Труба обсадная НПВХ 125×6.0x3000 – Бипласт
Обсадная труба из НПВХ для скважин используется в строительстве и обустройстве водозаборных скважин при их бурении. Использование обсадных труб НПВХ продиктовано современными требованиями к качеству питьевой воды. Сырьевой материал изделий выбран благодаря наилучшим свойствам и самым высоким физико-механическим показателям НПВХ по отношению к другим полимерам. Результаты наблюдений показывают, что характеристики материала не изменяются на протяжении 50 лет.
Конструктивной особенностью трубы является наличие раструба (резьбовое раструбное соединение), что придает дополнительную прочность. Высококачественные соединительные устройства обсадных труб — гарантия от вытекания артезианских вод и просачивания сточных вод в эксплуатационно-фильтровую колонну. Резьбовые соединения не только обладают прочностью и полной герметичностью, но и обеспечивают устойчивость соединений трубопроводов по отношению к нагрузкам, вызываемым горизонтальными и вертикальными растягивающими усилиями. Так, обсадная труба из НПВХ диаметром 125 мм выдерживает нагрузку более 5000 кг, что обеспечивает запас прочности на скважине в 200 м в 7 раз. Такие соединения полностью устойчивы по отношению к внутреннему и наружному давлению.
Неоспоримыми преимуществами НПВХ труб для скважин также являются:
- Устойчивость к осадку камня и загрязнений.
- Устойчивость к коррозии.
- Могут подвергаться обработке всеми химическими средствами для регенерации и дезинфекции.
- Нейтральность в физиологическом и микробиологическом отношении — возможность широкого применения в медицинских объектах.
- Значительно малый вес по отношению к традиционным материалам.
- Высокое качество внутренней поверхности, уменьшающее сопротивление потоку: возможность уменьшения диаметров устанавливаемых трубопроводов.
- Свойства глушения вибрации и шумов.
- Трубы из НПВХ тонут в воде, т. к. имеют большую плотность, что важно при высоком дебете воды в скважине.
- Простота, быстрота, безопасность монтажа без необходимости применения профессионального оснащения.
- Высокие эстетические качества трубопроводов.
- Способность воспринимать ударные нагрузки.
Бренд | Мпласт |
Монтажная длина отрезка (L), мм | 3090 |
Упаковка, шт. | 40 |
Толщина стенки (e), мм | 6.0 |
Диаметр номинальный (Dn), мм | 125 |
Длина раструба (l1), мм | 90 |
Труба обсадная НПВХ 125 мм для скважины
Труба обсадная НПВХ 125 мм для скважины
До некоторых пор при бурении скважин для забора воды использовались исключительно стальные и асбестоцементные трубы, но сегодня все большее число застройщиков отдает предпочтение полимерным ПВХ трубам. Это неудивительно, поскольку обсадная труба ПВХ по своим эксплуатационным свойствам существенно превосходит аналоги.
В нашей статье мы выясним, чем именно трубы для скважин из поливинилхлорида лучше альтернативных видов труб, а также рассмотрим правила монтажа обсадной трубы при организации скважины.
Характеристика обсадных ПВХ труб
Что собой представляет труба обсадная из ПВХ
Как правило, такие трубы являют собой изделия, выполненные из плотного поливинилхлорида. Обычно они имеют характерный синий цвет и оснащены резьбой на концах – с одной стороны наружной, с другой – внутренней. Обсадные трубы ПВХ для скважин изготавливаются в различных диаметрах в пределах 80-225мм, а их производство ведется в соответствии с ГОСТ ТУ2248-001-84300500-2009.
Стандартные размеры ПВХ труб для обсадки скважин
Резьба на трубах трапецеидальная, а толщина стенок в зависимости от диаметра трубы, глубины скважины и водоносного слоя колеблется от 7 до 20мм.
Почему в качестве обсадной трубы лучше использовать изделия из ПВХ
Укрепление стенок скважины ПВХ трубой, помимо основного назначения (предотвращения обвалов стен), позволяет обеспечить долгую и качественную эксплуатацию системы. Труба ПВХ для скважин не подвержена коррозии, что предотвращает ухудшение качества добываемой воды как окислами железа, так и проникающими сквозь дефекты в стенках трубы грунтовыми и поверхностными водами. Заявляемый срок эксплуатации трубы из непластифицированного поливинилхлорида составляет 50лет. При этом в течение всего срока службы качество проходящей сквозь сечение трубы воды не ухудшается.
- низкая цена в сравнении с альтернативными вариантами;
- высокая химическая стойкость, позволяющая транспортировать по трубам даже низкоконцентрированные кислоты;
- гигиеничность труб, связанная с полной инертностью ПВХ к контактам с транспортируемой водой;
- повышение скорости бурения из-за меньшего диаметра пластиковых обсадных труб в сравнении со стальными, имеющими аналогичную пропускную способность;
- низкая масса ПВХ труб в комбинации с достаточной прочностью;
- невысокая итоговая стоимость монтажных работ.
Особенности монтажа обсадных труб из поливинилхлорида
Обсадные трубы ПВХ с резьбой монтируются согласно следующим правилам:
- Монтаж нПВХ труб выполняют на разнице диаметров бурения.
- На первом этапе осуществляют проходку буром диаметром 140мм на глубину минимум в 3-5м в крепкую коренную породу.
- Далее производят проходку диаметром в 130мм до глубины вскрытия водоносного разлома.
Схема прокладки обсадной трубы
- После этого в пробуренную скважину вставляют обсадную трубу наружным диаметром 125мм. По мере углубления одной части трубы к ней с помощью резьбового соединения привинчивают следующую часть, и так до достижения полной обсадки скважины. Резьбовое соединение ПВХ труб дополнительно герметизируют резиновыми уплотнителями, что обеспечивает еще большую защиту от проникновения в трубу верховодки.
- Пробуренная скважина под обсадную ПВХ трубу должна быть ровной, поскольку кривизна (а также плавающий диаметр или неперпендикулярность скважины) при заталкивании или задавливании трубы в скважину сквозь твердые породы может спровоцировать поломку изделия. Именно поэтому многие компании, не имеющие специализированного оборудования для бурения ровных скважин, не работают с ПВХ трубами, мотивируя это тем, что они недостаточно прочные.
10266 просмотров
Труба НПВХ 125×1.8 мм, гладкая, напорная, для водопровода, цена за метр | 203 Р | |
Труба НПВХ 125×13. 9 мм, гладкая, напорная, для водопровода, цена за метр | 968 Р | |
Труба НПВХ 125×2.5 мм, гладкая, напорная, для водопровода, среднелегкая, с раструбом, цена за метр | 215 Р | |
Труба НПВХ 125×2.5 мм, гладкая, напорная, для водопровода, среднелегкая, цена за метр | 215 Р | |
Труба НПВХ 125×2.5 мм, гладкая, напорная, для водопровода, цена за метр | 215 Р | |
Труба НПВХ 125×2.5 мм, гладкая, напорная, для газоснабжения, среднелегкая, с раструбом, цена за метр | 215 Р | |
Труба НПВХ 125×2.5 мм, гладкая, напорная, для газоснабжения, среднелегкая, цена за метр | 215 Р | |
Труба НПВХ 125×3 мм, гладкая, напорная, для водопровода, цена за метр | 228 Р | |
Труба НПВХ 125×3.1 мм, гладкая, напорная, для водопровода, с раструбом, цена за метр | 217 Р | |
Труба НПВХ 125×3.1 мм, гладкая, напорная, для водопровода, с раструбом, цена за метр | 217 Р | |
Труба НПВХ 125×3.1 мм, гладкая, напорная, для водопровода, цена за метр | 217 Р | |
Труба НПВХ 125×3.1 мм, гладкая, напорная, для водопровода, цена за метр | 217 Р | |
Труба НПВХ 125×3.1 мм, гладкая, напорная, для газоснабжения, с раструбом, цена за метр | 217 Р | |
Труба НПВХ 125×3.1 мм, гладкая, напорная, для газоснабжения, с раструбом, цена за метр | 217 Р | |
Труба НПВХ 125×3.1 мм, гладкая, напорная, для газоснабжения, цена за метр | 217 Р | |
Труба НПВХ 125×3.1 мм, гладкая, напорная, для газоснабжения, цена за метр | 217 Р | |
Труба НПВХ 125×3.2 мм, гладкая, безнапорная, для наружной канализации, с раструбом, цена за метр | 248 Р | |
Труба НПВХ 125×3.2 мм, гладкая, безнапорная, для наружной канализации, с фаской, цена за метр | 248 Р | |
Труба НПВХ 125×3.7 мм, гладкая, безнапорная, для наружной канализации, с раструбом, цена за метр | 281 Р | |
Труба НПВХ 125×3.7 мм, гладкая, безнапорная, для наружной канализации, с фаской, цена за метр | 281 Р |
Справочник по обсадным нПВХ трубам диаметром 125 мм
Категория: Трубы для скважин – обзоры, статьи, публикации
Обсадные трубы нПВХ диаметром 125 мм чаще всего используются при бурении скважин на воду для домохозяйств и небольших предприятий. Использование данного типоразмера труб обусловлено оптимальным соотношением затрат на бурение скважины и расходов на установку насосного оборудования. Кроме этого при небольших глубинах скважины с обсадными трубами диаметром 125 мм являются так же ремонтопригодными.
Ниже приведены основные технические характеристики нПВХ обсадных труб Хемкор:
Геометрические характеристики нПВХ обсадной трубы и вес погонного метра
Длины труб, мм: 1000, 2000, 3000, 6000
Толщины стенок, мм: 5, 6, 7.5
Внутренний диаметр, мм: 115, 113, 110
Наибольшая толщина раструба, мм: 132, 132.5, 137
Расчётный вес погонного метра, кг: 3.12, 3.63, 4.20
Диаметр буровой оснастки
При бурении с промывкой, мм: не менее 150
При бурении шнеком, мм: не менее 150
Эксплуатационные параметры обсадных труб
Расчетная глубина загрузки, м: 66, 116, 188
Объем воды в 1 погонном метре, л: 10.4, 10.0, 9.5
Варианты насосов для эксплуатации
При водоподведении с помощью скважинного адаптера
Можно использовать насосы диаметром 3 или 4 дюйма.
Нет возможности использовать вибрационные насосы типа Малыш
При водоподведении без использования скважинного адаптера
Можно использовать насосы диаметром 3 или 4 дюйма.
Есть возможность использовать вибрационные насосы типа Малыш.
Варианты ремонтных обсадных колонн
На базе обсадных труб нПВХ(с раструбом)
Возможен ремонт с использованием обсадной колонны на базе обсадных труб диаметром 90 мм.
На базе обсадных труб ПНД (без раструба)
Возможна установка ремонтной обсадной колонны диаметром 110 или 90 мм (в зависимости от внутреннего диаметра основной обсадной колонны).
- < Назад
- Вперёд >
Труба НПВХ 125 SDR 41
Трубы НПВХ применяются в напорных системах, транспортирующих воду, в частности, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0°С до 45°С, а также другие газообразные и жидкие вещества в соответствии с таблицами химической стойкости.Производство таких труб осуществляется в соответствии с ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 51613-2000 и ТУ 2248-056-72311668-2007. Трубы НПВХ серого цвета, диаметром от 110 до 500 мм и рабочим давлением МОР до 1,25 МПа (12,5 атмосфер).
Материал ПВХ отличается устойчивостью к агрессивным химическим средам. По трубам НПВХ можно транспортировать азотную, фосфорную, соляную, серную кислоту, а также молоко, вина, масла, жиры, нефть, ртуть и т.д., В связи с этим, трубопроводы из НПВХ нашли широкое применение в химической, пищевой и других отраслях. Трубопроводы из НПВХ также устойчивы к химическим воздействиям почвы и окружающей среды, то есть обладают антикоррозионными свойствами, поэтому трубы НПВХ успешно применяют для прокладки в земле, без дополнительной изоляции. Материал ПВХ безопасен для организма человека при непосредственном контакте, не воздействует на органолептические свойства воды (нет отложений, привкуса, постороннего запаха) и не способствует размножению бактерий, не выделяет токсичные вещества в окружающую среду.
Экономия при монтаже и транспортировке обеспечивается за счет легкости труб, исключается необходимость использования мощной подъемной техники. Простота монтажа труб НПВХ (соединение раструбное с уплотнительным кольцом) делает их привлекательными для применения.
Работы по монтажу технологических, канализационных и питьевых водопроводов разрешается выполнять при температуре до -10°С. Практический опыт показывает, что при соблюдении точности монтажа и осторожности, возможно проведение работ с трубопроводными системами и при более низких температурах. С целью облегчения монтажа используют смазку, в качестве которой может выступать глицерин, силиконовые смазки, либо мыльный раствор, тогда как смазка машинным маслом и солидолом запрещена. Для прокладки наружных сетей из трубы НПВХ используются траншеи, ширина которой должна быть оптимальной для проведения монтажных работ, как правило, ширину траншеи принимают на 40 см больше наружного диаметра трубы, а дно траншеи должно быть ровным. Для трубопроводов НПВХ, в зависимости от грунтовых условий, используются два вида основания – из естественного грунта и упроченное. Глубина заложения трубопровода определяется типом используемых труб и грунтовыми условиями. Монтаж трубопроводных систем НПВХ может осуществляться как на поверхности с дальнейшей укладкой отрезков трубопровода в траншею, так и на дне траншеи.
Заказать скважину на воду с трубой нПВХ ⌀ 125 мм в Московской области
Трубы нПВХ 125 мм для обсадки скважины выбирают большинство наших клиентов. Это самый безопасный и практичный материал для обсадки. Пластик не влияет на химический состав воды и не загрязняет почву, не разрушается во влажной среде. Пластиковая обсадка служит дольше, чем стальная. Срок эксплуатации материала: 50-60 лет.
Технические характеристики
Обсадная колонна собирается из отдельных элементов. Монтаж выполняется во время бурения. Элементы соединяются резьбовыми замками. Колонна постепенно опускается на глубину. Места соединений полностью герметичны. Исключено попадание грунтовых вод внутрь ствола.
Для обсадной колонны из пластика не требуется внешняя защита. Использование труб диаметром 125 мм позволяет сократить бюджет на бурение скважины. После установки оборудования зазор между насосом и стенкой будет минимальным. Повышается риск случайной блокировки насосной станции. Проводить обслуживание такой скважины должны специалисты.
Преимущества труб нПВХ
Трубы нПВХ широко распространены в США и в странах Евросоюза. Они признаны экологически чистым материалом. В некоторых странах запрещено использовать стальные трубы, поскольку они загрязняют почву и питьевую воду частицами металла.
Достоинства обсадной колонны из нПВХ:
- Устойчивость к давлению, растяжению, гидроударам.
- Химическая инертность при контакте с водой и другими веществами.
- Гладкий ствол обеспечивают минимальное сопротивление потоку.
- Внутри шахты не образуются водный камень, колонии бактерий.
- Минимальный удельный вес конструкции.
- Высокая надежность при простой технологии монтажа.
Мы используем трубы от отечественного производителя. Нашим партнером является компания «Системы Пластиковых Трубопроводов». Трубы от этого производителя имеют все сертификаты соответствия, которые требуются по закону. Продукция партнера соответствует отечественным и международным стандартам.
Через 25-40 лет после монтажа может появиться сквозная коррозия. Колонна ПНД не выдержит давления грунта и схлопнется. В таком случае нельзя будет достать насос на поверхность.
Получить консультацию
Выбираете материал для обсадки? Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию. Мы определим диаметр ствола и материал обсадной колонны, учитывая характеристики скважин в вашем районе.Мы используем трубы нПВХ отечественного производства. Нашим партнером является компания «Системы Пластиковых Трубопроводов» (г. Ярославль). Продукция этого завода соответствует российским и международным стандартам качества.
Бурение скважин обсадной трубой пластик нПВХ 125 + 90 мм Москва и Московская область
Артезианская скважина — это скважина которая выполнена для добычи подземной воды глубокого залегания. Вода из трещеновитого известняка, поэтому иногда артезианскую скважину еще называют «скважина на известняк». Бурение артезианской скважины можно выполнять как малогабаритной буровой установкой так и стационарной буровой установкой, например на базе популярного грузового автомобиля ЗИЛ-131.
Преимущества
Пластиковые трубы имеют очень длительный срок годности, поэтому скважина прослужит максимально долго. Полимер не выделяет окись как металл, не подвергается коррозии. Вода из такой скважины будет течь без примесей и запаха. Со временем она не приобретет бурый цвет ржавчины, а останется чистой и прозрачной.
Характеристики
Для труб нПВХ используется непластифицированный поливинилхлорид. Этот материал сегодня очень популярен. Например, из него производят пластиковые окна и двери. Он совершенно безопасен для здоровья. Данный материал прошел сертификацию на пищевую пригодность, поэтому может использоваться для приготовления еды и питья.
Заказать артезианскую скважину в нашей компании можно позвонив по телефону или оформив заказ на сайте. Наш главный инженер перезвонит Вам и обсудит все интересующие вопросы. Далее просто заключаете с нами договор с перечнем услуг и удобным Вам способом оплаты – наличными, безналом, с НДС или без. Также будьте готовы продиктовать нашему оператору следующую информацию:
• адрес проведения работ;
• дату приезда специалистов на объект;
• особенности площадки и подъездов к ней.
10 лет.
Ирина Викторовна
Мне в коттедже бурили артезианскую скважину. Работали акуратно. Скважину наметили бурить рядом с домом по проекту. Чтоб не забрызгало дом и забор посоветовали закрыть пленкой. Глубина 82 метра получилась, оплатили все точно по договору как и предполагали. Лишнего не вымагали,не обманывали. Сделали довольно быстро. Начали яму копать в понедельник, а в пятницу мы уже крутили краны в доме и пробовали воду. Анализ сделали, фильтры которые они ставили справляются хорошо, качество воды в норме. Работой компании остались доволены. Все честно и отношения хорошее.
Илона
Большое человеческое СПАСИБО! В компании Аквалайф-М работают отличные ребята. Мне бурили скважину на даче. Получилось так, что уже после заключения договора мне понадобились дополнительные работы помимо бурения подвести трубы в дом, канализацию, но денег на них уже не хватало. Мне оформили их вторым договором и главное оплату по нему провели в рассрочку. Ну такое отношение я первый раз встречаю! Вы лучшие!
Прямые круглые захваты Flexfit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямой круглый захват Softex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые круглые захваты Vynafoam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоские прямоугольные захваты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рукоятки с контурными выступами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контурные ребристые захваты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захваты для сотовых ячеек (литье под давлением) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертка из пеноматериала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручки из пеноматериала FHG-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручки из пеноматериала FHG-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захваты из полированной пены NPVC с радиусными концами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубы из пеноматериала NPVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубы из пеноматериала EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Терминальная стерилизация пакетов для внутривенных вливаний
Терминальная стерилизация пакетов для внутривенных вливаний
Важно каждый раз! Стерильность – абсолютный критерий инъекционного продукта.Патогенные элементы нейтрализуются в основном тепловым воздействием (1) . Терминальная стерилизация в автоклаве важна для безопасности пациентов и не допускает ни малейшей ошибки. Взглянем на риски и передовой опыт.
Незнание полимеров, из которых состоят пакеты или соединители, может привести к разрыву или деформации пакетов, повреждению скручивания или молочному виду во время конечной стерилизации. Но этих проблем можно избежать. Как? Во-первых, лучше понять устойчивость молекул к теплу и использовать методы стерилизации, адаптированные к содержимому.Но также благодаря точному управлению циклом стерилизации, от температуры и продолжительности фаз цикла до давления, объема и формы стерилизуемых пакетов, количества пакетов в каждой загрузке и т. Д.
Пакетыиз ПВХ с внешней упаковкой могут стать белыми при окончательной стерилизации в автоклаве с распылителем или струей. Это происходит, когда пар пробивается между макромолекулами, из которых состоит материал. Единственная альтернатива – паровоздушный автоклав с вентиляцией, охлаждающей груз.
Решение само по себе представляет еще одну угрозу. Когда раствор подвергается воздействию тепла, он расширяется и оказывает давление на стенки мешка. Это давление приводит к деформации, которая иногда может привести к разрыву мешка. Эту проблему может решить регулировка давления внутри автоклава.
Что касается температуры, то у каждого материала есть свои пределы. Полипропиленовые мешки нельзя нагревать до температуры выше 125 ° C, в то время как предел для мешков из ПВХ составляет всего 122 ° C.
Есть также несколько особых случаев.Белки, не переносящие сильную жару, например альбумин, необходимо пастеризовать. В этом случае используются проточные автоклавы, чтобы выдержать раствор при температуре 60 ° C в течение примерно 10 часов.
Терминальная стерилизация пакетов для внутривенных вливаний – критически важный процесс в фармацевтической промышленности, требующий глубоких знаний всех параметров. Технофлекс проверяет и тестирует свои пакеты для внутривенных вливаний в реальных условиях использования продуктов. Также необходимы строгий контроль и регулярные проверки автоклавов.Все новые устройства должны пройти первоначальную квалификацию или ретроспективную квалификацию для автоклавов, которые уже используются регулярно (2) . От этого зависят соответствие, качество и безопасность инъекционных продуктов.
Сильви Понло
(1) Кроме молекул, не переносящих тепло и кондиционированных в асептических средах.
(2) Рекомендации GMP, главы 3 и 4 – §4.26 и 4.28
Деформационный шов крыши · Соединение крыши · Водонепроницаемость · EMSEAL
Состав
Соединение крыши доступно в двух составах: сплав NPVC с пластифицированным нитрилом и каучуком или TPV (термопластичный вулканизат).
Нитрил-каучук-пластифицированный NPVC
Используется для:
– прямой приварки к кровельной мембране на основе ПВХ;
– адгезия к системам прорезиненного асфальта горячего или холодного нанесения;
– адгезия к кровельным мембранам из термореактивной резины (EPDM, неопрен и т. Д.)
– адгезия к мембранам из SBS
– адгезия к мембранам Mod-bit, наносимым горелкой Сплав ПВХ. Для этого продукта была выбрана смесь нитрил-каучук-пластифицированный НПВХ из-за ее широкой совместимости с большинством кровельных систем.
Его можно приваривать к кровле из ПВХ, и при соблюдении рекомендованных процедур изготовления конкретной кровельной мембраны в отношении подготовки, очистки, грунтования и т. Д., Она хорошо прилегает к аксессуарам всех приклеенных (листовые материалы), асфальтовые (горячее или холодное нанесение) и модифицированные системы SBS.
TPV (термопластический вулканизат)
Используется для прямой интеграции посредством сварки в кровельные мембраны на основе TPO (термопластический олефин).
RoofJoint включает в себя необходимую концевую планку и крепежные детали, необходимые для установки.
Сплошность уплотнения
Как и все системы компенсаторов EMSEAL, непрерывность уплотнения распространяется на крестовины, тройники, подъемы, опускания, перекрытия и другие сложные условия, обычно встречающиеся в строительных проектах.
Изготовленные на заводе переходники можно приваривать к прямым отрезкам на нашем заводе, где бы ни проводились полевые измерения, и их можно приваривать встык к прямым отрезкам в полевых условиях с использованием простого оборудования и обучения в EMSEAL. Все сварные швы укрепляются армирующими лентами и проверяются на герметичность перед отгрузкой.
Затворы – Герметизация стыка стены с крышей
Закрытие стыка сплошной стены на крыше
Этот переходной элемент заводского изготовления изготовлен из материала Seismic Colorseal для компенсатора стенок от EMSEAL. Этот цельный элемент имеет силиконовые сильфоны с заводским покрытием на верхней и задней поверхности для интеграции с Seismic Colorseal в стене и Horizontal Colorseal в качестве вторичного уплотнения и изолятора по крыше.
Верхняя сторона крышки с силиконовым покрытием имеет форму, соответствующую нижней стороне профиля RoofJoint.Закрытие стыка сплошной стены устанавливается перед установкой стыка кровли. Он устанавливается на дюйма ниже настила крыши или поверхности, перекрывающей древесину. Полоса герметика из силикона наносится на верхнюю сопрягаемую поверхность укупорочного средства. Затем устанавливается RoofJoint. Нижняя сторона RoofJoint будет сопрягаться с верхней частью уже установленной крышки.
Заглушка для стыков между стенкой и полостью
Как и затвор для сплошных стен, затвор для стыка для полых стен представляет собой переходную деталь, изготовленную на заводе из Seismic Colorseal.Отличие заключается в увеличенной горизонтальной отступающей части пенопласта с покрытием для перекрытия полости от фасада до несущей несущей стены. Стороны «мостика» дополнительно покрыты силиконом, чтобы изолировать их от влаги в полости и ограничить боковое расширение пены в полости.
Нижняя сторона RoofJoint соединяется с верхней частью соответствующего закрытия RoofJoint. Seismic Colorseal в стыке стены соединяется с замком RoofJoint. Это создает водонепроницаемую непрерывную изоляцию от вертикальной плоскости конструкции (стены) через горизонтальную плоскость (крышу).
Зеленая / Садовая / Растительная крыша
RoofJoint идеально подходит для герметизации структурных плит под зелеными, растительными крышами. Поскольку среда для выращивания является рыхлой, сжимаемой и гранулированной, движение, возникающее в конструкционной плите, может быть поглощено без вредного воздействия покрывающим слоем зеленой крыши. Канавка в экструдере служит резервуаром для избыточной влажности растущей среды, не препятствуя дренажу через стык, когда это необходимо.
Рекомендации по проектированию
RoofJoint идеально подходит для крыш, площадок с мягким ландшафтом, растительных крыш и компенсаторов для зеленых крыш.
RoofJoint также является отличным вариантом для разделенных плит и настилов с твердым покрытием, когда дренаж или другое строительство может быть затруднено из-за выступа компенсатора над уровнем несущей конструкции настила. В этих случаях потребуется дополнительное уплотнение компенсатора на участке износа. См. SJS, DSM и DSM-DS.
Если компенсатор требует огнестойкости, DFR может быть установлен непосредственно под стыком крыши для решения с одним источником.
Для разделенных плит, подиумов и других настилов с твердым покрытием без дренажа или других имитаций см. Серию компенсаторов FP (для Plaza) от EMSEAL: серия Migutan FP, серия DSM-FP, серия SJS-FP или SJS-FP- Серия FR Fire Rated предлагает и то, и другое в одном продукте.
Изоляция
Изоляция стыка под компенсатором крыши имеет решающее значение для сохранения энергоэффективности конструкции. Изоляция под стыком крыши может быть достигнута двумя способами:
Метод изоляции 1: Укажите и установите горизонтальный герметик Colorseal под стыком крыши.
Преимущество этого решения заключается в том, что в дополнение к теплоизоляции Horizontal Colorseal обеспечивает дополнительный водонепроницаемый барьер под RoofJoint, который крепится к переходному элементу RoofJoint Wall Closure и, кроме того, обеспечивает непрерывность герметизации и изоляции стыка стены.Значение R для горизонтального Colorseal составляет 2,15 на дюйм глубины. Таким образом, в 4-дюймовом стыке Horizontal Colorseal имеет глубину 4,5 дюйма и R-Value 9,675. Чтобы увеличить значение R любого размера Horizontal Colorseal, укажите увеличенную пользовательскую глубину.
Метод изоляции 2: Изоляция батта и петельная мембрана (от других)
Путем установки петельной мембраны из стандартного кровельного материала (другими) для поддержки изоляционных войлоков из стекловолокна или минеральной ваты перед установкой стыка крыши EMSEAL.Несмотря на то, что это обычно делается, это решение не обеспечивает непрерывности R-значения с компенсационным швом стены и подвержено потере изоляционных свойств из-за удержания влаги из-за накопления конденсата в изоляции войлока, а также из-за сжатия во время циклического изменения шва.
Наличие и цена
- Доступны для международных поставок.
- Цены доступны у местных дистрибьюторов или представителей и / или непосредственно у производителя.
- Ассортимент продукции постоянно обновляется, и, соответственно, EMSEAL® оставляет за собой право изменять или отзывать любой продукт без предварительного уведомления.
Захваты для трубок Grip-Tek из черной пены – Захваты из пенопласта NPVC для фитнеса, дома, лужайки и сада, а также в автомобилях – длина 26 дюймов, подходит для стержня диаметром 1,00 дюйма (2 шт. В упаковке) – Купить онлайн в Самоа на Самоа .desertcart.com. ProductId: 252996935.
- СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМЕ ВАШЕЙ РУКИ для удобного захвата. Наши ручки также имеют приятный законченный вид ..
- УМЕНЬШАЕТ ВИБРАЦИЮ РУЧКИ И УДАЛЯЕТ НАЗОРЫ, вызванные трением о твердые поверхности.
- УСТОЙЧИВОСТЬ К озону, атмосферным воздействиям, старению, воде и пару..
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЭПДМ И НПВХ КАУЧУК, чтобы соответствовать вашим спецификациям и потребностям применения.
- СДЕЛАНО В США из высококачественных материалов.
Grip-Tek Foam Grip Tubing обеспечивает надежность и удобство руля.
на новый уровень. Они идеальны в качестве новой рукоятки там, где еще не было
раньше – как над голой металлической или пластиковой ручкой – или для замены
старая или изношенная ручка. Наши ручки из пеноматериала соответствуют форме
для большей мягкости и устойчивости и сделаны так, чтобы
уменьшить вибрацию ручки, устранить волдыри, вызванные грубым
поверхностей и изолируют от холода и тепла.Они идеально подходят для
рукоятки на беговых дорожках, бензопилах, молотках, метлах, граблях, тележках
и ручные тележки, газонокосилки, удочки, клюшки, трости и
ходунков и многие другие приложения. Наши трубки сделаны с гордостью
в США из высококачественных материалов, поэтому можете не сомневаться
наши трубки из пеноматериала для захвата защитят ваши руки и обеспечат
вам необходимы универсальность, поглощение вибраций и долговечность. Наш
Трубка
подходит для стержней размером 0,625 дюйма, 0,750 дюйма, 0,875 дюйма и 1 мм.00 ”, и
поставляется с двумя типами резины в зависимости от ваших конкретных потребностей и
Технические характеристики:
Ручки из вспененного каучука EPDM идеально подходят для использования на открытом воздухе, с
Диапазон рабочих температур от -30 ° F до 230 ° F. EPDM хорошо известен
за отличную устойчивость к озону, погодным условиям, старению, воде
и пара.
созданы для защиты от повреждений маслом,
бензин, а также нагрев и истирание. Диапазон рабочих температур NPVC
составляет от -25 ° F до 222 ° F, но не рекомендуется для приложений, в которых
будет подвергаться суровым погодным условиям.
SPST N.C. Вкл. Выкл. Цепь Функциональный переключатель 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока NSI Industries 76030PS Нейлоновый привод
SPST N.C On Off Circut Function Кнопочный переключатель 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока Нейлоновый привод NSI Industries 76030PS- Home
- SPST N.C On Off Circut Function Кнопочный переключатель 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока Нейлоновый привод NSI Industries 76030PS
Кнопочный переключатель, функция включения выключения, SPST N.C, нейлоновый привод, 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока: Кнопочные переключатели для электронных компонентов: Промышленные и научные. Кнопочный переключатель, функция включения и выключения, SPST N.C, нейлоновый привод, 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока: Кнопочные переключатели для электронных компонентов: Промышленные и научные. Кнопочный переключатель NSi с функцией включения (выключения) цепи. SPST n.C. Поляки и броски. Нейлоновый кнопочный привод. 0,75 / 0,25 А при номинальном напряжении 25/250 В переменного тока. Винтовой соединитель. 。。。
### FLAGCSS0 ###
JavaScript отключен.Пожалуйста, разрешите просмотр всего сайта.
SPST NC On Off Circut Function Кнопочный переключатель 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока Нейлоновый привод NSI Industries 76030PS
Кнопочный переключатель SPST NC On Off Circut Function 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока Нейлоновый привод NSI Industries 76030PS, 125/250 В переменного тока NSI Industries 76030PS Нейлоновый привод SPST NC On Off Circut Функциональный переключатель 0.75 / 0,25 ампер при, 25 ампер при 125/250 В переменного тока: Кнопочные переключатели электронных компонентов: промышленные и научные, кнопочный переключатель, функция включения и выключения, SPST N, C, нейлоновый привод, 75/0, глобальная мода Big Labels Небольшие цены Цена производителя Платформа для товарных покупок Бесплатная доставка при заказе на сумму более 15 долларов США. 76030PS Нейлоновый привод SPST N.C On Off Circut Функциональный кнопочный переключатель 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока NSI Industries.
SPST N.C. On Off Circut Function Push Button Switch 0.75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока Нейлоновый привод NSI Industries 76030PS
SPST NC On Off Circuit Функциональный кнопочный переключатель 0,75 / 0,25 А при 125/250 В переменного тока Нейлоновый привод NSI Industries 76030PS
25 А при 125/250 В переменного тока: Кнопочные переключатели электронных компонентов: Промышленные и научные, кнопочные переключатели, Вкл. Выкл. Функция, SPST N, C, Нейлоновый привод, 75/0, Мировая мода Big Labels Небольшие цены Цена производителя Платформа для покупок товаров Бесплатная доставка для заказов на сумму более 15 долларов США.
Корпуса, сопла и коллекторы экспериментальных ракетных двигателей
Главная || Ракетная техника большой мощности || Экспериментальная ракетная техника
Эта страница содержит обзор различных методы и стили. Подробнее о конструкции см. дизайн страниц.
Оболочки
Кожухи для экспериментальных двигателей чаще всего изготавливаются из одного из трех материалов: металл (обычно алюминий), бумага (намотанная клеем) и труба ПВХ. Вы можете прочитать мое руководство 1979 года, чтобы узнать, как делать бумажные оболочки. у меня есть еще не попали в металлические кожухи, хотя это был бы следующий логический шаг после ПВХ. Труба из ПВХ не выдержит давления, которое выдержит металл, но она будет держать приличную сумму. Итак, поскольку мой последний опыт был исключительно ПВХ, с этого я и начну.
Оболочки труб из ПВХ
Трубы из ПВХ подходят для всех, кроме самых маленьких двигателей, которые могут понадобиться человеку. строить.Он бывает 1/4 “и 3/8”, но я не нашел поблизости здесь. В таблице ниже представлены различные размеры. Другой Интересно отметить, что независимо от графика или номинального давления или материал (ПВХ или сталь) OD для данного номинального размера одинаков для всех корпуса и только внутренний диаметр изменяется в зависимости от материала и номинального давления. Таким образом, стальная труба сортамент 80 диаметром 3/4 дюйма имеет такой же наружный диаметр, как и труба ПВХ диаметром 3/4 дюйма 125 фунтов на кв. Дюйм. Наружный диаметр, внутренний диаметр и толщина стенки неточны.Они будут отличаться на несколько тысячные доли дюйма. Итак, когда вы делаете зерно в кусочке трубы из ПВХ а затем вставьте его в корпус из ПВХ, вы обнаружите, что можете повернуть зерна, и в некоторых местах он будет тугим, и когда вы его повернете, он будет слабее всего в какой-то другой момент. Это не является проблемой.
Интересно, что при расчете давления разрыва трубы из ПВХ чем больше труба, тем ниже давление разрыва.
Резка и обрезка труб из ПВХ
Чтобы сделать обсадную трубу, вы просто отрезаете кусок трубы нужной длины. я используйте стальной режущий диск на моей настольной пиле, но подойдет любое лезвие, или вы можно использовать ножовку, ручную пилу, ленточную пилу или любую пилу (некоторые работают лучше, чем другие, и одни режут чище, чем другие). Если у вас нет настольной пилы или ленточной пилы, вы можете использовать угловую коробку и пилу, чтобы помочь сделать квадратные разрезы.Я использую стальное режущее лезвие, потому что я много режу стали на моей настольной пиле, и я обнаружил, что он отлично режет ПВХ. Я использую настольную пилу, а не ножовку, потому что из нее получается красивый квадрат. вырезать с минимальной необходимой обрезкой. После резки трубы вы можно использовать нож или кусок наждачной бумаги, чтобы очистить все острые края или висячие биты. Очистите как внутренние, так и внешние края. А небольшой скос на внутренней стороне особенно полезен в некоторых ситуациях, например, загрузка плотных зерен или установка стопорных колец.
Прочность трубы ПВХ
Предел прочности на разрыв (напряжение, при котором он разрушится) ПВХ составляет указано как 7450 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы найти полную силу (F), действующую на 1-дюймовую длину трубы в радиальном (тангенциальном) направлении, вы умножаете давление (P) по внутреннему диаметру (d). F = Pd. Напряжение (S) находится по формуле разделив эту силу на площадь поперечного сечения (А) стенки трубы в один дюйм.Внешний диаметр равен D. Тогда A = (D-d) и S = F / A или S = Pd / (D-d). Поскольку мы знаем предельное напряжение, мы можем решить давление: Pt = S (D-d) / d. Таким образом, для трубы с номинальным диаметром 1/2 дюйма D = 0,840, d = 0,602, P = 7450 x (0,840 – 0,602) / 0,602 = 2945 фунтов на квадратный дюйм.
Расчет осевого напряжения аналогичен. Сила от давление – это давление, умноженное на площадь внутреннего диска трубы, или Pπ r2, или F = Pπ (d / 2) 2. Площадь трубы равна внешнему диаметру диска минус диск внутреннего диаметра или A = π [(D2-d2) / 4]. Снова S = F / A. Итак, S = Pπ (d / 2) 2 / π [(D2-d2) / 4] что выглядит немного беспорядочно, но когда мы уменьшаем его, мы получаем что-то немного более управляемый, S = Pd2 (/ (D2-d2) и решая относительно P, Pa = S (D2-d2) / d2. Для той же трубы 1/2 дюйма давление разрушения составляет 7450 (0,8402–0,6022) /. 6022 = 7055 фунтов на кв. Дюйм. Как выясняется, ограничивающим фактором всегда является касательное напряжение.
См. Также таблицы конструкции двигателей. (внизу страницы) |
Сопла и коллекторы
Единственная разница между соплом и заголовком состоит в том, что сопло имеет отверстие через него, и оно отлито первым. Форма используется для создания горловина сопла.(См. ниже). После того, как форсунка настроена, затем Зерна пороха могут быть загружены в обсадную колонну, а затем коллектор В ролях. На самом деле в заголовке также будет отверстие меньшего размера, если катапультирующий заряд входит в состав мотора.
Бетон быстрого схватывания .
Форсунки и коллекторы изготовлены из быстросхватывающегося бетона. Смотреть фотографии в разделе «Окружные отверстия» раздела «Методы удержания» на этой странице ниже. Есть несколько марок и несколько видов. Я обнаружил, что Rockite тоже очень хорош. Обладает высокой прочностью и расширяется при затвердевает, помогая зафиксировать сопло или жатку в трубе двигателя. Многие люди используют и рекомендуют Durham’s Rock Hard Water Putty, и она также работает хорошо. DAP также делает водяную замазку, которая, вероятно, будет
Quikrete также будет работать, и он также расширяется по мере отверждения но в нем есть песок, и поэтому работать с ним не так приятно. Рокит и водные замазки похожи на работу с парижской штукатуркой как в влажные и затвердевшие условия. Quikrete похож на работу с конкретный. Это песок, особенно на соплах меньшего размера, труднее чтобы образовать сходящиеся и расходящиеся конусы. Делает шероховатую поверхность а в сопле это точно нежелательно. Любая поверхность неравномерность нарушает поток и может даже препятствовать его течению сверхзвуковой в расходящемся сечении.
Все они настраиваются от 10 до 30 минут и становятся сильнее по мере того, как они излечиваются. у меня есть на самом деле запускали двигатели, которые были настроены только на два или три часа, но если вы ожидаете или разрабатываете для давления выше 200 фунтов на квадратный дюйм, рекомендуется дайте готовым моторам застыть пару дней. Рокит и Оба Quikrete утверждают, что расширяются по мере лечения, в то время как Durham’s просто говорит, что это будет. не усаживаться. Когда давление поднимается выше, чем в хорошей конструкции, любой двигатель сначала протечет, а затем выйдет из сопла и / или коллектора.А валик RTV на трубе из ПВХ – соединение сопла / коллектора поможет сдержать более высокое давление, но в конечном итоге и это выйдет из строя. Увеличенный давление растянет ПВХ и вызовет зазор между бетоном и труба пвх и газы улетучатся. При достаточно высоком давлении либо бетон выйдет из строя или выйдет из строя удерживающая система. Это то, что желательно. Вы никогда не хотите, чтобы стенки кожуха двигателя вышли из строя, так как это может быть намного опаснее.
Для стабильной конструкции в разумном диапазоне давления может быть от 200 до 450 фунтов на квадратный дюйм, форсунки, изготовленные из быстросхватывающегося цемента или водяной замазки, отлично работают хорошо.
Смешивание
Материал представляет собой сухой порошок. Он смешан с водой (Rockite использует соотношение примерно 3: 1 или 4: 1 рокита к воде по объему) до консистенции между густой, но текучей смесью почти до уровня замазки.Где-то между, вероятно, лучше, но я использовал оба и не вижу большой разницы в готовом продукте. Направления тоже не очень конкретные, так что видимо это не очень критично.
Я начал использовать бумажные чашки Дикси, но обнаружил, что мне нравится использовать меньшую из набор дешевых мерных стаканчиков из нержавеющей стали (1/4 стакана), потому что чашки Дикси промокала, бумага отрывалась и смешивалась с бетоном, и это было вдвое глубже моей мерной чашки.После каждой маленькой порции я просто протер миниатюрную сковороду бумажным полотенцем, и я готов к новому партия. У меня есть упаковка бамбуковых шпажек для шашлыка и я использую их для смешивание, утрамбовка, высвобождение пузырьков и всевозможное использование. Я использую их для замешивания моего бетона, а затем использовать его, чтобы засыпать его в обсадную колонну.
Прочность
Чем дольше бетон застывает, тем он прочнее. В моем ведре Quikrete прямо на ведре написано, что его прочность на сжатие превышает 2000. фунтов на квадратный дюйм за два часа и превышает 7000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.Это довольно разница. Рокит имеет прочность на сжатие 4500 фунтов на квадратный дюйм на два часы. Различные виды прочности: растяжение, сжатие, сдвиговые и крутильные. Для любого материала, в зависимости от того, пластичный или хрупкий и другие факторы, каждый тип прочности может быть разные. Прочность на сдвиг и растяжение для бетона меньше его прочность на сжатие. Поэтому арматуру закладывают в бетон, чтобы придать ему большую прочность на растяжение и особенно прочность на сдвиг.То, что нам нужно в соплах и коллекторах – прочность на сдвиг и сопротивление истиранию. Ничего особенного, кроме вставок из графита, стали или другого металла. при желании можно использовать сплавы, чтобы обойти эрозия из-за низкой стойкости к истиранию. Мы застряли в существующая прочность бетона на сдвиг, если кто-то не предложит вид добавки. А пока мы просто проектируем вокруг него.
Методы удержания
Нельзя просто заливать бетон в кусок трубы.Даже если кажется как будто он застрял, только небольшое давление вытолкнет его потому что он полагается только на трение, чтобы удержать его. Чтобы удерживать форсунка и коллектор или передняя крышка на месте, вам необходимо иметь механическое метод. Должна быть часть трубки двигателя, удерживающая часть бетон так, что он заставляет бетон сдвигаться, чтобы выбросить сопло или жатка.
Заглушки и фитинги
Крышки и фитинги, используемые для держателя форсунки и переднего закрытия, доказали свою эффективность. самый сильный и, возможно, самый простой метод.Вот недостатки. Крышки намного дороже, чем количество труба, используемая для мотора, и другая арматура еще дороже. Фитинги увеличивают наружный диаметр, поэтому они увеличивают диаметр опоры двигателя. трубка, которая требуется, и если вы строите ракету минимального диаметра (используется на большой высоте) минимальный диаметр должен быть больше. В моем мнение, они тоже просто плохо смотрятся. Мне лично нравится внешний вид прямые цилиндры без ничего снаружи.Этот метод более на мой взгляд, подходит для двигателей большего размера, хотя любой из других методов также можно использовать.
Все эти иллюстрации показаны без платы за выброс. Если должен использоваться заряд выброса, см. иллюстрации в этом разделе.
Колпачки и другие фитинги являются наиболее распространенным методом удержания форсунок и заголовки. На самом деле, если вы используете колпачок или другой штуцер для фиксации насадки, вы с таким же успехом можно использовать колпачок на другом конце, потому что тогда оба конца будут иметь тот же внешний диаметр, поэтому двигатель лучше впишется в монтажную трубу двигателя, а также у вас будет одинаковая сила на обоих концах.Бетон не используется в переднее закрытие (нижняя крышка на иллюстрациях). Ты просто нужно покрыть изнутри RTV, чтобы крышка не плавилась. В другой конец защищен бетоном, а труба (труба корпуса двигателя) защищен бетоном и гильзой из ингибитора зерна.
Нормальный способ сформировать сопло – наклеить колпачок на конец трубки двигателя (труба из ПВХ), а затем через отверстие в крышке залить бетон для форсунки.
Альтернативный метод, который иногда можно использовать, если сопло маленькое, – это наполовину заполните крышку цементом и сначала сформируйте в ней сопло и затем, когда он застынет, его наклеивают на трубу с оставшейся частью в котором нет цемента.
Другой фитинг, который можно использовать, – это переходник с внутренней резьбой на резьбе NPT.
один конец и скользящая посадка (клейкая поверхность) на другом конце.Бетон
бросается в
конец с резьбой и резьба удерживают бетон. После
бетон застыл и в нем сформировалась насадка, затем муфта
наклеивается на трубку мотора (отрезок трубы ПВХ).
Переднее закрытие (на самом деле показано внизу на этих рисунках) просто трубная заглушка. После того, как штуцер форсунки приклеен на место, топливо зерно (а) вставлено в корпус.Заглушка для форварда крышка покрыта силиконовой резиной RTV с внутренней стороны и позволяет излечивать. Затем крышка наклеивается на передний конец трубки двигателя.
Также возможны другие варианты оснащения, особенно с более крупными двигателями, такими как 2 дюйма и больше. Могут использоваться только переходные фитинги или переходники с наружной резьбой. Концепции те же, нужно что-то схватить бетон и сохранить это от выброса без срезания самого бетона.
Окружные отверстия
Я впервые увидел этот метод на Дэне Поллино Веб-сайт обратного инжиниринга. Посмотреть его фотографии здесь. Я использовал его метод, но уменьшил его до меньших двигателей. что я тестировал. Этот метод имеет наименьшую силу разные методы, потому что единственная область бетона, которая должна сдвигаться в провал – это бетон в отверстиях.Тем не менее, это все равно приятно гладкая внешняя отделка, минимальный внешний диаметр и преимущество без дополнительных компонентов. Я использовал этот метод с внутреннее давление 400 фунтов на квадратный дюйм без проблем. Одна вещь, чтобы убедиться из-за того, что у вас достаточно бетона над отверстиями. Если внутри пробка форсунки находится слишком близко к отверстиям, выхлопные газы могут найти там пути и вытекать из отверстий. Я нашел время сделать эти дела было примерно равнозначно следующему методу – стопорному кольцу ID.К увеличить прочность, можно было бы добавить второй ряд отверстий, но это бы также увеличивают длину сопла и коллектора и добавляют дополнительный вес и длина до кожуха. Лучше использовать внутреннее кольцо для увеличить силу.
Прокладка из фольги или бумаги используется так, чтобы при заливке заголовка цемент не загрязняет зерно влагой и сохраняет влажность цемент от попадания в сердцевину зерна.
Нажмите на картинки для увеличения изображения.
Это Корпус двигателя из ПВХ с номинальным диаметром 3/4 дюйма для четырех зерен длиной 1-3 / 8 дюйма с отверстиями просверлены и перед заливкой коллектора или сопла. | Вот три мотора кожухи с форсунками литые и формованные. Они размером 1/2 дюйма 2 зерна, 3/4 дюйма 2 зерна и 3/4 дюйма четыре зерна. | Это те же три двигатели, показанные слева и показывающие форсунки, отлитые на месте с расходящиеся конусы. Обратите внимание на маленькие пузыри в первых двух. Это не влияет на силу.Кроме того, тот, что слева, выглядит больше, но это только потому, что он выше и ближе к камере линза. | ||
ОСТАВИЛ: Здесь вы можете увидеть верхний колонтитул на месте. Все это тестовые двигатели и никакие не имеют платы за задержку, поэтому имеют сплошные коллекторы (верхние крышки). | ||||
ВЕРНО: Мотор слева был успешно запущен, мотор справа еще не уволен. Вы можете видеть, что эрозии очень мало на тот, который был уволен. Он имел стальные шайбы, встроенные в горло. |
И.D. Стопорное кольцо
Я впервые подумал об этом методе после прочтения книги Джона Викмана о том, как используйте разъем из ПВХ трубы в качестве соединителя воздушной рамы из ПВХ. я подумал, что если он работает для планера, он должен работать и для сопла двигателя слуга … и он сделал … очень хорошо. Затем Сэм Градо указал на мне, что Чак Найт уже опубликовал этот точный метод на Ричарде Веб-сайт Накки: http: // members.aol.com/ricbnakk/pvcmot1.html. Итак, спасибо Джону за его метод, который заставил меня подумать об этом методе, спасибо Сэму за указание тот Чак сделал это первым, спасибо Чаку за его отличную сеть страницу, показывающую, как использовать этот метод, и Чак получает признание за метод (пока кто-то другой не заявит, что был первым) и Спасибо Ричарду за предоставление места на своем веб-сайте. Нет ничего нового под солнце и логика обычно приводят к одним и тем же решениям для любого проблема.
Этот метод удержания – мой любимый метод, потому что он относительно простой. и он такой же прочный, как крышка или другой фитинг, но дает минимум диаметр двигателя и имеет гладкую внешнюю поверхность, на которой нет ничего даже бетонные отверстия, которые появляются в предыдущем методе, даже если они на одном уровне с внешней стороной.
I.D. стопорное кольцо изготавливается путем отрезания кусочка от следующего меньшего размер трубы ПВХ, т.е.е. отрежьте кусок трубы 1/2 “для кожуха двигателя 3/4”. Для приклеивания кольца к торцу корпуса используется обычный клей для труб из ПВХ. Я делаю мои сопла и коллекторы такой же длины, как внутренний диаметр корпус и идентификационное кольцо вдвое меньше внутреннего диаметра корпуса. Тогда это кольцо разделить, потому что как есть, он не подходит. Разделение позволяет ему быть сжался и скользнул внутрь. После установки будет небольшой зазор, но это место утечки не больше, чем между бетоном и корпусом стена.На самом деле, если двигатель будет пропускать выхлопные газы, он будет протечь туда сначала, потому что между камерой меньшее расстояние и это чем камера и снаружи. То же самое верно и для круговые отверстия. Чтобы это компенсировать, используется герметик из силикона RTV. резина может быть добавлена в качестве галстука между бетоном и корпусом. В более низкое давление, RTV не требуется.
Нажмите картинки для увеличения изображения.
Это партия двухзерновых кожухов двигателей 3/4 “, стопорных колец внутреннего диаметра, кожухов с Установлены стопорные кольца и топливные гранулы готовы к загрузке. | Ближе посмотрите на стопорные кольца.Я вырезал их из металла толщиной 1/8 дюйма. резать абразивным полотном в моей настольной пиле и раскалывать их тем же лезвие. Разделение на 1/8 дюйма было идеальной шириной паза. |
Фиксатор кольцо установлено в кожух.Обратите внимание, насколько мал зазор после кольцо установлено. | Вот завершенный двигатель с фиксирующим кольцом ID, который был успешно запущен. В синий – цемент для труб из ПВХ. На картинке слева использован четкий ПВХ трубы цементные. |
Выжимание
Этот метод немного странно для меня, и я никогда не видел, чтобы он использовался, но я добавляю его здесь, чтобы показать, что есть много способов сделать что угодно и удерживающие насадки и коллекторы ничем не отличаются.Я видел это использованное где-нибудь в качестве способа удержания выбрасываемого заряда большого диаметра (4 дюйма или подробнее) ракета большой мощности. Я пробовал это на куске трубы из ПВХ диаметром 1/2 дюйма. потому что я подумал, поможет ли это уменьшить диаметр чего-то, что маленький и жесткий, он подойдет для любого большего размера даже лучше. В концепция заключается в том, чтобы как можно туже обернуть толстую резиновую ленту вокруг конца куска трубы из ПВХ там, где вы хотите, чтобы он был зажат. Тогда вы положите это конец в кипящую воду, и по мере того, как труба размягчается, резинка перехватывает спуститесь в этом месте.Техника работает нормально, но не забудьте используйте новые резинки. Старые (если они слишком старые) просто сломаются, обрызгивание кипятком из кастрюли. Этот метод можно использовать для конец сопла, но не для верхней крышки, потому что вы не могли мотор с зерном уже установлен в воду. Это было бы разрушен. По крайней мере, сахар-вытеснитель. Возможно эпоксидная смола ракетное топливо или композит подойдет для обоих концов. Это может выглядеть интересно, потому что он как бы похож на форсунку, хотя Настоящая форсунка изнутри сформирована из бетона.
Я пробовал оба заканчивается на этом. Первый был выше на трубе, поэтому я попробовал его снова опускают. Может показаться, что он не так сильно сдавлен, но уменьшился с внутреннего диаметра 0,606 дюйма до внутреннего диаметра 0,482 дюйма. после сжатия Это уменьшение площади поперечного сечения на 33% .. Этого вполне достаточно удерживать бетонную насадку.
Винты / шпильки
Это распространенный метод удержания стальных форсунок в металлическом футляре.Он также мог возможно, будет использоваться для удержания бетонного сопла или коллектора в двигателе из ПВХ трубы дело. Вам придется использовать большое количество контактов, чтобы иметь адекватная прочность на сдвиг. Этот метод будет иметь такой же эффект, как и метод кольцевых отверстий, но даже не так хорош и, несомненно, было бы намного больше работы и затрат.
Главная || Ракетная техника большой мощности || Экспериментальная ракетная техника
Страница не найдена | MIT
Перейти к содержанию ↓- Образование
- Исследовать
- Инновации
- Прием + помощь
- Студенческая жизнь
- Новости
- Выпускников
- О Массачусетском технологическом институте
- Подробнее ↓
- Прием + помощь
- Студенческая жизнь
- Новости
- Выпускников
- О Массачусетском технологическом институте
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов
Предложения или отзывы?
.