Периметр воздуховода: Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Стальные воздуховоды прямоугольного сечения

Навигация:
Главная → Все категории → Изготовление вентиляционных систем

Стальные воздуховоды прямоугольного сечения

Стальные воздуховоды прямоугольного сечения


Прямоугольные воздуховоды проектируют и изготовляют в соответствии с действующими нормалями. В исключительных случаях, когда необходимо отступить от нормали по конструктивным и архитектурным требованиям, допустимо, чтобы сечение воздуховода не соответствовало нормали, но и эти воздуховоды должны иметь размер сторон, кратный 100 мм. Соотношение размеров сторон должно быть, как правило, 1: 2, но не больше чем 1: 5.

Воздуховоды, работающие в особых условиях (повышенная влажность, ядовитые газы и др.), изготовляют из материала, который указан в проекте. Если для таких воздуховодов проектом предусмотрен размер одной из сторон воздуховода более 2000 мм, толщину и массу используемого металла также указывают в проекте.

Прямоугольные воздуховоды соединяют такими же фальцевыми швами, как и круглые. Ширина фальцевого шва зависит лишь от толщины стального листа. Воздуховоды могут быть выполнены с одним или несколькими фальцевыми швами, что зависит от периметра воздуховода, т. е. суммы длин сторон. Если сумма длин всех сторон 2(А + Б) плюс припуск на фальцы меньше 710 мм, то достаточно одного продольного фальцевого шва, чтобы изготовить воздуховод длиной до 1420 мм. С одним фальцем можно сделать и воздуховод, периметр которого плюс припуск на фальц не превышает 1420 мм. Однако длина такого звена равна 710 мм.

Так, если учесть, что припуск на фальц составляет 21 мм, воздуховоды длиной 1420 мм с одним фальцевым швом можно изготовить размерами 150X100, 200X100 и 150X 150 мм. Например, развертка воздуховода размером 150X100 будет равна 2(150 100) 21 = 521 мм. Развертка воздуховода размером 150X 150 равна 2(150 150) 21 = = 621 мм.

Таким же расчетом определяют, что с одним фальцевым швом можно изготовить из стандартного листа воздуховода длиной 710 мм с размерами сторон 200X150, 200X200, 250X200, 400X200, 250X250, 400 X 250 мм.

В том случае, если полупериметр, или сумма двух разных сторон А + Б, плюс припуск на фальц меньше 710 мм, можно изготовить воздуховод длиной 1420 мм с двумя продольными соединениями. Если же сумма двух сторон плюс припуск на фальц меньше 1420 мм, тогда такое же звено должно иметь длину 710 мм.

Четыре продольных фальцевых шва на воздуховоде длиной 1420 мм выполняют в том случае, когда сумма двух сторон плюс припуск больше 1420 мм (при длине воздуховода 710 мм). Припуск определяется шириной фальца, которая, в свою очередь, зависит от толщины металла.

Размеры элементов фальца для прямоугольных воздуховодов такие же, как и для круглых.

Продольные замыкающие фальцы делают на углах. На середине стороны их выполнять нельзя, так как это снижает жесткость воздуховода. Два продольных замыкающих фальца располагают по диагонали.

Рис. 1. Прямоугольные воздуховоды с продольными замыкающими фальцами

На раскрое стального листа необходимо показать припуски для продольных и поперечных фальцев и линии его сгиба.

Звено прямоугольного воздуховода, указанное в нормали, длиной до 2800 мм, периметром до 600 мм или стандартное периметром до 680 мм выполняют из картины, предварительно составленной из двух листов, которые соединены по короткой стороне. В таких воздуховодах делают один замыкающий фальц. Звенья стандартных воздуховодов с периметром до 1200 мм или нестандартных с периметром до 1360 мм могут быть изготовлены с одним угловым фальцем. Чтобы получить звено длиной 2800 мм, необходимо подготовить картину из четырех стандартных листов, соединенных по длинной стороне.

Звено воздуховода можно изготовить из двух картин, соединив их по длинной стороне. Но в этом случае каждая из них должна состоять из двух листов, соединенных по короткой стороне. Так же собирают картины и для воздуховодов с большим периметром.

На звеньях со стороной А от 400 до 600 мм для усиления жесткости делают диагональные перегибы (насечки), которые выполняют киянкой на ребре бруска. При размере же стороны А более 600 мм на середине звена устанавливают рамки жесткости из полосовой стали размером 25 X 4 мм. При большей стороне воздуховода (от 800 до 1000 мм) рамки жесткости делают из угловой стали размером 25 X 25 X 4 мм, а если размер стороны превышает 1000 мм, то из угловой стали размером 30X30X5 мм. На звеньях стандартных воздуховодов со сторонами более 1500 мм кроме рамок жесткости из угловой стали размером 32X32X4 мм устанавливают такой же уголок по диагонали, что обеспечивает жесткость и в продольном направлении.

Рамки жесткости как из полосовой, так и из угловой стали прикрепляют к воздуховодам снаружи заклепками диаметром 4…5 мм через каждые 200…250 мм. В любом случае заклепок должно быть не меньше четырех.

Прямые участки воздуховодов прямоугольного сечения изготовляют как вручную, так и механизированным способом.

Рис. 2. Заготовка звена стального прямоугольного воздуховода

Вручную воздуховоды прямоугольного сечения делают в том же порядке, что и круглые. Подготовленные листы с помощью линеек, угольников и другого инструмента размечают, а затем по разметке раскраивают. На раскроенных листах заготовляют поперечные фальцы и собирают картины. После этого выполняют продольные фальцы. По намеченным линиям сгиба картину вручную перегибают на укрепленном швеллере или бруске. Затем киянкой уплотняют замыкающие фальцы: сначала у краев звена, а затем равномерно по всей длине. Хорошее качество шва получится в том случае, если в момент уплотнения шва кромки будут плотно прилегать одна к другой.

Стальные воздуховоды прямоугольного сечения сваривают так же, как и круглые. Лйсты толщиной 1 мм и более чаще всего сваривают встык. В этом случае при раскрое никаких припусков на соединение не делают, ширина картины равна ширине развертки или периметру воздуховода 2(А + Б). Если же воздуховоды сваривают точечными или шовными автоматическими машинами, то соответствующие припуски на соединения обязательны.

При механизированном способе прямоугольные воздуховоды периметром до 680 мм (или по нормали до 600 мм) изготовляют с одним замыкающим фальцем, а периметром до 1360 мм (по нормали до 1200 мм)—с двумя, расположенными по диагонали.

Воздуховоды с большим периметром делают с четырьмя замыкающими фальцами. При этом способе металл сначала размечают: наносят грани воздуховода, линии угловых фальцев и отбортовок. Размеченный металл режут на приводных механизмах, затем выполняют поперечные и продольные лежачие фальцы, на кромкогибочном механизме картину изгибают по граням и отгибают борта замыкающих фальцев, после чего фальцы соединяют и уплотняют.

Кроме фальцевых соединений звеньев воздуховода применяют защелочные швы. Прямые звенья металлических воздуховодов с защелоч-ным швом отличаются от обыкновенных фальцевых воздуховодов простотой изготовления и транспортабельностью.

Воздуховоды прямоугольного сечения с защелочным швом изготовляют из кровельной или оцинкованной, тонколистовой или отожженной, декапированной или рулонной стали. Такие воздуховоды могут быть выполнены из одного, двух или четырех элементов.

На рис. 4 показан раскрой заготовок звеньев воздуховодов с защелочным швом: на рис. 4, а —из одного элемента, на рис.

4, б — из двух Г-образных элементов, а на рис. 4, в —из четырех элементов. На рис. 5 изображены готовые детали воздуховода из двух и четырех элементов.

Размеры воздуховодов с защелочным швом определяются рабочими или монтажными чертежами, измерениями, эскизами. Поперечные сечения должны соответствовать нормали ВСН 353-75.

Рис. 3. Прямоугольные воздуховоды с защелочным швом:
а — коробка, б — из двух Г-образных элементов, в — из четырех панелей

Рис. 4. Раскрой заготовок звеньев воздуховодов с защелочным швом из одного (а), двух (б) « четырех (в) элементов:
В, Н – размеры сторон сечения звена воздуховода по нормам. L – длина звена воздуховода, S — ширина отбортовки на фланец

Защелочный продольный угловой шов выполняют путем соединения двух отфальцованных кромок, одна из которых называется длинным фальцем соединения, другая — коротким фальцем. Короткий фальц имеет насечки, которые и замыкают шов в собранном виде.

Воздуховоды с защелочным швом изготовляют на механизме СТД-16А.

Соединение отдельных звеньев в воздуховоды может производиться как на фланцах, так и путем бесфланцевого соединения на Il-образных шинах.

Бесфланцевое соединение образуется в результате насаживания П-образной шины на специальные профили, прокатанные на кромках стыкуемых воздуховодов профилирующими роликами, или на рейки.

Фальц защелочного шва прокатывают на фальцепрокатных станках.

В углах бесфланцевых стыков устанавливают уголки жесткости 1, которые одновременно служат для центрирования звеньев при сборке воздуховодов. Уголок жесткости приваривают к стенке воздуховода точечной сваркой 3.

Прямоугольные бесфланцевые воздуховоды позволяют производить монтаж в непосредственной близости от стен перекрытий, полов, колонн и в других труднодоступных местах.

Рис. 5. Детали воздуховода из двух (а) и четырех (б) элементов

Рис. 6. Защелочный продольный угловой шов:
а — конструкция шва, б — длинный фальц, в — короткий фальц; 1 — угловой фальц, 2 — усик, 3 — замковый фальц

Рис. 7. Бесфланцевое соединение:
а — конструкция, 6 — П-образ-ная шина, в — профиль прокатки торцового фальца, г — профиль соединительной рейки

Рис. 8. Бесфланцевый стык Г-образной панели:
1 — уголок жесткости, 2 — профилированная кромка, 3 — место точечной сварки

Простота сборки воздуховодов с защелочным швом и высокий уровень механизации заготовки и сборочных операций способствуют значительному снижению трудоемкости монтажных работ на строительных площадках при экономии расходов на транспортирование от монтажного завода до объекта монтажа. Конструкция воздуховодов с защелочным швом позволяет транспортировать эти воздуховоды с максимальной загрузкой транспортных средств.


Похожие статьи:
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Навигация:
Главная → Все категории → Изготовление вентиляционных систем

  • Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Монтаж воздухонагревателей, отопительно-вентиляционных агрегатов и воздушно-тепловых завес
  • Монтаж пылеулавливающих устройств
  • Монтаж вентиляторов

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Технические советы

  1. Воздуховоды (прямые и фасонные части) прямоугольного и круглого сечения изготавливаются определенных размеров и видов, установленных:
    — ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей» 
    — ТУ 36-736-93 «Воздуховоды вентиляционные металлические» 
    — СНиП 41-01-2003 Свод Правил СП 60 1313 2012 «Отопление, системы вентиляции, кондиционирование»
  2. Максимально используйте круглые воздуховоды. В большинстве случаев прямоугольный воздуховод может быть заменен на круглый без увеличения створа прохода воздуховодов. При расчете монтажных створов для прямоугольных воздуховодов не учитывают высоту фланцев — 40-60 мм и необходимую монтажную зону для закручивания болтов по углам фланцев. Это пространство Вы можете использовать при замене на круглые воздуховоды с ниппельным соединением. Круглые воздуховоды с ниппельным соединением не имеют выступающих частей и требуют сушественно меньше пространства для монтажа систем вентиляции. Практически всегда пакет круглых воздуховодов занимает меньше пространства, чем соответствующие по плошали сечения прямоугольные воздуховоды. Это особенно важно для стесненных подшивных потолков, коридоров и шахт, где воздуховоды устанавливаются в несколько слоев.
  3. Площадь поверхности круглого воздуховода на 12% меньше плошади поверхности аналогичного по живому сечению квадратного воздуховода. При соотношении сторон прямоугольного воздуховода 1:4 разница возрастает до 40%. Это делает эффективным замену одного плоского воздуховода на несколько круглых, идущих параллельно.
  4. Для тепловой и противопожарной изоляции круглых воздуховодов достаточно более тонкого слоя изоляции, чем для прямоугольного при равных требованиях. Значительно уменьшается и расход изоляции (см. пункт 2).
  5. Чем меньше периметр прямоугольного воздуховода, тем больше удельная (на 1 м2 поверхности воздуховода) стоимость фланцев и крепежа. Наиболее дорого Вам обходятся воздуховоды периметром 1600 мм.
  6. При деталировке используйте только стандартные фасонные детали минимальной длины.
  7. Круглые прямые участки заказывайте максимальной длины, удобной для перевозки. Помните, что чем длиннее используемый Вами воздуховод, тем меньше мест соединений, утечек воздуха и дешевле монтаж систем вентиляции.
  8. Старайтесь использовать прямоугольные воздуховоды только при их периметре свыше 1600 мм. При этом использование воздуховодов длиной 1250 мм позволяет увеличить их жесткость и избавиться от проблем «хлопающих» воздуховодов. При соотношении сторон более 1:3 используются дополнительные стойки жесткости. Эти меры застрахуют Вас при вводе систем в эксплуатацию от дополнительных работ.
  9. Использование стандартных узлов позволяет Вам «пережить» любые изменения в проекте и работать с «листа» без каких-либо потерь. При изменении проекта все демонтированные воздуховоды могут быть использованы повторно, так как они стандартные. При работе с «листа», имея некоторое количество стандартных воздуховодов, Вы можете тут же начать монтаж, а затем довезти необходимые детали.
  10. Чем больше доля стандартных деталей в Вашем заказе, тем меньше Ваши отходы при монтаже. Все несмонтированные по каким-либо причинам стандартные детали могут быть использованы Вами на следующих объектах систем вентиляции.
  11. При проектировании современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха возможно использовать любые фасонные детали сетей воздуховодов, поскольку существующие технологии производства круглых воздуховодов позволяют изготовить эти детали с высоким качеством. Пример замены воздуховодов прямоугольного сечения на воздуховоды круглого сечения.

Пример замены воздуховодов прямоугольного сечения на воздуховоды круглого сечения

Микроскопическая и макроскопическая деформации легочного альвеолярного протока

. 1992 г., апрель 72(4):1348-54.

doi: 10.1152/jappl.1992.72.4.1348.

Д Ягер 1 , H Feldman, Y C Fung

принадлежность

  • 1 Факультет прикладной механики и технических наук/биоинженерии, Калифорнийский университет, Сан-Диего, Ла-Хойя 92093.
  • PMID: 1592725
  • DOI: 10. 1152/яппл.1992.72.4.1348

Д. Ягер и др. J Appl Physiol (1985). 1992 апрель

. 1992 г., апрель 72(4):1348-54.

doi: 10.1152/jappl.1992.72.4.1348.

Авторы

Д Ягер 1 , Х. Фельдман, Ю. К. Фунг

принадлежность

  • 1 Факультет прикладной механики и технических наук/биоинженерии, Калифорнийский университет, Сан-Диего, Ла-Хойя 92093.
  • PMID: 1592725
  • DOI: 10. 1152/яппл.1992.72.4.1348

Абстрактный

Растяжение периметров альвеолярных ходов измеряли на поверхности наполненных физиологическим раствором образцов паренхимы легких человека и собаки, растянутых в двух направлениях. Микроскопическое растяжение этих протоков измеряли на нескольких уровнях изотропного двухосного макроскопического растяжения паренхимы с коэффициентом растяжения (лямбда х = лямбда у) в диапазоне 1,20-1,40, что примерно соответствует спокойному дыханию у человека и собаки. Было обнаружено, что альвеолярные стенки являются несущими элементами в наполненном физиологическим раствором легком, о чем свидетельствует их прямолинейность на всех уровнях растяжения. Количественно пусть l, A, L и S обозначают соответственно длину и площадь периметра протока, периметр и площадь паренхимы-мишени в деформированном состоянии, а lo, Ao, Lo и So — соответствующие переменные в недеформированном состоянии. Было обнаружено, что коэффициент микроскопического растяжения протоков (l/lo) примерно на 4% больше, чем коэффициент макроскопического растяжения (L/Lo) в легких человека и примерно на 10% больше в легких собаки. Было обнаружено, что соотношение микроскопических площадей протоков (A/Ao) примерно на 10% больше, чем соотношение макроскопических площадей (S/So) в легких человека и примерно на 22% больше в легких собак. Было замечено, что протоки в паренхиме человека примерно в два раза более жесткие, чем протоки в паренхиме собаки, в диапазоне изученных макроскопических растяжений. Это коррелирует с тем, что объемные доли коллагена и эластина в легких человека выше, чем в легких собаки. Наблюдаемая неравномерность поля деформации на микроструктурном уровне свидетельствует о необходимости учитывать баланс сил между альвеолярными ходами и стенками перегородки при моделировании механики заполненной солевым раствором паренхимы.

Похожие статьи

  • Влияние температуры на биаксиальную механику иссеченной паренхимы легкого собаки.

    Дебес Ю.К., Фунг Ю.К. Дебес Дж. К. и соавт. J Appl Physiol (1985). 1992 г., сен; 73 (3): 1171-80. doi: 10.1152/jappl.1992.73.3.1171. J Appl Physiol (1985). 1992. PMID: 1400033

  • Строение альвеолярных перегородок у разных видов.

    Мерсер Р.Р., Рассел М.Л., Крапо Д.Д. Мерсер Р.Р. и соавт. J Appl Physiol (1985). 1994 г., сен; 77 (3): 1060-6. doi: 10.1152/jappl.1994.77.3.1060. J Appl Physiol (1985). 1994. PMID: 7836104

  • Альвеолярная инфляция во время создания квазистатической кривой давления/объема в остро поврежденном легком.

    Шиллер Х.Дж., Стейнберг Дж., Холтер Дж., Макканн Ю., ДаСильва М., Гатто Л.А., Карни Д., Ниман Г. Шиллер Х.Дж. и соавт. Крит Уход Мед. 2003 апр; 31 (4): 1126-33. дои: 10.1097/01.СКМ.0000059997.90832.29. Крит Уход Мед. 2003. PMID: 12682483

  • Гистерезис легких: морфологический вид.

    Эсколар Д.Д., Эсколар А. Эсколар Дж. Д. и соавт. Гистол Гистопатол. 2004 Январь; 19 (1): 159-66. дои: 10.14670/HH-19.159. Гистол Гистопатол. 2004. PMID: 14702184 Обзор.

  • Многоуровневое механическое поведение легкого при индуцированной бронхоконстрикции.

    Бейтс Дж.Х. Бейтс Дж. Х. Australas Phys Eng Sci Med. 1996 июнь; 19 (2): 35–45. Australas Phys Eng Sci Med. 1996. PMID: 8826708 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Характеристики отложения аэрозолей в дистальных ацинарных дыхательных путях в условиях циклического дыхания.

    Ма Б, Даркен К. Ма Б и др. J Appl Physiol (1985). 2011 май; 110(5):1271-82. doi: 10.1152/japplphysiol.00735.2010. Epub 2011, 17 февраля. J Appl Physiol (1985). 2011. PMID: 21330617 Бесплатная статья ЧВК.

Типы публикаций

термины MeSH

Грантовая поддержка

  • HL-07089/HL/NHLBI NIH HHS/США
  • HL-26647/HL/NHLBI NIH HHS/США

Изоляция воздуховодов из стекловолокна FSK

(пока отзывов нет) Написать обзор

Johns Manville
Изоляция воздуховодов из стекловолокна FSK

Цена: Распродажа: $51. 00

Артикул:
207515
Единица измерения:
В рулоне (4 фута x 25 футов)
  • Описание
  • Другие детали

Johns Manville MicroLite FSK Fiberglass Duct Wrap – это тепло- и звукоизоляционное покрытие для использования в качестве внешней изоляции на коммерческих или жилых каналах отопления или кондиционирования воздуха. Стекловолоконная пленка для воздуховодов подходит для внешней стороны прямоугольных или круглых воздуховодов из листового металла, где необходимо контролировать температуру и конденсацию. Изоляция FRK Duct Wrap Inrap идеально подходит для охлаждения, отопления или двухтемпературных служебных воздуховодов.

Duct Wrap представляет собой одеяло из стекловолокна толщиной 1-1/2 дюйма с облицовкой из ламината FSK (армированная фольга, также известная как FRK). Он имеет плотность 3/4 # и значение R вне упаковки 5,1

Размеры продукта

Толщина: 1-1/2 «
Ширина: 4 футов
Длина: 25 футов
SF/ROLL: 100 SF
FACEN: FRK (Atement attafic) Fiole). : Лента FRK должна быть приобретена вместе с облицовочной стекловолоконной пленкой FRK 9.0003

Установка продукта

  1. Измерьте окружность или периметр воздуховода.
    1. Круглые воздуховоды добавляют примерно 10 дюймов к окружности воздуховода.
    2. Прямоугольные/квадратные воздуховоды увеличивают периметр воздуховода приблизительно на 8 дюймов.
  2. Установите 1-5/8-дюймовые самоклеящиеся изоляционные подвески в нижней части горизонтального воздуховода, закрепите 18-дюймовые по центру (предотвращает провисание).
  3. Отрежьте 2-дюймовую полосу стекловолокна на одном из концов шириной 4 фута, оставив лицевую сторону FRK (ленту).
  4. Используйте полоски ленты, чтобы временно прикрепить один конец шириной 4 фута к воздуховоду.
  5. Натяните обертку воздуховода вокруг воздуховода, убедившись, что нахлест совмещен с одной стороной воздуховода (одинаковая сторона для всех частей). Не затягивайте сильно, обертка воздуховода не должна сжиматься в углах.
    1. Проколите оплетку воздуховода над изоляционными подвесками в нижней части воздуховода, установите стопорную шайбу, не сжимая оплетку воздуховода, отрежьте головку штифта заподлицо с шайбой.
    2. Проклейте швы и нахлесты изоляционной лентой FRK.
    3. Наклейте ленту на все стопорные шайбы в нижней части воздуховода, чтобы герметизировать пробитую/разорванную облицовку FRK.
  6. Скрепите нахлест скрепляющими скобами наружу
  7. Для протекающих воздуховодов (не герметизированных герметиком для воздуховодов или липкой мастичной лентой) мы рекомендуем намотать спиральную проволоку вокруг всей установленной обмотки воздуховода, чтобы убедиться, что утечка воздуха не срывает обмотку воздуховода с воздуховода.

 

Единица измерения:
В рулоне (4 фута x 25 футов)

Клиенты также просмотрели

Оуэнс Корнинг / Джонс Мэнвилл

Изоляция труб из стекловолокна

Изоляционное покрытие для труб из стекловолокна предназначено в качестве теплоизоляции как для горячих, так и для холодных

Цена: Распродажа: $4,53

Унифракс

Unifrax FyreWrap 0.