Площадь квадратной трубы калькулятор.
Сторона «A» в миллиметрах.
Сторона «B» в миллиметрах.
Длина трубы в метрах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Количество штук.
Расход краски грамм на м2.
Количество наносимых слоев краски.
Результаты:
(радиусом изгиба трубы пренебречь)
Площадь поверхности квадратной-профильной трубы в м2.
Количество краски для покраски трубы в гр.
Площадь профильной трубы.
Площадь Трубы 10×10
Площадь поперечного сечения = 100 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.04 м2
Площадь Трубы 10×15 (15×10)
Площадь поперечного сечения = 150 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.05 м2
Площадь Трубы 10×20 (20×10)
Площадь поперечного сечения = 200 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0. 06 м2
Площадь Трубы 10×25 (25×10)
Площадь поперечного сечения = 250 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.07 м2
Площадь Трубы 15×15
Площадь поперечного сечения = 225 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.06 м2
Площадь Трубы 20×20
Площадь поперечного сечения = 400 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.08 м2
Площадь Трубы 20×30 (30×20)
Площадь поперечного сечения = 600 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.1 м2
Площадь Трубы 20×40 (40×20)
Площадь поперечного сечения = 800 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.12 м2
Площадь Трубы 25×25
Площадь поперечного сечения = 625 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0. 1 м2
Площадь Трубы 25×40 (40×25)
Площадь поперечного сечения = 1000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.13 м2
Труба профильная площадь окраски.
Площадь Трубы 28×25 (25×28)
Площадь поперечного сечения = 700 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.106 м2
Площадь Трубы 30×15 (15×30)
Площадь поперечного сечения = 450 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.09 м2
Площадь Трубы 30×20 (20×30)
Площадь поперечного сечения = 600 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.1 м2
Площадь Трубы 30×30
Площадь поперечного сечения = 900 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.12 м2
Площадь Трубы 40×40
Площадь поперечного сечения = 1600 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0. 16 м2
Площадь Трубы 50×20 (20×50)
Площадь поперечного сечения = 1000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.14 м2
Площадь Трубы 50×25 (25×50)
Площадь поперечного сечения = 1250 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.15 м2
Площадь Трубы 50×30 (30×50)
Площадь поперечного сечения = 1500 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.16 м2
Площадь Трубы 50×40 (40×50)
Площадь поперечного сечения = 2000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.18 м2
Площадь Трубы 50×50
Площадь поперечного сечения = 2500 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.2 м2
Площадь покраски профильной трубы.
Площадь Трубы 60×30 (30×60)
Площадь поперечного сечения = 1800 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.18 м2
Площадь Трубы 60×40 (40×60)
Площадь поперечного сечения = 2400 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.2 м2
Площадь Трубы 60×60
Площадь поперечного сечения = 3600 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.24 м2
Площадь Трубы 70×70
Площадь поперечного сечения = 4900 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.28 м2
Площадь Трубы 80×40 (40×80)
Площадь поперечного сечения = 3200 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.24 м2
Площадь Трубы 80×60 (60×80)
Площадь поперечного сечения = 4800 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0. 28 м2
Площадь Трубы 80×80
Площадь поперечного сечения = 6400 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.32 м2
Площадь Трубы 100×50 (50×100)
Площадь поперечного сечения = 5000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.3 м2
Площадь Трубы 100×60 (60×100)
Площадь поперечного сечения = 6000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.32 м2
Площадь Трубы 100×80 (80×100)
Площадь поперечного сечения = 8000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.36 м2
Площадь профильной трубы под окраску.
Площадь Трубы 100×100
Площадь поперечного сечения = 10000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0. 4 м2
Площадь Трубы 120×60 (60×120)
Площадь поперечного сечения = 7200 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.36 м2
Площадь Трубы 120×80 (80×120)
Площадь поперечного сечения = 9600 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.4 м2
Площадь Трубы 120×120
Площадь поперечного сечения = 14400 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.48 м2
Площадь Трубы 140×60 (60×140)
Площадь поперечного сечения = 8400 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.4 м2
Площадь Трубы 140×100 (100×140)
Площадь поперечного сечения = 14000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.48 м2
Площадь Трубы 140×140
Площадь поперечного сечения = 19600 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0. 56 м2
Площадь Трубы 150×100 (100×150)
Площадь поперечного сечения = 15000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.5 м2
Площадь Трубы 150×150
Площадь поперечного сечения = 22500 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.6 м2
Площадь Трубы 160×80 (80×160)
Площадь поперечного сечения = 12800 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.48 м2
Площадь поверхности профильной трубы.
Площадь Трубы 160×120 (120×160)
Площадь поперечного сечения = 19200 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.56 м2
Площадь Трубы 160×160
Площадь поперечного сечения = 25600 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0. 64 м2
Площадь Трубы 180×100 (100×180)
Площадь поперечного сечения = 18000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.56 м2
Площадь Трубы 180×180
Площадь поперечного сечения = 32400 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.72 м2
Площадь Трубы 200×120 (120×200)
Площадь поперечного сечения = 24000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.64 м2
Площадь Трубы 200×160 (160×200)
Площадь поперечного сечения = 32000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.72 м2
Площадь Трубы 200×200
Площадь поперечного сечения = 40000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
0.8 м2
Площадь Трубы 250×250
Площадь поперечного сечения = 62500 мм2
Площадь поверхности одного метра =
1 м2
Площадь Трубы 250×300 (300×250)
Площадь поперечного сечения = 75000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
1. 1 м2
Площадь Трубы 300×300
Площадь поперечного сечения = 90000 мм2
Площадь поверхности одного метра =
1.2 м2
как рассчитать в м2 по формулам и калькулятор
Практически в каждом доме или квартире используются водопроводные или канализационные трубы. Во время ремонта помещений необходимо обновлять их антикоррозийное покрытие. Для этого используют специальные составы, которые выбираются соответственно материалу изготовления изделия. Чтобы узнать, какой объем потребуется купить, необходимо знать расчет площади окраски трубы.
Содержание
- 1 Как правильно посчитать площадь поверхности окрашивания по формулам расчета
- 1.1 Цилиндрические
- 1.2 ЖБИ
- 1.3 Профильные
- 1.4 Конусообразные
- 1.5 Гофрированные
- 2 Как рассчитать расход краски
Как правильно посчитать площадь поверхности окрашивания по формулам расчета
Чтобы определить расход ЛКМ, недостаточно знать длину и диаметр трубы. Для этого нужно учитывать форму:
- цилиндрическая;
- профильная;
- конусообразная;
- гофрированная.
Кроме этого, учитывается, что трубы изготавливаются из металла, железобетона или пластика. Чтобы точно рассчитать необходимое количество ЛКП, нужно рассмотреть расчет площади для разных видов отдельно.
Цилиндрические
Чтобы произвести расчет расхода краски для цилиндрической трубы, определяют следующие параметры:
- длина, L;
- наружный диаметр, D.
Для расчета потребуется число π. Со школы многим известно, что оно равняется 3,14. По этим данным происходит вычисление:
S= π*D*L.
Когда формула известна, вычислить количество материалов для обработки становится проще.
ЖБИ
Для расчета площади (S) канализационного трубопровода пользуются вышеприведенной формулой. Часто такие ЖБИ встречаются в квартирах. Измерить их параметры тяжело. Для этого при помощи гибкой измерительной ленты определяют длину окружности Lo. Протяженность берется из значения высоты этажа Hэ. Тогда S будет равна:
S= Lo*Hэ
Если диаметр известен, то S может быть равна:
70см – 1,99 м2;
1 м – 2,83 м2;
2 м – 5,65 м2.
Профильные
Профильные трубы имеют прямоугольную форму поперечного сечения. Бывает, что все углы скруглены, а иногда нет. Чтобы вычислить площадь в первом случае, лучше всего воспользоваться методом, приведенным для ЖБ-трубопровода. Но, если нет измерительной ленты в наличии, можно воспользоваться следующим выражением:
S=2*L*(Ш1+Ш2)
В формуле присутствуют две ширины профиля (Ш1 и Ш2) и его длина (L).
Конусообразные
Просто высчитать площадь конусообразной трубы. Это такие промежутки трубопровода, которые имеют плавное расширение от одного конца к другому. Если изделие развернуть, то получится трапеция. Исходя из расчета S равнобедренной трапеции по основаниям, можно получить этот параметр для конусообразной трубы.
Для этого понадобятся наружные радиусы с начала (R1) и конца (R2) изделия. С учетом известной длины (L) S вычисляется из выражения:
S=π*(R1+R2)*L
Как видно, находится этот параметр очень просто.
Гофрированные
Чтобы найти площадь гофрированной трубы, нужно приложить больше усилий. Конструкция этого металлического или пластикового изделия делится на три части. В начале и в конце трубы два цилиндра. Их S вычисляется по вышеприведенным выражениям.
Непосредственно гофра состоит из большого количества конусообразных труб или колец, мягко соединенных между собой, что позволяет им сжиматься, разжиматься и гнуться. Для вычисления S сжимают гофру полностью и измеряют внутренний(R1) и наружный (R2) радиусы в местах изгиба. Площадь кольца (Sк) будет равна:
Sк=π*(R22-R12)
Теперь эту величину нужно умножить на количество секций (Nс). В итоге формула для гофрированной части равна:
S= Sк*Nс.
Если в местах изгиба имеется скругление c радиусом (R3), то их площадь (Sc) вычисляется:
Sс=2*π2*R2*(R2-2R3)
Суммируя все эти Sn, можно получить полную площадь гофры.
Как рассчитать расход краски
Когда площадь поверхности для покраски известна, определить емкость ЛКМ нужного количества несложно. Существует несколько видов составов для окрашивания, которые различаются по составу и расходу:
- алкидные, на растворителе, масляные;
- акриловые.
Для первых характерен расход около 300-400 мл/м2. Для вторых – 100-200 мл/м2. Исходя из этих данных, приобрести нужное количество краски очень просто.
Расшифровка значков на одежде Тест на чистоту в вашем доме Калькулятор веса белья для стирки Задать вопрос эксперту
Число посетителей:
Материалы, опубликованные на сайте, взяты из нормативных документов в строительстве, сети интернета и мои разработки, идеи, труды. |
|
|
Расчет площади окраски прокатного металла v.
2- формат xls
- размер 52.89 КБ
- добавлен 16 октября 2009 г.
Документ Excel. Позволяет быстро рассчитать массу и площадь наружной поверхности (для окраски) прокатного металла. Без использования макросов — только формулы. В версии 2 нет ограничения по количеству используемых сортаментов.
Похожие разделы
- Академическая и специальная литература
- Механика
- Академическая и специальная литература
- Промышленное и гражданское строительство
- Информационные технологии в строительстве
- Прикладная литература
- Компьютерная литература
- ArchiCAD
- Прикладная литература
- Компьютерная литература
- Autodesk AutoCAD Civil 3D
- Прикладная литература
- Компьютерная литература
- Autodesk Revit Architecture
- Прикладная литература
- Компьютерная литература
- Nemetschek Allplan
- Программное обеспечение
- Программное обеспечение
- Системы CAD / CAM / CAE
Смотрите также
software
- формат xls
- размер 25 КБ
- добавлен 05 апреля 2011 г.
Позволяет быстро рассчитать количество площади стен, потолков, протяжённость плинтусов, определить площади окон и дверей
- формат rtf, exe
- размер 568.1 КБ
- добавлен 08 декабря 2011 г.
Автор: Ильяс Алмакаев. Описание: Программа рассчитывает металлопрокат, уголок, швеллер, тавр, двутавр, трубу, метизы, лист, профлист, сетку рабица, канат, рельсы, кабель как по весу, так и по длине (площади, количеству). Системные требования: Windows 7, Vista, XP. Для работы приложения необходима установка Microsoft .NET Framework не ниже 3.5. Лицензия: freeware
software
- формат xls
- размер 7.71 КБ
- добавлен 05 апреля 2011 г.
Позволяет определить площади окрашиваемых поверхностей труб, воздуховодов юбъём изоляции
software
- формат exe
- размер 268.37 КБ
- добавлен 01 ноября 2010 г.
Программа предназначена для подсчёта периметра, площади и объёма геометрических фигур. Программа была написана на языке программирования Delphi. Первая версия вышла в сентябре 2001 года.rn
- формат exe
- размер 3.28 КБ
- добавлен 15 октября 2009 г.
Простенькая программа по расчету площади трубы по ее диаметру и длине (для расчета краски).rn
- формат xls
- размер 128. 33 КБ
- добавлен 15 октября 2009 г.
Расчет моментов инерции, моментов сопротивления сечения, площади и статического момента. Для сечений: круг, труба, прямоугольник, двутавр, швеллер, тавр, прямоугольная труба, треугольник. Исправлена ошибка Расчета момента инерции «тавр»
- формат xls
- размер 44.47 КБ
- добавлен 15 октября 2009 г.
Расчет железобетонных элементов на продавливание по СП 52-101-2003 с учетом положений научно-технического отчета ГУП НИИЖБ (договор № 709 от 01.10.2002 г. ) в *.XLS Реализован расчет продавливания плиты с вертикальной равномерно распределенной поперечной арматурой прямоугольной колонной, при расположении ее как внутри площади плиты, так и при незамкнутом расчетном контуре. 1. Исправлен баг с знаком разделителя разрядов в коэффициенте Гамма b1 для…
software
- формат exe
- размер 281.47 КБ
- добавлен 22 августа 2010 г.
Программа может рассчитать периметр, площадь или объём геометрических фигур. Быстро и просто!rn
- формат pdf, jpg
- размер 2.76 МБ
- добавлен 01 января 2010 г.
Расчет теплопоступлений от солнечной радиации(окна, стены, покрытие)+описание работы с программой. Последняя версия программы SunnyRadiation. Программа позволяет производить расчет теплопоступлений от солнечной радиации через окна. стены и покрытие. Для окон возможен расчет для: — вертикальных проемов; — горизонтальных проемов; — наклонных проемов. Производится теплотехнический расчет ограждающих конструкций (стены, покрытие) замечания по…
- формат txt
- размер 5.56 МБ
- добавлен 03 октября 2009 г.
Программа расчета теплопотерь (версия от 18.09.09) через изоляцию трубопроводов при различных способах прокладки. В том числе: 1. Надземная до трех слоев изоляции. Расчет времени замерзания теплоносителя при простое. 2. Подземные бесканальные: однотрубная, двотрубная и многотрубная (многониточная) до 4-х трубопроводов. Предусмотрена возможность построения и просмотра температурных полей грунта с определением температуры грунта в любой точке заявл…
Как рассчитать площадь поверхности трубы
Термин «площадь поверхности трубы» из курса геометрии приобретает жизненное значение во время монтажа и строительства. Этикетка банки с краской содержит прямую или косвенную информацию о расходе материала на 1 квадратный метр поверхности.
Расчёт квадратуры поверхности пола, стен и дверей выполняют умножением длины объекта на ширину. Измерение габаритов помещения рулеткой даст мастеру полезную информацию для вычислений.
Но, кроме прямоугольных поверхностей, в доме подведены сети воды, тепла и газа. Определить финансирование мероприятия под названием «покраска труб» поможет расчет площади поверхности.
Где применяют объёмные металлические элементы
В России выпускают трубы шести классов:
Класс изделия | Область применения |
1 | Транспортировка воды и газа под низким давлением. Изготовление вспомогательных конструкций в строительстве. |
2 | Транспортировка воды и газа под высоким и низким давлением |
3 | Обвязка агрегатов с режимом работы при высокой температуре и под давлением |
4 | Комплектация бурильных установок на нефтяном месторождении |
5 | Несущие элементы конструкции автомобилей, вагонов, кранов |
6 | Заготовки деталей машиностроительной отрасли: ресиверов, подшипников, цилиндров инжекторов. |
Налажено производство изделий из металла и пластмассы, железобетона и поливинилхлорида. При разнообразии материалов 90 процентов инженерных конструкций для пропуска воды, тепла и газа в России изготавливают из стали. Металл требует защиты от коррозии. Для расчета количества защитного покрытия ведут расчет площади поверхности трубы.
Применение формулы расчета
Сведения о квадратуре наружной поверхности круглой фигуры необходимы проектировщикам, сметчикам, монтажникам и мастерам профилактики и ремонта оборудования, например, при решении задач:
1. Объём тепловой энергии конструкции «тёплый пол» или радиаторов отопления.
2. Потери тела при транспортировке от точки поставки до границы балансовой принадлежности сетей.
3. Сумма затрат на защиту металла от коррозии. Магистральные элементы покрывают краской и битумным лаком. Точный расчет площади пресечет нецелевое использование краски.
4. Количество и стоимость изолирующего материала. Например, расстояние от коллектора ТЭЦ до жилого поселка составляет 2 километра. Протяженность жилого массива — три километра. Итого 5 километров магистральных сетей потребуют изоляционного материала. Площадь требуется рассчитать без напрасной траты финансов на закупку минеральной ваты, стеклоткани и алюминиевой фольги.
Изнутри трубу не красят и не изолируют. Но для расчета скорости движения воды знать внутреннюю площадь нужно. В магистральных водопроводах диаметром 1,4 м трением воды о внутренние стенки можно пренебречь. Но на конструкциях диаметром 20-30 см через 10 лет эксплуатации фиксируются отложения солей. Коррозия ухудшает состояние внутренних стенок, скорость движения потока воды снижается.
Цилиндрические конструкции
Привычный вид путепровода – цилиндр с одинаковым диаметром в начале и в окончании. Расчет площади поверхности трубы для окраски и теплоизоляции проведём, мысленно распилив конструкцию вдоль, получим прямоугольник с параметрами:
Т – длина фигуры, равная протяженности изделия.
Ш – ширина фигуры, равная длине окружности конструктива.
Протяженность измеряется, диаметр Д промаркирован у торца трубы несмываемой краской или клеймлением.
Длина окружности цилиндра вычисляется умножением диаметра Д на константу «Пи». Число «Пи» примем с точностью до пятого знака после запятой 3,14159. Найдём площадь П цилиндрической трубы.
П = Ш * Т
П = 3,14159 * Д * Т
Для магистрали длиной 5 километров и диаметром 1,0 м понадобится покрасить площадь
3,14159 * 1,0 * 5000 = 15708 кв.м.
Заинтересованный читатель может создать электронную табличку в программе EXCEL для расчета площади поверхности окраски труб, чтобы не доставать постоянно калькулятор.
Деталь в виде усеченного конуса
Трубы используются не только круглого сечения, но и прямоугольные, и овальные в сечении. Размеры одного торца могут отличаться от параметров второго торца, например, в трубе в виде усеченного конуса. Примером усеченного конуса представляется обычное ведро. Диаметр дна у ведра меньше диаметра верха.
Наука геометрия и здесь придёт на помощь. Стандартная формула площади поверхности трубы в виде усеченного конуса выглядит так:
П = 3,14159 * (Р + р) * Т, где
П – искомая площадь поверхности;
Р – радиус большего диаметра;
р – радиус меньшего диаметра;
Т – протяженность изделия.
Радиус – это половина диаметра. Помним, что на торцах расположена маркировка.
Пусть трубопровод изготовлен по индивидуальному заказу с параметрами Р=1,0 м и р= 0,8 м. Протяженность примем 1 километр. Тогда площадь наружной поверхности трубы равна:
Пн = 3,1415 * (1,0 + 0,8) * 1000 = 2827 кв.м.
Внутренняя поверхность детали
Внутренний диаметр промаркирован в торцевой части. При отсутствии заводской метки диаметр внутри трубы «В» вычисляется по формуле:
В = Д – 2*С, где С – толщина стенок.
Далее расчет площади внутренней поверхности трубы проводят по уже известной формуле, только вместо параметра Д используют параметр «В».
Пв = 3,1415 * В * Т.
Вернёмся к рассмотренному примеру с цилиндром. К известным параметрам добавим толщину стенок С=0,1м. Тогда площадь поверхности внутреннего конуса равна
Пв = 3,14159 * (1,0 – 0,1*2) * 5000 = 12566 кв.м.
Сохранение тепла
Утепление отопительных труб уменьшает потери тепла не только в центральной магистрали, но и в объёмном помещении, где трасса между отопительным котлом и жилыми комнатами проходит по холодным вспомогательным помещениям.
Отличие утеплителей по теплопроводности и способу установки требует выбора с учетом места монтажа и свойств материала. Производители предлагают несколько видов утепляющего элемента:
- стекловата в отрезных рулонах; после оборачивания вокруг трубы затягивается проволокой и укрывается сверху алюминиевой фольгой или рубероидом;
- базальтовая вата в пластинах; технология монтажа как у стекловаты;
- гибкая труба из вспененного фольгированного полиэтилена с разрезом вдоль изделия для монтажа; используют для внутренних инженерных сетей;
- жидкая теплоизоляция применяется на уже проложенных трубопроводах, когда нет пространства для манёвра с другими материалами.
- пенопласт в виде двух разъёмных половинок трубы; при монтаже половинки скорлупы надеваются на трубу, совмещаются и закрепляются строительным скотчем; утеплитель из пенопласта используют многократно.
Квадратура покрывного материала зависит от толщины утеплителя. Формула площади поверхности теплоизоляции в рассматриваемом случае выглядит таким образом:
П = 3,14159 * Д * Т * К, где
Д – наружный диаметр трубы;
Т – длина трубы;
К – переменный поправочный коэффициент на толщину утеплителя.
Для расчета площади утеплителя разработаны строительные калькуляторы.
Краска для трубы
Объём краски Ок на изоляцию металлического трубопровода считают по формуле
Ок = П * У, где
Ок – объём краски;
П – площадь поверхности трубы;
У – удельная норма расхода краски на 1 кв.м поверхности (берём с этикетки краски).
Расход краски выбирают для металлических поверхностей с учетом количества наносимых слоёв.
Сформировано мнение, что знания – это то, что осталось в голове после того, как забыто выученное. Приятно вспомнить и применить знания, полученные в школе. Автор надеется, что читателям статья принесёт пользу и улучшит настроение.
Узнаем как рассчитать площадь поверхности трубы
Термин «площадь поверхности трубы» из курса геометрии приобретает жизненное значение во время монтажа и строительства. Этикетка банки с краской содержит прямую или косвенную информацию о расходе материала на 1 квадратный метр поверхности.
Расчёт квадратуры поверхности пола, стен и дверей выполняют умножением длины объекта на ширину. Измерение габаритов помещения рулеткой даст мастеру полезную информацию для вычислений.
Но, кроме прямоугольных поверхностей, в доме подведены сети воды, тепла и газа. Определить финансирование мероприятия под названием «покраска труб» поможет расчет площади поверхности.
Где применяют объёмные металлические элементы
В России выпускают трубы шести классов:
Класс изделия | Область применения |
1 | Транспортировка воды и газа под низким давлением. Изготовление вспомогательных конструкций в строительстве. |
2 | Транспортировка воды и газа под высоким и низким давлением |
3 | Обвязка агрегатов с режимом работы при высокой температуре и под давлением |
4 | Комплектация бурильных установок на нефтяном месторождении |
5 | Несущие элементы конструкции автомобилей, вагонов, кранов |
6 | Заготовки деталей машиностроительной отрасли: ресиверов, подшипников, цилиндров инжекторов. |
Налажено производство изделий из металла и пластмассы, железобетона и поливинилхлорида. При разнообразии материалов 90 процентов инженерных конструкций для пропуска воды, тепла и газа в России изготавливают из стали. Металл требует защиты от коррозии. Для расчета количества защитного покрытия ведут расчет площади поверхности трубы.
Применение формулы расчета
Сведения о квадратуре наружной поверхности круглой фигуры необходимы проектировщикам, сметчикам, монтажникам и мастерам профилактики и ремонта оборудования, например, при решении задач:
1. Объём тепловой энергии конструкции «тёплый пол» или радиаторов отопления.
2. Потери тела при транспортировке от точки поставки до границы балансовой принадлежности сетей.
3. Сумма затрат на защиту металла от коррозии. Магистральные элементы покрывают краской и битумным лаком. Точный расчет площади пресечет нецелевое использование краски.
4. Количество и стоимость изолирующего материала. Например, расстояние от коллектора ТЭЦ до жилого поселка составляет 2 километра. Протяженность жилого массива — три километра. Итого 5 километров магистральных сетей потребуют изоляционного материала. Площадь требуется рассчитать без напрасной траты финансов на закупку минеральной ваты, стеклоткани и алюминиевой фольги.
Изнутри трубу не красят и не изолируют. Но для расчета скорости движения воды знать внутреннюю площадь нужно. В магистральных водопроводах диаметром 1,4 м трением воды о внутренние стенки можно пренебречь. Но на конструкциях диаметром 20-30 см через 10 лет эксплуатации фиксируются отложения солей. Коррозия ухудшает состояние внутренних стенок, скорость движения потока воды снижается.
Цилиндрические конструкции
Привычный вид путепровода – цилиндр с одинаковым диаметром в начале и в окончании. Расчет площади поверхности трубы для окраски и теплоизоляции проведём, мысленно распилив конструкцию вдоль, получим прямоугольник с параметрами:
Т – длина фигуры, равная протяженности изделия.
Ш – ширина фигуры, равная длине окружности конструктива.
Протяженность измеряется, диаметр Д промаркирован у торца трубы несмываемой краской или клеймлением.
Длина окружности цилиндра вычисляется умножением диаметра Д на константу «Пи». Число «Пи» примем с точностью до пятого знака после запятой 3,14159. Найдём площадь П цилиндрической трубы.
П = Ш * Т
П = 3,14159 * Д * Т
Для магистрали длиной 5 километров и диаметром 1,0 м понадобится покрасить площадь
3,14159 * 1,0 * 5000 = 15708 кв.м.
Заинтересованный читатель может создать электронную табличку в программе EXCEL для расчета площади поверхности окраски труб, чтобы не доставать постоянно калькулятор.
Деталь в виде усеченного конуса
Трубы используются не только круглого сечения, но и прямоугольные, и овальные в сечении. Размеры одного торца могут отличаться от параметров второго торца, например, в трубе в виде усеченного конуса. Примером усеченного конуса представляется обычное ведро. Диаметр дна у ведра меньше диаметра верха.
Наука геометрия и здесь придёт на помощь. Стандартная формула площади поверхности трубы в виде усеченного конуса выглядит так:
П = 3,14159 * (Р + р) * Т, где
П – искомая площадь поверхности;
Р – радиус большего диаметра;
р – радиус меньшего диаметра;
Т – протяженность изделия.
Радиус – это половина диаметра. Помним, что на торцах расположена маркировка.
Пусть трубопровод изготовлен по индивидуальному заказу с параметрами Р=1,0 м и р= 0,8 м. Протяженность примем 1 километр. Тогда площадь наружной поверхности трубы равна:
Пн = 3,1415 * (1,0 + 0,8) * 1000 = 2827 кв.м.
Внутренняя поверхность детали
Внутренний диаметр промаркирован в торцевой части. При отсутствии заводской метки диаметр внутри трубы «В» вычисляется по формуле:
В = Д – 2*С, где С – толщина стенок.
Далее расчет площади внутренней поверхности трубы проводят по уже известной формуле, только вместо параметра Д используют параметр «В».
Пв = 3,1415 * В * Т.
Вернёмся к рассмотренному примеру с цилиндром. К известным параметрам добавим толщину стенок С=0,1м. Тогда площадь поверхности внутреннего конуса равна
Пв = 3,14159 * (1,0 – 0,1*2) * 5000 = 12566 кв.м.
Сохранение тепла
Утепление отопительных труб уменьшает потери тепла не только в центральной магистрали, но и в объёмном помещении, где трасса между отопительным котлом и жилыми комнатами проходит по холодным вспомогательным помещениям.
Отличие утеплителей по теплопроводности и способу установки требует выбора с учетом места монтажа и свойств материала. Производители предлагают несколько видов утепляющего элемента:
- стекловата в отрезных рулонах; после оборачивания вокруг трубы затягивается проволокой и укрывается сверху алюминиевой фольгой или рубероидом;
- базальтовая вата в пластинах; технология монтажа как у стекловаты;
- гибкая труба из вспененного фольгированного полиэтилена с разрезом вдоль изделия для монтажа; используют для внутренних инженерных сетей;
- жидкая теплоизоляция применяется на уже проложенных трубопроводах, когда нет пространства для манёвра с другими материалами.
- пенопласт в виде двух разъёмных половинок трубы; при монтаже половинки скорлупы надеваются на трубу, совмещаются и закрепляются строительным скотчем; утеплитель из пенопласта используют многократно.
Квадратура покрывного материала зависит от толщины утеплителя. Формула площади поверхности теплоизоляции в рассматриваемом случае выглядит таким образом:
П = 3,14159 * Д * Т * К, где
Д – наружный диаметр трубы;
Т – длина трубы;
К – переменный поправочный коэффициент на толщину утеплителя.
Для расчета площади утеплителя разработаны строительные калькуляторы.
Краска для трубы
Объём краски Ок на изоляцию металлического трубопровода считают по формуле
Ок = П * У, где
Ок – объём краски;
П – площадь поверхности трубы;
У – удельная норма расхода краски на 1 кв.м поверхности (берём с этикетки краски).
Расход краски выбирают для металлических поверхностей с учетом количества наносимых слоёв.
Сформировано мнение, что знания – это то, что осталось в голове после того, как забыто выученное. Приятно вспомнить и применить знания, полученные в школе. Автор надеется, что читателям статья принесёт пользу и улучшит настроение.
Сколько краски мне нужно?
Этот калькулятор охвата краски делает расчет количества краски, необходимой для вашего проекта, почти автоматической задачей. Ваша собственная роль в этом процессе включает всего несколько элементов:
- Измерение высоты и ширины каждой стены, подлежащей окраске.
- Регистрация количества окон и дверей в помещении
- Решение, хотите ли вы покрасить потолок
- Решение, сколько слоев краски вы будете наносить
- Нажатие кнопки «Рассчитать».
Если это звучит недостаточно просто, давайте пройдемся по каждому шагу по отдельности.
Использование калькулятора краски
Калькулятор краски полезен, если вы планируете проект внутренней или внешней покраски дома. Он автоматизирует расчеты, которые вы могли бы сделать самостоятельно, используя довольно простые математические навыки. Калькулятор делает несколько основных допущений в своих вычислениях:
- Предполагается, что одного галлона краски хватит примерно на 350 квадратных футов.
- Площадь стандартной двери составляет примерно 20 квадратных футов.
- Средняя площадь окна составляет примерно 15 квадратных футов.
Совет
Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию веб-браузера, чтобы избежать возможных ошибок.
Форма помещения и размеры стен
Ваши первые записи включают в себя выбор формы комнаты, а затем ввод длины и ширины каждой стены, которую нужно покрасить. Для основных прямоугольных или квадратных комнат есть четыре стены, которые можно покрасить, комнаты более сложной формы могут иметь больше стен. Например, в L-образной комнате будет шесть поверхностей стен, которые можно покрасить.
Окна и двери
В правой части калькулятора вы можете выбрать, сколько окон и/или дверей в комнате, которую вы пытаетесь покрасить, чтобы калькулятор не учитывал эти квадратные метры в оценке.
Краска для потолка
Если вы планируете покрасить потолок своей комнаты, а также стены, вы можете установить флажок рядом с «Покраска потолка» на калькуляторе. Потолочная краска будет рассчитываться отдельной статьей.
Количество слоев
Калькулятор автоматически по умолчанию использует два слоя краски. Это связано с тем, что большинство стен обычно покрывают дважды, что делает две вещи: покрывает оголенные участки, оставшиеся после первого слоя, и создает уплотнение или барьер, облегчающий очистку стены. И если вы рисуете темным цветом поверх светлого или светлым поверх темного цвета, который был загрунтован, лучше всего нанести два слоя, чтобы покрыть и сгладить любые оголенные или тонкие пятна. Но вы также можете изменить количество слоев краски, которые вы планируете нанести. Вот несколько причин, по которым вы можете изменить значение по умолчанию:
- Для высококачественных красок с большим количеством пигментов и смол может потребоваться только один слой.
- Если вы обновляете стену краской того же цвета, достаточно нанести один слой.
- Если вы хотите, чтобы ваша покраска прослужила дольше, нанесите два-три слоя краски, которые продержатся значительно дольше, чем один слой.
Редактирование записей
Вы можете отредактировать расчет краски в любой момент.
- Редактирование квадратных метров: Обновите поля ширины и/или высоты, которые вы хотите изменить, и снова нажмите «вычислить». Чтобы добавить дополнительные стены и их размеры, нажмите знак «плюс» рядом с «добавить стену». Чтобы удалить стены, нажмите значок корзины.
- Начиная с: Чтобы получить новую оценку, выберите желаемую форму комнаты и введите новые размеры. Затем снова нажмите «рассчитать». Примечание: При этом текущий расчет краски будет удален, поэтому обязательно запишите свои результаты.
Как работает калькулятор: примеры
Использование калькулятора заключается в том, чтобы ввести длину и высоту стен, которые нужно покрасить, а затем ввести количество окон и дверей, которые прерывают стены. Все математические расчеты происходят незаметно для получения довольно точной оценки того, сколько краски вам понадобится.
Например, давайте представим, что у вас есть комната размером 12 x 12 со стандартными потолками высотой 8 футов. Использование калькулятора работает следующим образом:
- Выберите форму комнаты (у нас квадратная).
- Введите длину и высоту каждой стены отдельно (каждая из наших стен 12 x 8).
- Решите, хотите ли вы покрасить потолок (мы решили не красить).
- Введите количество окон и дверей, прерывающих пространство стены (у нас два окна и одна дверь).
- Решите, хотите ли вы нанести один, два или три слоя краски (в нашем примере используется 2 слоя).
- Нажмите кнопку «Рассчитать».
Калькулятор краски автоматически дает вам оценку в 2 галлона краски для нанесения двух слоев на комнату 12 x 12 с 8-футовыми потолками с двумя окнами, 1 дверью, где вы не собираетесь красить потолок.
Вот еще один пример: у вас есть сарай или гараж с наружными стенами 25 футов в длину и 10 футов в высоту, что в сумме составляет 1000 квадратных футов. Поскольку существующие стены обветрены и находятся в плохом состоянии, они, вероятно, впитают много краски, и, по вашим оценкам, потребуется три слоя. В вашем сарае или гараже есть три окна и одна дверь. Если вы введете все эти значения в калькулятор краски, вам дадут оценку 9галлонов, чтобы покрасить вашу структуру.
Конечно, вы можете сделать эти расчеты вручную. Но зачем беспокоиться, когда это удобное приложение работает за вас?
Подсказка
Если вы хотите добавить этот калькулятор краски на свой веб-сайт или в блог, вы можете скопировать предоставленный код для встраивания. После того, как вы завершили свои измерения и другие спецификации, нажмите или коснитесь «Встроить этот инструмент», чтобы сгенерировать код, который вы можете вставить на свой веб-сайт
Лучшие безвоздушные распылители краски для любого проекта по благоустройству дома
РАСЧЕТ РАСХОДА КРАСКИ – PAKTECHPOINT
Часто возникает путаница при расчете расхода краски. Различные производители красок получают разные объемы и, следовательно, разные затраты при предоставлении котировок для конкретной работы. Невозможно найти реальную стоимость покрытия без единой методики расчета . Следующие реквизиты необходимы для расчета правильного количества и покрытия расходы:
а. Процентное содержание сухих веществ в продуктах
b. Рекомендуемая толщина сухой пленки
c. Количество слоев
d. Площадь поверхности и состояние покрываемой поверхности
e. Способ применения
ф. Стоимость литра краски
гр. Коэффициент потерь
Объемный процент твердых веществ — это объемный процент твердого материала в покрытии. Остальные объемных процентов состоят из летучих растворителей или разбавителей. Твердые вещества представляют собой пленкообразующие части покрытия, которые остаются на поверхности после высыхания или отверждения. Процентное содержание сухого остатка является единственным верным основанием для расчета необходимого объема краски. Содержание твердых веществ, указанное по весу, представляет собой цифру , которая для большинства покрытий и применений не имеет смысла. Процентное содержание твердых веществ находится в технический паспорт (TDS), но также может быть найден или проверен стандартизированными тестами.
Толщина сухой пленки (DFT)Толщина сухой пленки (DFT) нанесенного покрытия может быть определена, если процентное содержание сухих веществ (% VS) и толщина мокрой пленки (WFT) известен. Эту информацию можно получить из технических паспортов производителя . Уравнение для расчета толщины сухой пленки:
Пример 1:
Покрытие должно наноситься при толщине мокрой пленки 250 микрон и 50% сухого остатка.
Уравнение принимает следующий вид:
Толщина мокрой пленки (WFT)
ДПФ) известны. Эту информацию также можно получить у производителей Листы технических данных. Уравнение для расчета WFT:
Пример 2:
Покрытие должно быть нанесено при толщине сухой пленки 100 микрон и сухом остатке 65%.
WFT = 100 мкм x 100%/65% = 153,9 мкм = 154 мкм
Покрытие должно наноситься с толщиной толщины пленки 154 мкм, поскольку 35% краски составляют растворители, которые испаряются.Толщина влажной пленки после разбавления
Если покрытие разбавить на 20%, чтобы отрегулировать вязкость для нанесения, объем твердого вещества изменится, он уменьшится. Новый объемный процент твердых веществ можно рассчитать или найти в таблице.
Пример 3:
Если один литр покрытия с содержанием сухого вещества 65% разбавить на 20%, общий объем покрытия увеличится до 1,2 литра. Новый процент по объему твердого вещества:
VS после разбавления: % VS до разбавления / Новый объем краски = 65 % /1,2 литра = 54 % Новый WFT: 100 микрон x 100% /54% = 185 микрон Покрытие должно быть нанесено с WFT 185 микрон, так как 46% краски в банке составляют растворители , которые испаряются. Пример 4: Другой способ расчета новой ТПФ после разбавления определяется формулой: Новая ТПФ: ТСП x (100 + % добавленного разбавителя)/% VS = 100 микрон x 120/65% = 185 микрон Теоретическая укрывистость (м2/литр) представляет собой площадь, покрываемую одним литром краски при заданной толщине сухой пленки . Таким образом, скорость распределения может быть определена, если процент твердого вещества по объему и желаемое Толщина сухой пленки известна. Уравнение для расчета: Теоретическая укрывистость, м2/литр = % VS x 10/DFT Ниже показано, как получить константу 10. Константа 10 является поправочным коэффициентом для различных единиц, включенных в формулу, и получается Однако мы хотели бы заказывать краску в литрах, а не в м3. Затем мы должны преобразовать Расход краски = Площадь x ТСП / % VS x 10 , что дает формулу как внизу: Пример 5: Внешняя сторона бака должна быть окрашена. Общая площадь 500 м2. Следующая система окраски должна быть Сколько краски нам теоретически нужно для работы? 8. 8 Расход краски с потерями В приведенном выше примере предполагается, что потери краски во время работы отсутствуют и каждая капля краски Покрытие может не попасть в цель из-за сильного ветра, очень сложной геометрии конструкции или из-за плохой техники нанесения. Такие потери краски обычно находятся в диапазоне 25-40%, но могут накапливаться до 50% от общего теоретического объема. Потери краски всегда должны учитываться, когда общий расход краски составляет рассчитано. Далее важно правильно рассчитать объем краски на заказ. Если Пример 6: Используются те же цифры, что и в примере 5, но теперь включены потери в размере 40% (коэффициент потерь 0,6). Правильный объем печати для заказа будет следующим: Пескоструйная очистка увеличит шероховатость поверхности и тем самым увеличит шероховатость поверхности. Шероховатость будет зависеть от используемого абразива. Однако в результате требуется больше краски , чтобы покрыть увеличенную площадь. «Мертвый объем» — это количество краски, необходимое для заполнения шероховатость (профиль) на дробеструйной очистке стали (от нижней до верхней долины). Количество краски (1/м2), необходимое для заполнения неровностей, указано ниже: Внимание! Фактор «мертвого объема» влияет только на расход краски для грунтовки или первого слоя системы окраски . Пример 7: Здесь пример 6 сделан на один шаг дальше. Потери составляют 40%. Площадь 500 м2 подвергается пескоструйной очистке до Sa 2 1/2 с шероховатостью 60 микрон. Шероховатость 60 микрон дает мертвый объем 0,04 л/м (см. таблицу выше). Расход краски с учетом потерь, рассчитанный по примеру 6, составляет: Общая потребность Эпоксидной мастики составляет: 39 литров + 196 литров = 235 литров. Поскольку мертвый объем не будет влиять на верхнее покрытие, объем полиуретана такой же, как в примере 6: 9 Как рассчитать скорость воздуха в трубе? В системах пневмотранспорта очень важно правильно рассчитать требуемую скорость воздуха в трубопроводах, чтобы сохранить качество продукции, свести к минимуму истирание компонентов и обеспечить эффективность операций. Если скорость воздуха неправильная, это может не только негативно сказаться как на изделии, так и на системе, но также может привести к дорогостоящим простоям и остановке производства. В пневматическом транспорте скорость воздуха – это скорость воздуха, циркулирующего в транспортирующих трубах. Это то, что удерживает частицы материала во взвешенном состоянии, когда они проходят по конвейерным линиям. Также известная как скорость транспортирующего воздуха или скорость воздушного потока, она изменяется вдоль трубопроводов в зависимости от изменения давления и температуры. Требуемая скорость воздуха в транспортной трубе зависит от конкретной конвейерной линии и материалов, которые она транспортирует, а также от других факторов, таких как коэффициент загрузки твердых частиц. Это отношение между массовым расходом транспортируемого материала и массовым расходом воздуха, используемого для транспортировки материала. При определении концентрации частиц, взвешенных в воздухе, коэффициент загрузки твердых частиц можно использовать для определения минимальной скорости воздуха, необходимой материалу для перемещения из пункта А в пункт Б, не вызывая закупорки трубопровода, порчи продукта или износа. Например, для материалов, транспортируемых в плотной фазе, минимальная скорость воздуха уменьшается по мере увеличения коэффициента загрузки твердых частиц. Тип транспортируемого материала также влияет на скорость воздуха при пневмотранспорте. Например, для частиц мягкого материала, таких как пластик, требуется более низкая скорость воздуха, чтобы предотвратить ненужный нагрев от трения и образование стримеров, которые могут привести к деградации материала, закупорке труб и падению давления. Между тем, тяжелые частицы материала должны транспортироваться с более высокими скоростями воздуха, чтобы оставаться во взвешенном состоянии. Скорость воздуха в линиях пневматического транспорта относится к скорости воздуха, а расход воздуха относится к объему или массе выходящего воздуха (известным как объемный расход воздуха и массовый расход воздуха соответственно). Как скорость воздуха, так и расход воздуха должны быть пропорциональны друг другу, чтобы поддерживать оптимальные условия транспортировки в трубах. Для расчета скорости воздуха в системах пневмотранспорта можно объемный расход воздуха в м 3 /с разделить на проходное сечение трубы в м 2 . Однако, поскольку скорость воздуха вдоль трубопроводов изменяется из-за изменения давления и температуры, расчеты должны основываться на конкретном исходном положении, которое находится либо в начале, либо в конце линии. Очень важно правильно рассчитать скорость воздуха для конкретной линии пневмотранспорта, чтобы удерживать частицы во взвешенном состоянии по всему трубопроводу. Скорость воздуха всегда должна поддерживаться на минимально допустимом уровне, чтобы обеспечить это, поэтому, хотя приближения может быть указан для различных типов пневматических транспортных систем, всегда лучше рассчитать скорость воздуха, необходимую для вашей конкретной системы и ее материала. Если скорость воздуха слишком низкая, например, частицы могут выпасть из взвеси и заблокировать трубопроводы. Это снижает производительность, ставит под угрозу целостность системы, вызывает периоды простоя и приводит к потере больших денег. С другой стороны, если скорость воздуха слишком высока, частицы с большей вероятностью будут истирать внутренние поверхности пневматических компонентов, таких как трубы или колена. Here’s an example of how you can calculate the air velocity in a dilute phase vacuum system under different conditions: Condition 1: Beginning of the pipe u air = скорость воздуха в транспортной трубе диаметром D (м/с) Q air = объемный расход воздуха (м 3 /с) D = диаметр трубы (м) Условие 2: Конец трубы Как мы только что объяснили, вам, возможно, придется вычислить объемный расход воздуха, если вы хотите рассчитать скорость транспортирующего воздуха. Вы можете сделать это, умножив площадь поперечного сечения (то есть площадь круглого конца трубы) на скорость воздушного потока. Как и при расчете скорости воздуха, вы должны определить расход воздуха при различных условиях (в начале или в конце конвейерной линии), чтобы учесть градиент давления. Вы также можете рассчитать расход воздуха, если уже знаете, что такое скорость воздуха и диаметр трубы. Обладая этой информацией, вы можете использовать следующую формулу для определения расхода воздуха: Q воздуха = u воздуха * π.D 2 /4. 10 января 2021 г. |
Чендлер Зиг |
Избранные, Живопись Деловые статьи |
203 комментариев Я крашу дома уже 11 лет и до сих пор сталкиваюсь с ситуациями, когда трудно сделать ставку, но со временем я разработал простой процесс, который может научить любого делать ставки на малярную работу; экстерьер или интерьер. На самом деле есть только 5 расходов , которые следует учитывать при оценке покрасочных работ: Вот почему я люблю малярный бизнес; они простые. Я подробно разберу каждую из этих категорий. >>>Как подать заявку на покраску – получите бесплатное руководство<<< Галлон краски может стоить от 15 до 80 долларов. Это действительно зависит от бренда, качества и скидки подрядчика, которую вы получаете. Домовладелец может платить 30 долларов за галлон краски, тогда как опытный подрядчик может получить тот же галлон за 15 долларов. Это зависит от отношений подрядчика с магазином красок и от того, сколько галлонов они покупают каждый месяц. Личный пример: Когда я только начинал, я платил 37 долларов за галлон Sherwin Williams «Super Paint». Со временем я наладил отношения с магазином и доказал, что покупаю сотни галлонов каждый месяц. Через пару лет я договорился о снижении цены Super Paint до 25 долларов за галлон. От 37 до 25 долларов! Это очень важно для моего малярного бизнеса: это на 33% меньше моей категории расходов на краски. Стоимость краски также зависит от качества. Краска более низкого качества обычно содержит меньше смолы (смола — это то, что на самом деле скрепляет краску), в то время как краска высокого качества содержит больше смолы и лучше держится с течением времени. Стоимость краски (средняя за галлон) Сколько краски мне нужно на дом? Вот наиболее распространенные малярные материалы, которые вам потребуются для каждой работы, и их количество, необходимое для наружной покраски площадью 2500 квадратных футов со средними подготовительными работами: — Маскирующий пластик (2 рулона) 25 $ Количество необходимых материалов также сильно зависит от: Этот контрольный список довольно типичен, но может сильно различаться в зависимости от дома. Если требуется БОЛЬШАЯ подготовка, вы можете использовать 3 галлона грунтовки и 12 тюбиков герметика. Если есть МНОГО кирпича + линия крыши, которую нужно замаскировать, вы можете использовать 5 рулонов бумаги и 3 рулона пластика. >>>Как подать заявку на покраску – получите бесплатное руководство<<< Это, безусловно, труднее всего оценить при торгах за дом, главным образом потому, что существует ОЧЕНЬ много факторов. Короткий ответ таков; Хорошая бригада из 2-3 маляров может закончить наружную отделку дома площадью 2500 квадратных футов за 1-2 полных дня. А хорошая бригада обычно стоит около 800 долларов за полный рабочий день. Однако следующие препятствия на доме могут УВЕЛИЧИТЬ время + трудозатраты, необходимые для покраски дома: Самый безопасный/лучший способ получить хорошую цену за работу – это взять с собой на дом свою опытную бригаду. Они могут предупредить вас об определенных аспектах дома, которые требуют очень много времени, поэтому вы можете учесть дополнительную работу. Если у вас нет опыта в покраске или оценке, лучше брать БОЛЬШУЮ цену, чтобы защитить свою прибыль. Ошибки в начале неизбежны, поэтому более высокая цена защитит вас от заниженной цены или пропущенных расходов. Вот краткая таблица, которая поможет вам определить стоимость рабочей силы: Вы можете продвигать свой малярный бизнес различными способами. У нас есть 7 проверенных способов. Важно изолировать маркетинг, который дает вам наилучший ROI (окупаемость инвестиций), и тратить на него все свое время/деньги. Сохранение вашего маркетингового процента ниже 10% является хорошим практическим правилом. Допустим, вы продаете покраску за 3000 долларов. Потратив 300 долларов или меньше на маркетинг, чтобы получить работу, вы все равно получите много прибыли. >>>Как подать заявку на покраску – получите бесплатное руководство<<< Вы занимаетесь бизнесом, чтобы зарабатывать деньги, верно? И чтобы обеспечить лучшую работу по покраске, важно добавить наценку в свою ставку. В качестве примера возьмем наш дом площадью 2500 квадратных футов: Допустим, я хочу получить 35% прибыли от этой покраски. Я трачу 1790 долларов на краску, материалы, рабочую силу и маркетинг. Таким образом, я должен взимать около 2800 долларов, что составляет мою наценку 980 долларов. Внутренние работы почти всегда будут дороже. Иногда они будут в 2 или 3 раза дороже внешней работы. Это потому что: Некоторые маляры берут плату за комнату; Я слышал где-то от 200 до 600 долларов за комнату, что также зависит от размера комнаты. >>>Как подать заявку на покраску – получите бесплатное руководство<<< Я успешно использую эту базовую формулу в течение многих лет. Пожалуйста, имейте в виду, что для того, чтобы по-настоящему овладеть живописью, требуется целая жизнь, и существует бесконечное количество препятствий и ситуаций, которые может создать домашняя роспись. Некоторые маляры делают все просто и берут плату за квадратный фут; Если вы берете 1,25 доллара за квадратный фут, 2500 квадратных футов будут стоить домовладельцу 3125 долларов и т. д. (для экстерьера). Для интерьера вам нужно будет взимать минимум 2 доллара за квадратный фут. К счастью, почти каждая работа покраски будет подпадает под следующую цену: Внешняя краска работа: Внутренние покрасочные работы: Найдите метод, который лучше всего подходит для вас, и придерживайтесь его последовательностей. Сообщите нам об оценке советов, которые вам нравятся. Спасибо за чтение! -Chandler Zieg PainterChoice™ Рис. 1. Типовые конструкции фланцев Фланец – это средство соединения двух трубопроводов, таких как патрубки, трубопроводы, трубопроводы, трубки и т. д., которые содержат текущую и/или находящуюся под давлением жидкость (жидкости). Обычно фланцевое соединение должно быть прочнее трубы или штуцера, к которому оно прикреплено, т. е. оно не является источником слабости, поскольку в противном случае оно будет протекать до того, как конструктивно выйдет из строя. Стандартные фланцы спроектированы так, чтобы оставаться герметичными даже при превышении предела текучести. Основные конструкции фланцев показаны на рис. 1. Хотя теоретически эти фланцы взаимозаменяемы, каждый тип обычно связан с предпочтительным применением. Выступы используются по ряду причин: Стандартная толщина выступа составляет 0,06 дюйма (1,5 мм) для всех номиналов фланцев до 300 фунтов включительно и 0,25 дюйма (6,35 мм) для всех остальных номиналы фланцев. Рифленая поверхность не включена в расчеты прочности Фланцы ‘. т.е. длина фланца (L) не включает толщину выступа. Существует множество различных конструкций прокладок для фланцев, но наиболее популярными являются две из них: RTJ и спирально-навитые. Прокладки RTJ обычно состоят из мягкого железа или нержавеющей стали, а спирально-навитые прокладки обычно состоят из сетки из нержавеющей стали с подходящим наполнителем. Рис. 2. Типичное обнаружение утечек для RTJ Прокладки RTJ предназначены для систем высокого давления и бывают различных конструкций и материалов, но все они работают одинаково, поскольку они уплотняют углы кольцевой секции, в отличие от плоских прокладок, которые уплотняют их поверхности. Когда фланцы устанавливаются в местах, где проверка затруднена (например, под водой), целесообразно установить внешнее устройство обнаружения утечек (рис. 2). Плунжер, изготовленный из меди, гарантирует, что на нем не будет морской растительности. Плоские прокладки обычно используются для трубопроводов, в отличие от трубопроводов, в системах, где условия нагрузки менее тяжелые, чем в типичных применениях RTJ. Плоские прокладки могут состоять из чего угодно: от полимерного или растительного волокна до мягкого металла (железо, медь, алюминий и т. д.). Наиболее распространенной плоской прокладкой является спирально-навитая прокладка. Дополнительную информацию по этим элементам см. на странице технической помощи CalQlata по фланцевым прокладкам. Размер и материал прокладки определяют требования к нагрузке на болт, основанные либо на требованиях к герметичности, либо на внешних механических нагрузках, таких как изгибающие моменты, кручение и/или осевое растяжение. Нагрузка на фланцевые болты для посадки прокладки (уплотнение под давлением) и нагрузка, необходимая для внешних сил, не суммируются. Нагрузка на фланцевые болты будет представлять собой наивысшее требование, т. е. либо для посадки прокладки, либо для внешней нагрузки, в зависимости от того, что больше. Важно убедиться, что материал прокладки выбран соответствующим образом. Фланец нагружается тремя способами: Поскольку нагрузка на болты должна быть достаточной для сдерживания внутреннего давления и внешних сил и моментов, нагрузка на болты всегда будет определять размер и прочность полки. Рис. 3. Нагрузки и напряжения на фланце Наибольшие напряжения, возникающие во фланце, обычно возникают в месте пересечения наружного диаметра ступицы и задней части фланца в результате изгибающего момента, возникающего между болтами и прокладкой (рис. 3: Mᴳ = Wᴳ x hᴳ). Поскольку самые высокие напряжения во фланце с болтовым креплением очень локализованы и рассеиваются на очень коротком расстоянии, допустимо, чтобы расчетное продольное напряжение (Sᴴ) превышало предел текучести. Однако тангенциальные (Sᵀ) и радиальные (Sᴿ) напряжения несут давление и поэтому ограничены пределом текучести. Стандартные фланцы предназначены для установки стандартных трубопроводов для вставки и/или сварки, наиболее признанным международным стандартом для которых является API 5L, а наиболее признанными международными стандартами для фланцев являются API 605 и ANSI B16-5. Наиболее широко признанным международным кодом проектирования (расчета) для этих фланцев является ASME VIII. Таким образом, калькулятор фланцев CalQlata преимущественно основан на этих стандартах/кодах проектирования. ASME VIII является наиболее широко известным и международно признанным кодом проектирования для расчета фланцев трубопровода, а ANSI B 16-5 является наиболее широко известным кодом проектирования для систем трубопроводов. Поскольку ASME и ANSI теперь объединены, ASME/ANSI стал наиболее подходящим кодом проектирования для всех трубопроводов и трубопроводных систем. Хотя API также предоставляет проектные спецификации (детали размеров) для своих фланцев трубопровода, он похож на проект ANSI, но не предоставляет комплексных средств расчета. Почти все коды и стандарты расчета конструкции сегодня, как правило, основаны на коде ASME. Именно по этой причине CalQlata создала свой калькулятор фланцев на основе: Если фланцы покрыты материалом, отличным от основного корпуса, т.е. Инконель, монель, 316, дуплекс и т. д., материал покрытия не должен включаться в расчеты фланца, поскольку они будут иметь упругие свойства, отличные от упругих свойств основной части фланца, и, следовательно, будут по-разному реагировать на нагрузки, воздействующие на фланец. сам. Калькулятор фланцев включает в себя базу данных размеров фланцев и средство расчета для определения их пригодности в соответствии с нормами проектирования ASME VIII. Входные данные соответствуют символам CalQlata, а выходные данные соответствуют коду проектирования ASME VIII. Выходные данные заполняются в соответствии с подразделом 2-3 «Обозначения» норм проектирования, чтобы помочь вам проверить результаты калькулятора фланцев. По этой причине; если входные и выходные данные относятся к одному и тому же свойству или измерению, их символы могут различаться, например. в то время как внутренний диаметр фланца обозначен как «Øᵢ» во входных данных, он обозначен как «B» в выходных данных. Калькулятор поддерживает две системы единиц измерения: метрическую (мм и Н) и имперскую (дюймы и фунт-сила). Если вам трудно снизить напряжения до приемлемого уровня, возможно, это связано с тем, что допустимое напряжение болтовых соединений (σᴮ) слишком велико. Нормы проектирования ASME предполагают, что во время сборки вы будете применять допустимое усилие болтового соединения. Если это окажется слишком трудным для вашего фланца, вы можете увеличить его толщину (t), уменьшить допустимое напряжение болта или (немного) уменьшить размер болта. И наоборот, если во время установки прилагаются недостаточные усилия, фланец может со временем ослабнуть из-за релаксации материала и, в конечном итоге, дать течь. Уменьшение напряжения прилегания (y) и коэффициента прокладки (m) также помогает снизить напряжения на фланце. Например; попробуйте использовать монель или инконель⁽¹⁾ вместо нержавеющих сталей, таких как AISI 304 и 316. Максимальная нагрузка на болты (W), которая используется для расчета напряжений полки, выбирается из самых высоких из различных вариантов нагрузки: ‘Wᵐ¹ ‘, ‘Wᵐ²’, ‘Wᴼ’, ‘Wᴳ’. Сравнив «W» с другими, вы увидите, какой из них вызывает проблему. Фланцы с напуском см. в разделе Точность ниже. База данных фланцев включает следующее: Каждый раз, когда из базы данных выбирается другая конструкция/размер фланца, следующие входные данные обновляются автоматически: # Примечание: внутренний диаметр (Øᵢ) не обновляется для фланцев с приварной горловиной, так как это переменная величина, которая не включена в код конструкции. Все остальные размеры и свойства (перечисленные ниже) останутся неизменными при переключении между размерами фланцев. Поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы вручную обновить данные о болтах, прокладках и трубопроводах/форсунках по мере необходимости. Несмотря на то, что для температуры окружающей среды и расчетной температуры учитываются различные допустимые напряжения материала (σₐ и σ соответственно), ASME обычно рекомендует, чтобы углеродистые стали начинали терять прочность при температуре выше 650°F (340°C), а легированные стали – при температуре выше 100°F (38°C). С). Размеры болтов … Размеры прокладки: За исключением специальных конструкций и материалов, внутреннее давление (p) не должно превышать значений, указанных в следующей таблице: Вы можете перезаписать (изменить) любое входное значение базы данных по вашему желанию, и расчет будет скорректирован с учетом вашего измененного значения. Однако, если вы измените фланец на другой размер или тип, измененное значение будет потеряно. Расчеты фланцев Slip-On можно использовать для фланцев с раструбом более 3 дюймов, поскольку расчеты идентичны, а база данных фланцев Slip-On включает размеры до 48 дюймов. Вам просто нужно включить внутреннюю кромку и приподнятую поверхность в ваши окончательные чертежи/спецификацию. Список выходных данных и символы аналогичны приведенным в ASME VIII, Раздел 1, Приложение 2, 2-3 Обозначения. Расчеты для притертых, раструбных и накладных фланцев выполнены в соответствии со стандартом ASME VIII. Расчеты для фланцев с приварной шейкой являются «интегральными» в соответствии со стандартом ASME VIII. Обратите внимание, что значения для «N» и «w» (ASME VIII, раздел 1, приложение 2, таблица 2-5.2) автоматически обнуляются в этом калькуляторе, если информация о прокладках не была импортирована из калькулятора фланцевых прокладок CalQlata Результат расчета для поворотного кольца, основанного на том же внутреннем диаметре, что и наружный диаметр втулки (Øᴴ), представлен внизу страницы выходных данных. Если это напряжение слишком велико, вы просто увеличиваете толщину полки (t), пока она не станет приемлемой. Если ваш фланец не имеет поворотного кольца, то игнорируйте этот результат. Эффективная ширина посадки прокладки «b» (ASME VIII, Раздел 1, Приложение 2, Таблица 2-5.2) рассчитывается в калькуляторе фланцев на основе базовой ширины прокладки «bₒ», которую вы вводите или импортируете из калькулятора фланцевых прокладок CalQlata. Калькулятор фланцев импортирует следующие данные из калькулятора фланцевых прокладок CalQlata: Эти расчеты применимы к проектам, включенным в базу данных калькулятора, и к любым изменениям размеров, которые вы в них вносите. Фланцы применимы только к круглым фланцам типов, показанных на рис. 1. они не обеспечивают такого же уровня поддержки, как конструкции Socket и Slip-On, поскольку фланец не приваривается к трубе. Таким образом, CalQlata рекомендует, чтобы допустимые напряжения болтов и фланцев во фланцах с напуском не превышали 90% предела текучести для соответствующего материала. Дополнительную информацию по этой теме можно найти в справочных публикациях (47, 48 и 49) Сколько стоит покрасить мой дом или офис? Этот вопрос, вероятно, приходил вам в голову, по крайней мере, один или два раза. Вы оцениваете бюджет покраски вашего нового дома? Или на ваших старых стенах есть трещины или сырость — и вам интересно, сколько будет стоить новый слой краски? В любом случае на этой странице вы найдете всю информацию, необходимую для составления бюджета, планирования и реализации проекта покраски! Средняя стоимость покраски варьируется в зависимости от размера проекта, материалов и других факторов. Помните: покраска дома — отличный способ улучшить его внешний вид и стоимость. Но если вы не знаете, сколько стоит покрасить комнату, вы можете потратить слишком много. Кроме того, вы также можете упустить дешевые способы украсить свои комнаты. Стоимость покраски вашего дома или офиса зависит от следующих факторов (подробности ниже): Еще несколько частых вопросов, которые вы хотели бы знать: Шпаклевочные работы абсолютно необходимы при первой покраске дома. Второй раз покраска, зависит от трещин на стенах. Основное различие между свежей покраской и повторной покраской заключается в шпаклевке. Таким образом, к общей стоимости добавляется примерно 7-10 рупий за квадратный метр, когда вы собираетесь заниматься шпаклевкой. Это при условии, что грунтовка используется при повторной покраске. Мы всегда советуем клиентам использовать грунтовку, даже при перекраске это очень важно. Во-вторых, это зависит от состояния ваших стен. со временем стены деформируются и появляются трещины. В этом случае перед покраской рекомендуется провести качественную шпаклевку. Третьим фактором является тип краски. Краскам премиум-класса нужна хорошая однотонная стена для желаемого вида. Поэтому рекомендуется выполнить шпаклевку для коррекции стен, прежде чем использовать продукты премиум-класса. Стоимость рабочей силы растет. Если несколько лет назад стоимость составляла около 500 в день, то сейчас она приближается к 1000 в день во всех крупных городах. Учитывая высокую цену любви, мы можем ожидать, что в будущем она будет расти быстрее, чем инфляция. Строго говоря, стоимость покраски вашего дома не должна меняться независимо от того, платите ли вы единовременно или за квадратный фут, как стоимость материалов и слоев краски. не изменить. Преимущество требования ставки за квадратный фут заключается в том, что можно понять, на чем основана стоимость. И это помогает владельцу лучше понять, какую именно услугу он получает. Это также помогает понять, что планируют делать различные поставщики услуг. Профессиональные маляры всегда указывают ставки за квадратный фут, и это помогает им лучше понять свои собственные прибыли и убытки, а не удивляться позже, что может привести к разногласиям между профессионалом и владельцем. Квадратные метры — важный фактор, но не единственный. Когда профессионал дает построчную смету, вы можете быть уверены, что позже вас не ждут сюрпризы, и что профессионал внимательно изучил состояние стен и потолка, а также точно знает площадь в квадратных метрах. Freshhomez предоставляет цены только за квадратные футы и отправляет предложение напрямую клиенту, если доступен действительный идентификатор электронной почты. В то время как большинство домов имеют одинаковые участки для покраски, этого нельзя сказать о внешней стороне здания. В зависимости от типа проекта окрашиваемая площадь может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких тысяч квадратных метров. Наружная краска также бывает разных видов. Наш калькулятор покраски построен с учетом того, что расценки необходимы для отдельных домов, а не для крупных проектов, где можно ожидать хорошую скидку за объем. Также в крупных проектах подрядчики, как правило, используют разные типы красок, поскольку рентабельность значительна. Рекомендуется оставаться с крупными брендами, такими как Asian Paints и Berger, и не пытаться сэкономить на стоимости материалов, выбирая менее известный бренд. Для крупных проектов крупные бренды также предлагают специальные цены. Кроме того, бывают случаи, когда подрядчики получают старые краски по сниженным ценам и используют их в крупных проектах, поэтому убедитесь, что у вас есть хорошая свежая краска для желаемого результата покраски. В отличие от текстурных красок, где существует большая разница в цене в зависимости от дизайна, рынок красок для стен имеет стандартные цены. Таким образом, как пользователь калькулятора, вы можете понять приблизительную стоимость вашего проекта покраски. Мы также разделили проекты по перекраске и свежей покраске. Мы также добавили разные города, чтобы учесть изменения в стоимости рабочей силы и материальных затратах в этой географии. Мы также постарались охватить самые популярные краски на водной и масляной основе, предлагаемые крупными брендами, такими как Asian Paints, Berger, Nerolac, Nippon Paint, Dulux Paints. Существует множество калькуляторов краски, предлагаемых многими брендами, которые хорошо рассчитывают стоимость покраски дома. Мы предлагаем расширенный калькулятор, который учитывает широкий спектр факторов, таких как город, отделка и существующее состояние стен, для получения приблизительной оценки. Идеальная отделка или гладкая отделка зависят не только от используемого продукта, но и от выполняемого процесса, поэтому важно, чтобы вы наняли правильного партнера, который не срезает углы и выполняет необходимую работу для долговечной покраски. наряду с идеальной отделкой. На ответ на этот вопрос влияет множество факторов. Обратите внимание, что мы предоставляем профессиональные услуги по покраске в нескольких городах Индии, и ниже приведена честная попытка предоставить цифры, которые будут близки к фактической стоимости. Имейте в виду, что, срезая углы, используя старые/смешанные краски, многие элементы работают за еще более низкие расценки. Важные замечания Да, это очень важный вопрос. Один из способов сэкономить деньги — сократить общий бюджет. Есть много способов.
См. также таблицу «Объем сухих веществ после разбавления».
8.7 Расход краски, теоретическое значение
Теоретический расход покрытия можно определить, если площадь (м2), процентное содержание
объема твердого вещества (% VS) и желаемая толщина сухой пленки (DFT) известен. Уравнение для получения
теоретическое потребление равно:
из следующего: расход в м3. Здесь мы должны включить коэффициент корреляции
для преобразования из метров в микроны. Мы знаем, что 1 м = 1 000 000 микрон, и получаем
следующее уравнение:
, представив, что 1 м3
= 1000 литров, и мы получим уравнение:
наносится методом безвоздушного распыления:
наносится на поверхность. В реальной ситуации часть краски потеряется:
Излишнее распыление из-за сложной геометрии конструкции или неправильной техники нанесения.
Некоторое количество материала останется в насосе, банках или контейнере.
Мертвый объем
теоретическое необходимое количество краски составляет 100 литров, а потери составляют 40 %, то после покраски на поверхности остается только 60 % фактической краски. Коэффициент потерь равен 0,6. Уравнение для расчета: Что такое скорость воздуха в трубе?
В чем разница между скоростью воздуха и расходом воздуха?
Как рассчитать скорость воздуха в пневмотранспортной системе?
Как рассчитать расход воздуха
Как подать заявку на покраску – бесплатное руководство по оценке (в 2021 г.)
1. Сколько стоит краска?
Качество: Низкий Средний Высокий Цена домовладельца 20 долларов 40 долларов 80 долларов Цена подрядчика 15 долларов 25 долларов 45 долларов Размер дома Цвет корпуса Цвет отделки Всего галлонов Общая стоимость (25 долларов США за галлон) 1500 кв. футов 8 2 10 250 долларов 2500 кв. футов 12 3 15 $375 4000 кв. футов 20 5 25 625 $ 2. Сколько стоят материалы?
— Masking Paper (3 rolls) $15
-Tape (10 rolls) $35
-Caulking (6 tubes) $15
-Primer (1 gallon) $25
Total Cost: $115 3. Сколько стоит работа?
Размер дома Полные рабочие дни Общая стоимость рабочей силы 1500 кв. футов 1 800 долларов 2500 кв. футов 1,5 $1200 4000 кв. футов 3 1800 $ 4. Сколько стоит маркетинг?
Вот некоторые типичные расходы на маркетинг для нашего малярного бизнеса: 5.
Наценка: как учитывать вашу прибыль.
Краска — 375 долларов
Материалы — 115 долларов
Труд — 1200 долларов
Маркетинг — 100 долларов
Наценка — ? 6. Торги на выполнение внутренних работ.
Резюме
1500 кв.
1500 кв. футов — 2500-3500 долларов США
3000 кв. футов — 5000-8000 долларов США
5000 кв. футов — 9000-12000 долларов США Калькулятор фланцев (трубы, трубопроводы) | включая базу данных
Типы фланцев
Например:
Приварная горловина (интегральные) фланцы в основном используются в трубопроводах и для самых требовательных приложений с точки зрения механических и гидростатических нагрузок.
Фланцы с муфтой (свободные) обычно используются в малогабаритных (≤3″) многофазных трубопроводных системах высокого давления с высоким расходом, где внешняя нагрузка на фланец минимальна. Конструкция муфты обеспечивает гладкое сквозное отверстие. соединение значительно снижает потенциал эрозии от многофазных флюидов.
Фланцы Slip-On (свободные) предназначены для тех же применений, что и фланцы с раструбом, за исключением того, что они более подвержены эрозии, коррозии, ударным нагрузкам и вибрации. Эти фланцы, как правило, используются в недорогих приложениях с низким спросом.
Фланцы внахлест (свободные) предназначены для случаев, когда фланец и труба не должны быть сварены вместе. Патрубок вставляется во фланец и приваривается к трубе встык. Это удобно, когда фланец и труба изготовлены из разных материалов. Эти фланцы, как правило, предназначены для применений с низким давлением и там, где внешние нагрузки незначительны.
Поворотное кольцо Фланцы используются для незакрепленных или составных фланцев, болтовое кольцо которых должно вращаться для обеспечения совмещения шпилек и болтов во время сборки.
1) Упрощенное позиционирование и видимость прокладки
2) Прокладки высокого давления (RTJ)
3) Легче установить средство обнаружения утечек (рис. 2) Прокладки
Конструкция
Напряжения во фланце
1) Болтовая нагрузка
2) Внутреннее давление
3) Внешние силы и моменты Стандарты
Код проектирования
ASME VIII, раздел 1, приложения 2, P и S Покрытие фланцев
Калькулятор фланцев – Техническая помощь
Советы по расчету
База данных фланцев
Исполнения: внахлест, гнездо, без застежки и приваренная горловина
Технические характеристики: ANSI, API, BS и MSS
.
Размеры отверстия: от ½ до 48 дюймов
Номинальные значения давления: от 150 фунтов до 2500 фунтов Входные данные
наружный диаметр (Øₒ)
диаметр приклада (Øᵂ)
внутренний диаметр (Øᵢ)#
толщина (т)
длина (Д)
диаметр ступицы (Øᴴ)
диаметр выступающей поверхности (Øᴿ)
количество болтов (n)
диаметр делительной окружности (PCD)
диаметр болтового отверстия (Øᴮᴴ)
Диаметр основной резьбы (Øₒᴮ)
Внутренний диаметр резьбы (Øᵢᴮ)
Шаг резьбы (Pᴮ)
… можно получить из программ CalQlata ThreadsThreads и Threads+.
Диаметр шага прокладки (Øᴳ) — это диаметр через середину
его производственной ширины («N»).
Базовая ширина прокладки (bₒ) — это ширина в непосредственном контакте с фланцем при полном сжатии. Для прокладок RTJ обычно принимается ширина ÷ 8⁽²⁾ (ASME VIII, Раздел 1, Приложение 2, Таблица 2-5.2)
Оба из них должны быть установлены вручную, если вы не можете импортировать их из калькулятора фланцевых прокладок CalQlata.
Следующие входные данные, относящиеся к прокладкам, можно найти в:
ASME VIII, раздел 1, приложение 2, таблица 2-5.1 или фланцевые прокладки CalQlata, страница технической помощи
Коэффициент прокладки (m) варьируется от 1,0 для самых мягких (резиновых) материалов до 6,5 для нержавеющей стали
.
Посадочное напряжение (y) колеблется от 0,2ksi для самых мягких (резиновых) материалов до 26ksi для нержавеющей стали
До 650°F (340°C) фланцы из углеродистой стали не должны превышать давление для каждого указанного номинала в диапазоне от -28 до 38°C
Фланцы из легированной стали не должны превышать давление для каждого номинала при указанных температурах Н/мм²
(psi) 150 фунтов 300 фунтов 400 фунтов 600 фунтов 900 фунтов 1500 фунтов 2500 фунтов от -28 до 38°C
(от -18 до 100°F) 1,96
(284) 5. 11
(741) 6,81
(988) 10.21
(1481) 15,32
(2222) 25,53
(3703) 42,55
(6171) 50°C
(122°F) 1,92
(278) 5.01
(727) 6,68
(969) 10.02
(1453) 15.02
(2178) 25.04
(3632) 41,73
(6052) 100°C
(212°F) 1,77
(257) 4,64
(673) 6,18
(896) 9,28
(1346) 13,91
(2017) 23.19
(3363) 38,65
(5606) 150°C
(302°F) 1,58
(229) 4,52
(656) 6,03
(875) 9,05
(1313) 13,57
(1968) 22,61
(3279) 37,69
(5466) 200°C
(392°F) 1,4
(203) 4,38
(635) 5,84
(847) 8,76
(1271) 13,15
(1907) 21,91
(3178) 36,52
(5297) 250°C
(482°F) 1,21
(175) 4,17
(605) 5,56
(806) 8,34
(1210) 12,52
(1816) 20,86
(3025) 34,77
(5043) 300°C
(572°F) 1,02
(148) 3,87
(561) 5,16
(748) 7,75
(1124) 11,62
(1685) 19,37
(2809) 32,28
(4682) 350°C
(662°F) 0,84
(122) 3,7
(537) 4,93
(715) 7,39
(1072) 11. 09
(1608) 18,48
(2680) 30,8
(4467) 375°C
(707°F) 0,74
(107) 3,65
(529) 4,86
(705) 7,29
(1057) 10,94
(1587) 18,23
(2644) 30,39
(4408) 400°C
(752°F) 0,65
(94) 3,45
(500) 4,6
(667) 6,9
(1001) 10,35
(1501) 17,25
(2502) 28,75
(4170) 425°C
(797°F) 0,56
(81) 2,88
(418) 3,83
(555) 5,75
(834) 8,63
(1252) 14,38
(2086) 23,96
(3475) 450°C
(842°F) 0,47
(68) 2,0
(290) 2,67
(387) 4,01
(582) 6. 01
(872) 10.02
(1453) 16,69
(2421) 475°C
(887°F) 0,37
(54) 1,35
(196) 1,81
(263) 2,71
(393) 4,06
(589) 6,77
(982) 11,29
(1637) 500°C
(932°F) 0,28
(41) 0,88
(128) 1,17
(170) 1,76
(255) 2,64
(383) 4,4
(638) 7,33
(1063) 525°C
(977°F) 0,19
(28) 0,52
(75) 0,69
(100) 1,04
(151) 1,55
(225) 2,59
(376) 4,32
(627) 540°C
(1004°F) 0,13
(19) 0,33
(48) 0,43
(62) 0,65
(94) 0,98
(142) 1,63
(236) 2,72
(395) Special Designs
Выходные данные
Импортированные данные
‘Øᴳ’ (диаметр шага прокладки)
‘bₒ’ (базовая ширина прокладки)
‘N’ (ширина прокладки)
‘w’ (ширина выступа фланца) Применимость
Примечания
Дополнительная литература
Бесплатный калькулятор бюджета покраски — FreshHomez
Действительно ли необходима шпаклевка?
Свежая покраска и повторная покраска
Стоимость рабочей силы в разных городах
Цена за квадратный фут по сравнению с единовременной стоимостью — плюсы и минусы
Стоимость наружной покраски
Преимущества использования Калькулятора стоимости краски
Как использовать смету бюджета
Какова средняя стоимость покраски комнаты? Сколько будет стоить покраска дома площадью 1600 кв. футов? Сколько будет стоить покраска дома площадью 5000 кв. футов? Сколько будет стоить покраска гостиной?
Как сэкономить на покраске дома? Как не сэкономить на покраске дома?