薄壁不锈钢管连接工艺

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1、文章摘要:0 引言薄壁不锈钢管具有安全耐用、环保卫生、价格合理、美观豪华等优异的综合性能,已大量应用于建筑给水和直饮水管道。众所皆知,管道的躯干是由管材组成的,而管材是依赖管件连接而成的,因管件型式的多样,才有不同特色的连接方式,因此,研究与探索不锈管的连接技术,具有显见.QQ 交流群:7919575 1920583 TAG: 连接 管道 方式 焊接 详细内容:0 引言引言薄壁不锈钢管具有安全耐用、环保卫生、价格合理、美观豪华等优异的综合性能,已大量应用于建筑给水和直饮水管道。众所皆知,管道的躯干是由管材组成的,而管材是依赖管件连接而成的,因管件型式的多样,才有不同特色的连接方式,因此,研究与

2、探索不锈管的连接技术,具有显见的现实意义。1 常用管道连接常用管道连接1.1 管道连接种种管道连接,由于生产工艺要求、管道材质、施工情况等多种因素的不同,出现了尽可能最佳应对的各种连接方式。目前国内采用的常用管道连接,有螺纹连接、法兰连接、焊接连接、承插连接、粘合连接、机械连接等。1.2 管道连接浅析上述螺纹、法兰、焊接、承插这四种连接,属传统的应用面较广泛的连接方式。粘合连接具有一定的局限性。机械连接一般指比较灵活、现场可组装的即安装较简捷的连接方式(此处机械连接属狭义范畴)。2 国外薄壁不锈管管道连接国外薄壁不锈管管道连接2.1 国外不锈管管道连接种种厚壁不锈管,主要有螺纹连接、法兰连接、

3、焊接连接三种方式,应用以工业管道为主,其管件相对比较简单。在研制薄壁不锈管时,借鉴厚壁管螺纹等三种连接方式,开发了品种各异的管件,也就奠定了更加多样的连接方式。国际上公认的薄壁不锈管管道连接技术,主要指压缩式、压紧式、推进式、焊接式、粘接式管件及其连接方式。2.2 管件采用的标准压缩式管件采用的标准有 BS 4368:Part3:1974 和 DIN 2353:1991;压紧式和推进式管件都列入了WBS(Water Byelaws Scheme,由英国 WRC 管理);日本 JWWA G 116 标准规定的管件主要有压缩式、压紧式、伸缩可挠式和焊接式;粘接式也由 WRC 批准,但对输送介质的温

4、度、pH 值都有限制范围1.2。3 国内薄壁不锈管管道连接国内薄壁不锈管管道连接3我国薄壁不锈管管件的开发,在借鉴国外标准同时,结合自身专利,其产品可谓缤纷多彩。据笔者调研,可归结为压缩式、卡压式、伸缩可挠式、焊接式、法兰式、活接式、沟槽式、粘接式等八大类别(尚有派生系列)及其连接方式。3.1 压缩式国产压缩式管件与国际上通称的压缩式管件一样,由配管插入管件承口,通过螺母紧固,使密封圈压缩起密封作用的一种连接方式(图 1)。首先,它似同管道传统的螺纹连接,所不同的是,在螺纹连接基础上,又加一道密封圈密封,另外其螺纹需事先加工并与管件本体焊接而成,配管需专用工具胀形,整个管件还包括预制的螺母。

5、适用范围:DN50 的明装、暗敷管道。 优点:安装简单,能拆卸,便于维修,明装管道亮丽豪华,如同饰品。 缺点:成本高(管件体积大,重量重,生产工序多)。3.2 卡压式和卡环式 卡压式,配管插入管件承口(承口内带有橡胶密封圈)后,用专用工具压紧管口而起密封和紧固作用的连接方式(图二)。 卡环式(图三),与卡压式大同小异。 适用范围:DN100 的明装、暗敷管道。 卡压式、卡环式与 2.1 节国外压紧式原理相同,都是用专用卡钳压紧使配管、管件受到径向力而达到密封和紧固的效果。卡压式与卡环式两者主要区别是,前者压紧一次即可,后者要求配管、管件轴向旋转 3090后再压紧第二次。 优点:安装方便。 缺点

6、:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。3.3 伸缩可挠式 伸缩可挠式,配管插入管件承口,紧固内螺母,通过挤压环使密封圈受压起密封作用的连接方式(图四)。 伸缩可挠式适用管径为DN60,其原理与 2.1 节国外的推紧式类同。 轴向有伸缩、径向有可挠作用,防地震、基础下沉能力强,但成本较高。3.4 焊接式薄壁不锈管焊接式连接可分承插氩弧焊式和对接氩弧焊式两类型。 承插氩弧焊式连接,由配管插入管件承口,用钨极氩弧焊(TIG)熔焊焊接成本体一色的通称“无接头连接”的连接方式(图五)。所谓承插式、焊接式都是管道常见的连接方式,创新的承插氩弧焊式管件和连接方式,是吸取传统的

7、承插式管道连接和焊接式管道连接两者之长,并进行有机的结合,以适应不锈钢良好的焊接性能。该管件承插口与管件本体用 TIG 焊接,且承插口设计有特殊的延伸边,安装施焊时以替代焊丝用,整个管件壁厚一般不低于同口径配管的壁厚。另一种承插焊式管件,其承口采用扩口方式加工,工艺简单,成本低,安装施焊时需用焊丝(也有不用个案)等辅料,但目前仅DN50 为多。 对接氩弧焊连接,由配管与管件对接或配管间对接,用 TIG 焊熔焊焊接成“无接头连接”的连接方式(图六)。施焊过程均需焊丝或焊条,一般用于 DN100 以上管材,其壁厚相对较厚,配管端口应先坡口,以 TIG 焊为好,如需多道施焊时,也应 TIG 焊打底,

8、其余各层允许采用焊条电弧焊。 焊接式连接适用范围见表一。表一表一 焊接式连接适用范围焊接式连接适用范围型式适用管径特点适用场合承插氩弧焊 DN15100 承插口用 TIG 焊,无接头连接,管件壁厚,有延伸边,施焊时不需焊丝,焊接速度快,质量好 明装、暗敷,在管道井、嵌墙等场合,“无接头连接”更具特殊优势 DN1550 承插口用扩口方式,无接头连接,管件壁薄,成本低,施焊时一般需用焊丝,质量好 对接氩弧焊 DN15100 无接头连接,施焊时需用焊丝 DN100 无接头连接,施焊时需用焊丝,配管坡口,可多道施焊 3.5 法兰式薄壁不锈管法兰式连接可分平法兰、活接法兰和卡箍法兰等几种类型。 不锈钢平

9、法兰,是类同碳钢法兰的传统式法兰,两法兰盘之间的密封垫应视输送介质而定,紧固件大小与数量按工作压力与管径尺寸,可参阅国标选用之。 活接法兰,在两片不锈钢平法兰之间,夹有不锈钢密封环,该环两侧各衬一个密封圈,同样用紧固件紧固。区别在于活接法兰配合面开有沉孔,以镶嵌不锈钢密封环。 卡箍法兰,不锈钢“二哈夫”卡箍与法兰片以锥形槽配合,两法兰片间衬有密封垫,用紧定螺钉紧固(图七)。 上述平法兰、卡箍法兰与配管连接采用氩弧焊(TIG)焊接。用活接法兰,配管端口需预先翻边。各种法兰连接的适用范围见表二。表二表二 法兰式连接适用范围法兰式连接适用范围型式 适用管径 特点 适用场合 平法兰 DN15200 大

10、小管径均可 最常用。其中小口径平法兰一般与带有法兰的管路附件相匹配 活接法兰 DN65150 可拆卸 对介质温度变化较大的管道密封最适用 卡箍法兰 DN15100 来自国际医药行业 GMP 技术,连接可靠,拆装灵活,一般与其他连接方式配合使用 用于安装过程中最后有困难的接口位置或需拆卸较多(如与阀门连接做活接头用)的部位 3.6 活接头两配管端口 90翻边后,在对接平面间依次安放 O 型密封圈、金属密封环和垫圈,用预先套入的内、外螺母两管件啮合力,使管件密封的连接方式。适用范围:以 DN15DN150 的明装管道为主,属可拆卸连接。3.7 沟槽式两配管端部加工沟槽后,对接时将卡箍(内衬密封圈)

11、卡入沟槽内,用扳手拧紧卡箍上的螺栓,起密封和紧固作用的连接方式。适用范围:DN100 管道,可拆卸,沟槽式管件的卡箍,材质为球墨铸铁,有刚性、柔性之分。3.8 粘接式配管端部缩径成锥形,管件承口(内也为锥形)用胶粘剂粘接而成的连接方式。胶粘剂有厌氧性密封胶粘剂等,适用范围 DN15DN100。4 若干连接方式综合性能比较若干连接方式综合性能比较薄壁不锈钢管,目前国内在建筑给水管道应用较多的有卡压式、焊接式等若干种连接方式,按收集的资料汇总见表三。表三 若干连接方式汇总型式 国际上统称 连接原理 适用范围 性能简析 备注 压缩式(A) 压缩式 螺纹压缩连接 DN50 明装、暗敷 可拆卸,使用管径

12、范围窄 螺纹连接属传统的管道连接 卡压式(B) 压紧式 工具压紧连接 DN100 明装、暗敷 安装便捷,DN50 以上卡压效果下降 “卡压”属机械连接,管径愈大,配管、管件、密封圈产生变形愈困难 伸缩可挠式(C) 推紧式 螺纹推紧连接 DN60 明装、暗敷 防震、抗基础下沉能力强,成本高,适用管径范围窄 管件锥形承口和锥形密封圈有伸缩与可挠功能 焊接式(D) 焊接式 氩弧焊焊接“无接头”连接 DN200 明装、暗敷 适用范围广,对中、高档建筑的给水管,尤其在管道井、嵌墙场合,“无接头连接”更具有特殊优势,安装相对麻烦些 奥氏体不锈钢具有良好的焊接性能 薄壁不锈钢管焊接式等连接方式综合性能比较表

13、四。表四表四 若干连接方式性能比较若干连接方式性能比较内容 综合性能比较 结论 适用管径范围 DBCA D 适用范围广 安装简易度 BACD B 安装简捷 防震抗基础下沉 CDA、B C 抗灾能力强 管件连接性能 DCA、B D 耐压高,气密性好,拉拔力大 使用寿命 DCA、B D 无接头连接寿命长 价格 DBAC D 成本、价格低 注. A 压缩式,B 卡压式,C 伸缩可挠式,D 焊接式。5 小结小结 薄壁不锈钢管管道连接技术,富有多样性和特色性,为设计与应用单位提供了多种选择的平台。 人无完人,金无赤金,管道的各种连接方式,目前尚存在良莠不齐的现象,确实没有绝对的最好,只能说更合适某种工况而言。 面对建筑给水薄壁不锈钢管道连接,选用时应注重建筑物的档次(如按建筑类型和功能分高、中、低档),注重水质对安全性、卫生性的要求(如冷水、热水、直饮水),注重水压要求(各种连接方式都受压力和管径大小的制约),更应注重敷设场所(如明装、嵌墙等直埋式、管道井等非直埋式)差异的种种因素,做出综合性能与效果的最佳选择。参考参考文献文献1陈超译,张孝福校 不锈钢管道工程 NiD1 技术资料 110192张志仁译,李成校日本自来水管道及室内配管使用不锈钢现状与未来 NiD1 NB99-0033同济大学建筑设计研究院国家建筑标准设计,建筑给水金属管道安装 薄壁不锈钢管 04S 407-2

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