,质量提高不少,不易出现组织疏松、气孔、沙眼等问题。
首先我们需要了解离心法兰是怎样生产制作的,离心浇铸制做平焊法兰的工艺方法及产品,其特征是该产品经过下列工艺步骤加工而成:
①将所选原材料钢材放入中频电炉熔炼,使钢水温度达到1600-1700℃;
②将金属模具预加热到800-900℃保持恒温;
③起动离心机,将步骤①中钢水注入步骤②中预热后金属模具;
④铸件自然冷却到800-900℃保持1-10分钟;
⑤用水冷却至接近常温,脱模取出铸件。
我们再来了解锻造法兰的生产工艺流程:
锻造工艺过程一般由以下工序组成,即选取优质钢坯下料、加热、成形、锻后冷却。锻造的工艺方法有自由锻、模锻和胎膜锻。生产时,按锻件质量的大小,生产批量的多少选择不同的锻造方法。
自由锻生产率低,加工余量大,但工具简单,通用性大,故被广泛用于锻造形状较简单的单件、小批生产的锻件。自由锻设备有空气锤、蒸汽-空气锤和水压机等,分别适合小、中和大型锻件的生产。模锻生产率高,操作简单,容易实现机械化和自动化。模锻件尺寸精度高,机械加工余量小,锻件的纤维组织分布更为合理,可进一步提高零件的使用寿命。
一、自由锻的基本工序:自由锻造时,锻件的形状是通过一些基本变形工序将坯料逐步锻成的。自由锻造的基本工序有镦粗、拔长、冲孔、弯曲和切断等。
1.镦粗 镦粗是对原坯料沿轴向锻打,使其高度减低、横截面增大的操作过程。这种工序常用于锻造齿轮坯和其他圆盘形类锻件。镦粗分为全部镦粗和局部锻粗两种。
2.拔长 拔长是使坯料的长度增加,截面减小的锻造工序,通常用来生产轴类件毛坯,如车床主轴、连杆等。
3.冲孔 用冲子在坯料上冲出通孔或不通孔的锻造工序。
4.弯曲 使坯料弯曲成一定角度或形状的锻造工序。
5.扭转 使坯料的一部分相对另一部分旋转一定角度的锻造工序。
6.切割 分割坯料或切除料头的锻造工序。
二、模锻
模锻全称为模型锻造,将加热后的坯料放置在固定于模锻设备上的锻模内锻造成形的。
1.模锻的基本工序 模锻工艺过程:下料、加热、预锻、终锻、冲连皮、切边、调质、喷丸。常用工艺有镦粗、拔长,折弯、冲孔、成型。
2.常用模锻设备 常用模锻设备有模锻锤、热模锻压力机、平锻机和摩擦压力机等。
通俗地讲,锻造法兰质量更好,一般是通过模锻生产,晶体组织细密,强度高,当然价格也贵一些。
无论是铸造法兰还是锻造法兰都属于法兰常用制造方法,看需要使用的部件的强度要求,如果要求不高,还可以选用车削制法兰。
三、割制法兰
在中板上直接切割出法兰的留有加工量的内外径及厚度的圆盘,再进行螺栓孔及水线的加工。这样生产出来的法兰就叫做割制法兰,此类法兰最大直径以中板的幅宽为限。
四、卷制法兰
用中板割条子然后卷制成圆的工艺叫做卷制,多用于一些大型法兰的生产。卷制成功之后进行焊接,然后压平,再进行水线及螺栓孔的工艺的加工。
弯头是改变管路方向的管件。法兰是使管子与管子相互连接的零件,连接于管端。弯头法兰多用于法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接,管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。弯头法兰与管子连结的方式有:直接焊接(最常用的方式)法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。
弯头法兰连接在管件材料为金属[如钢管,不锈,铜管]或硬塑管等是需要套用法兰安装的,如果管件自身为成品带法兰筋的就不需要。 -->
弯头、法兰主要用于化工,石油,石化,电力,水利,制药,锅炉,船舶,等行业。 弯头在产品制作中用于转弯、连接、变向、增压、预留(是指便于产品以后在设计好修改) 法兰用于管道上及阀门上,是便于连接和安装。
、、、、、弯头GB/T12459-2005 ASME B16. 9-2003 DIN_2605-1-19...
铸铝弯头法兰盘冻裂分析及其修复
89年元月11日晚~12日清晨室外气温零下11℃,由于小夜班开车,库房降温后停车,没有及时把水泵循环水排除,在当时气候寒冷滴水成冰的季节里由于水泵停止工作(因水泵出口处装有止回阀)水在管道里已不流动,造成冷却塔管道结冰严重,塔底90°铸铝弯头法兰盘冻裂(管内水已结成冰柱)。
法兰弯头自检报告
法兰 /弯头自检报告 序号 规格 型号 数 量 单位 承受压力 检验依据 (标准) 自检 记录 1 DN600 4 片 PN16 / 合格 2 DN500 4 片 PN2.5 / 合格 3 DN400 1 片 PN16 HG/20592-2 009 合格 4 DN350 2 片 PN16 HG/20592-2 009 合格 5 DN100 4 片 PN16 HG/20592-2 009 合格 6 DN80 4 片 PN16 HG/20592-2 009 合格 7 DN25 8 片 PN16 HG/20592-2 009 合格 8 DN100( 弯头 ) 12 个 / / 合格 9 DN350 (弯 头) 1 个 / / 合格 材料清单 序号 型号 数量 备注 1 DN600 4 2 DN500 4 3 DN400 1 4 DN350 2 5 DN100 4
1. 弯头法兰的结构与功能
弯头法兰是一种常见的管道连接元件,由弯头和法兰两部分组成。弯头部分通常是90度或45度的弯曲形状,用于改变管道的流向。而法兰部分则用于连接管道与设备、阀门或其他管道。
弯头法兰具有以下主要功能:
- 改变管道流向:通过安装弯头部分,可以实现管道流向的转换,满足不同工艺要求和布局需要。
- 连接管道元件:通过法兰部分与其他设备、阀门或管道进行连接,确保流体在系统中的传输和控制。
- 分担压力:弯头法兰能够将管道系统中的压力均匀分担到各个连接点,提高系统的稳定性和安全性。
2. 弯头法兰的应用领域
弯头法兰广泛应用于建设工程领域,包括但不限于以下几个方面:
2.1 给排水工程
在给排水工程中,弯头法兰常用于污水处理厂、污水管道、雨水管道等系统中。
2.2 石油化工
在石油化工领域,弯头法兰被广泛应用于炼油、化工装置和管道系统中。例如,在炼油厂的蒸馏塔、反应器和分离器等设备中,弯头法兰用于连接管道和设备,实现流体的输送和处理。此外,弯头法兰还可以用于输送石油、天然气等介质的管道系统中。
2.3 建筑工程
在建筑工程中,弯头法兰常用于供水、给排水、暖通空调等系统中。例如,在楼宇供水系统中,弯头法兰用于连接水泵、水箱和楼层供水管道,确保供水的稳定性和流量控制。同时,在给排水系统中,弯头法兰也承担着改变管道流向和连接不同直径管道的重要角色。
3. 弯头法兰与其他连接元件的对比
在建设工程领域,除了弯头法兰外,还有其他常见的连接元件,如弯管、三通、四通等。下面将对弯头法兰与这些连接元件进行对比:
3.1 弯头法兰 vs. 弯管
- 结构:弯头法兰由弯头和法兰组成,而弯管则是一段弯曲的管道。
- 安装:弯头法兰与其他设备或管道通过法兰连接,安装和拆卸方便。而弯管则需要焊接或螺纹连接,安装较为复杂。
- 调整:弯头法兰可以通过调整法兰的位置来改变管道流向,灵活性较高。而弯管则需要事先确定好弯曲角度和长度,调整性较差。
3.2 弯头法兰 vs. 三通、四通
- 功能:弯头法兰主要用于改变管道流向和连接管道与设备,而三通、四通则用于分流或合流管道。
- 结构:弯头法兰具有弯曲形状,适用于单一流向的管道系统。而三通、四通则具有多个出口或入口,适用于多个流向的管道系统。
- 应用场景:弯头法兰常用于水平或垂直的管道转弯处,而三通、四通则常用于分支管道或汇合管道。
4. 弯头法兰的优势与应用建议
弯头法兰作为建设工程领域中的关键连接元件,具有以下优势:
- 灵活性:通过合理设置弯头法兰,可以满足不同工艺要求和布局需要,实现管道流向的灵活调整。
- 方便维护:由于弯头法兰采用法兰连接,安装和拆卸方便,便于系统维护和设备更换。
- 压力分担:弯头法兰能够均匀分担管道系统中的压力,提高系统的稳定性和安全性。
在应用弯头法兰时,建议注意以下几点:
- 设计合理:根据工程要求和流体特性,选择合适的弯头角度、法兰标准和材质。
- 安装规范:确保弯头法兰的安装符合相关标准和规范,包括正确的紧固力、密封性和防腐蚀措施。
- 维护保养:定期检查弯头法兰的连接状态和密封性,及时处理泄漏或损坏情况,延长使用寿命。
弯头法兰作为建设工程领域中不可或缺的关键连接元件,具有灵活性、方便维护和压力分担等优势。它在给排水工程、石油化工和建筑工程等领域发挥着重要作用。通过与弯管、三通、四通等连接元件进行对比,可以更好地理解弯头法兰的特点和适用场景。
在应用弯头法兰时,需要注意设计合理、安装规范和维护保养等方面。只有正确选择、安装和维护弯头法兰,才能确保管道系统的稳定运行和安全性。
推制弯头-几何形状的主参数有曲率半径R、与曲率半径圆垂直的截面不圆度( 实际截面直径Ds - 标准截面直径Db) 及壁厚δ( 见图1) 。影响推制弯头几何形状的工艺参数有: 推制用坯料的材质、壁厚和外径、芯棒头的材质及形状、加热温度及其分布以及推进速度。下面分别讨论各工艺参数对推制弯头几何形状的影响。 (1)推制弯头用坯料的材质、壁厚和外径对推制弯头几何形状的影响火力发电行业常用推制弯头的材质有WB36 和A335P22 等。WB36 的高温强度小于A335P22 的高温强度,WB36 的高温塑性小于A335P22的高温塑性,WB36 的导热系数小于A335P22 的导热系数。故在坯料外径、壁厚及芯棒头形状尺寸相同的情况下,WB36 与模具的贴合性能小于A335P22 。推制弯头需要正火 回火热处理、机加工端口,壁厚需留有烧损及机加工余量。一般余量为弯头理论壁厚的10 % ~20 %。弯头壁厚δ与截面直径D 比值越小,与模具的贴合性能越好,但弯头内弧越容易失稳起皱。根据金属在塑性变形时体积不变、推制成形时壁厚不变( 实际微减薄) 、弯头外弧长度与管坯长度相等的特点,推导出推制管坯外径公式:Dp ———管坯外径; R———弯头曲率半径;
δ———弯头壁厚;
D———弯头截面直径。
如果实际选用的管坯外径比按公式计算得到的Dp值小,与模具贴合性能好,但弯头内弧容易失稳起皱。如果实际选用的管坯外径比按公式计算得到的Dp 值大,结果则正好相反。根据上述原则,对本次试验用推制弯头采用的推制管坯见表1 ( A 为弯管左段部分) 。
( 2) 芯棒头的材质及形状对推制弯头几何形状的影响 芯棒头材质及形状是一个重要的工艺参数,由设计及制造直接控制。
芯棒头材质一般有ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG3Cr20Ni14 、ZG1Cr25Ni20Si2 、ZG0Cr20Ni25 等,高温强度及耐磨性逐渐升高,价格也是相应升高。如果是小批量生产,可以选择ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG3Cr20Ni14 ; 如果是大批量生产,应选择ZG3Cr25Ni20 Si2 、ZG0Cr20Ni25 ,但ZG0Cr20Ni25 价格太高,故这次试验芯棒头材质选用了ZG1Cr25Ni20 Si2 。芯棒头按曲率半径分为单曲率、双曲率和多曲率三种。单曲率、双曲率、多曲率芯棒,推力逐渐减小,制作成本逐渐升高。本次试验选双曲率芯棒。按截面形状分为圆截面和椭圆截面两种,圆截面制作简单,成本低,但推制弯头的椭圆度及减薄率过大;椭圆截面制作复杂,成本高,但推制弯头的椭圆度及减薄率小。本次试验选椭圆截面芯棒。按是否有整形段分为有整形段芯棒头和无整形段芯棒头两种。有整形段芯棒制作复杂,成本高,使用时间长; 无整形段芯棒制作简单,成本低,但前端磨损快。本次试验选有整形段芯棒。
可曲挠弯头 卡套式弯头 带边弯头 快装弯头 带座弯头 法兰弯头 180°弯头 双承弯头 单承弯头 承插弯头 异径弯头 无缝弯头 对焊弯头 90°弯头 45°弯头组合三通 内螺纹弯头 冲压弯头、推制弯头、高压弯头 耐磨弯头、机械弯头 法兰式弯头 沟槽式弯头 立体弯头 外螺纹弯头 螺纹弯头 专用弯头 防水弯头。