Abstract: Как работают компрессионные фитинги и когда ...
Как работают компрессионные фитинги и когда их использовать
Компрессионные фитинги работайте с помощью нажимной гайки, чтобы прижать деформируемое металлическое кольцо, называемое манжетой (или оливкой), к внешней поверхности трубки при затягивании гайки, пластически деформируя манжету так, что она прочно захватывает трубку и одновременно образует герметичное уплотнение металл-металл против седла корпуса фитинга. Никакой пайки, клея, нагрева или резьбового герметика не требуется. Стяжная гайка обеспечивает механическое усилие; наконечник обеспечивает как захват, так и уплотнение; а корпус фитинга образует седло, к которому прилегает деформированная манжета. Трехкомпонентная система создает соединение, которое выдерживает давление от полного вакуума до 800 бар в зависимости от размера фитинга и спецификации материала, что делает его одной из наиболее универсальных и широко используемых технологий соединения труб из существующих.
Латунные компрессионные фитинги являются наиболее широко производимым и рекомендуемым типом компрессионных фитингов, поскольку латунные машины обеспечивают точные допуски, необходимые для обеспечения постоянной геометрии посадки наконечника, обладают естественной коррозионной стойкостью к воде и большинству распространенных газов, обеспечивают достаточную прочность материала для всех стандартных водопроводных и контрольно-измерительных давлений и конкурентоспособны по цене по сравнению с альтернативами из нержавеющей стали. Латунные компрессионные фитинги являются стандартом для водопроводов в Великобритании, Ирландии и Австралии и широко используются в системах газоснабжения, контрольно-измерительных трубках и системах распределения сжатого воздуха по всему миру.
Фитинги для воздушных компрессоров включают соединения как компрессионного типа, так и быстроразъемные соединения, используемые в системах сжатого воздуха, при этом соединения компрессионного типа используются для фиксированной инфраструктуры распределительной системы (магистральный трубопровод и постоянные ответвления), а также быстроразъемные соединения, используемые в точках подключения инструментов, где требуется частое соединение и отсоединение. Понимание того, какой тип фитинга применим к какой части системы сжатого воздуха, предотвращает распространенные ошибки, связанные с использованием быстроразъемных фитингов в стационарных трубопроводах (где они протекают при постоянном циклическом изменении давления) или использованием компрессионных фитингов в точках подключения инструментов (где частое отсоединение повреждает наконечник).
Как работают компрессионные фитинги: полное механическое объяснение
Как работают компрессионные фитинги — это вопрос, ответ на который охватывает базовую механику, материаловедение и физику уплотнений жидкостей. Принцип действия компрессионного фитинга кажется простым в описании, но он включает в себя точно контролируемую пластическую деформацию материала наконечника, которая должна происходить в узком диапазоне деформации, чтобы обеспечить надежное уплотнение без повреждения трубки или чрезмерной нагрузки на корпус фитинга.
Три компонента и как они взаимодействуют
Каждый компрессионный фитинг в сборе состоит из трех компонентов, которые должны присутствовать и быть правильно собраны, чтобы фитинг функционировал:
- Подходящий корпус: Механически обработанный металлический корпус с внешней резьбовой частью, в которую можно установить нажимную гайку, и внутренней конусообразной или плоской посадочной поверхностью, к которой прижимается передняя кромка втулки во время затяжки. Корпус также включает в себя стопор трубки, буртик или ступеньку внутри отверстия фитинга, к которой прилегает конец трубки, чтобы обеспечить правильное положение трубки относительно геометрии посадки обоймы. Порт напротив компрессионного соединения может иметь резьбу (NPT, BSP или метрическую), другой компрессионный конец или фитинг, вставляемый нажатием, в зависимости от применения.
- Наконечник (оливковый): Короткое кольцо из деформируемого металла, обычно из латуни или нержавеющей стали, которое надевается на трубку перед установкой нажимной гайки. Манжета является важнейшим уплотнительным элементом: когда нажимная гайка затянута, она прижимает манжету вперед к седлу корпуса фитинга, одновременно оказывая радиальное сжатие со стороны конической поверхности гайки на задней части манжеты. Эта комбинированная осевая и радиальная сила пластически деформирует втулку внутрь по отношению к наружному диаметру трубки и наружу по отношению к седлу корпуса фитинга, создавая одновременно два уплотнения: трубка-обойма и втулка-корпус. В системе с одной втулкой используется одна втулка для обеих функций уплотнения; В системе с двойным обжимным кольцом (двойное обжимное кольцо) используется переднее обжимное кольцо для уплотнения корпуса и заднее обжимное кольцо для захвата трубки, что повышает надежность в условиях высокой вибрации или высокого давления.
- Компрессионная гайка: Гайка с резьбой, которая входит в зацепление с внешней резьбой корпуса фитинга и имеет конусообразную внутреннюю поверхность, контактирующую с задней частью наконечника. Когда нажимная гайка поворачивается по часовой стрелке (если смотреть со стороны конца гайки), она продвигается в осевом направлении вдоль резьбы корпуса фитинга и прижимает наконечник вперед к седлу корпуса. Нажимная гайка прилагает всю силу, деформирующую наконечник; он сам по себе не образует уплотнения от какой-либо поверхности. Правильный момент затяжки сжимающей гайки имеет решающее значение: при недостаточной затяжке втулка деформируется лишь частично, в результате чего соединение выдерживает испытание статическим давлением, но протекает при вибрации или циклическом изменении давления; чрезмерная затяжка приводит к чрезмерному разрушению наконечника, врезанию в стенку трубы и созданию концентрации напряжений, которая вызывает усталостное растрескивание при циклическом изменении давления.
Подробно о механизме уплотнения: что происходит при затягивании нажимной гайки
Последовательность действий при сборке компрессионного фитинга объясняет, почему так важна правильная процедура затяжки:
- Трубка вставляется через нажимную гайку и обжимное кольцо в корпус фитинга до тех пор, пока она не упрется в ограничитель трубки. Это позволит расположить наконечник в правильном осевом положении относительно седла корпуса фитинга. Если трубка не до конца прилегает к ограничителю трубки, наконечник при деформации окажется в неправильном положении и не будет правильно прилегать к корпусу.
- Нажимная гайка навинчивается на корпус фитинга вручную. В этот момент наконечник свободно сидит на трубке, а конусная поверхность гайки лишь касается задней части наконечника, но не оказывает никакого деформирующего усилия. На этом этапе сборку еще можно разобрать и переставить.
- Прижимная гайка затягивается гаечным ключом. По мере продвижения гайки ее коническая поверхность прикладывает осевую силу к задней поверхности наконечника, толкая наконечник вперед. Двигающаяся вперед втулка контактирует с седлом корпуса фитинга, которое препятствует дальнейшему осевому движению. Продолжающееся продвижение гайки приводит к увеличению силы между поверхностью конуса гайки (толкая заднюю часть втулки внутрь и вперед) и седлом корпуса (поддерживая переднюю часть втулки). Эта двунаправленная сила пластически деформирует наконечник: внешний диаметр наконечника слегка расширяется там, где он контактирует с седлом корпуса, и слегка сжимается там, где он контактирует с внешним диаметром трубки.
- Наконечник врезается во внешний диаметр трубки. на двух круглых полосах контакта (спереди и сзади для системы с двумя обжимными кольцами или с одной полосой для системы с одним обжимным кольцом), создавая механическое сцепление, препятствующее вытягиванию трубки под давлением. Одновременно деформированная передняя поверхность втулки сильно прижимается к седлу корпуса фитинга, образуя герметичное уплотнение между втулкой и корпусом.
- Окончательная затяжка завершена при соблюдении стандартной процедуры для конкретного стандарта фитинга: обычно на 1 и 1/4 оборота после затяжки вручную для фитингов с одинарным обжимным кольцом или до тех пор, пока момент затяжки не достигнет значения, указанного производителем, для прецизионных фитингов для инструментов. Для широко используемой конструкции Swagelok с двумя обжимными кольцами стандартная процедура свинчивания предусматривает 1 и 1/4 оборота после затягивания вручную для первоначальной сборки и только 1/4 оборота для любой последующей повторной затяжки в случае возникновения утечки, чтобы избежать чрезмерного сжатия уже деформированных обжимных колец.
Компрессионные фитинги с одинарным и двойным наконечником: когда используется каждый из них
Выбор между конструкциями компрессионных фитингов с одинарным и двойным уплотнением (двойное уплотнение) влияет на герметичность в сложных условиях:
| Особенность | Одинарный наконечник | Двойное наконечнико (Twin Ferrule) |
| Количество компонентов | 3 (корпус, гайка, одна втулка) | 4 (корпус, гайка, передняя втулка, задняя втулка) |
| Сила захвата трубки | Умеренный | Высокий (задняя втулка предназначена для захвата) |
| Характеристики уплотнения корпуса | Хорошо | Отлично (передняя втулка предназначена для уплотнения) |
| Устойчивость к вибрации | Умеренный | Отлично |
| Номинальное давление | До 250 бар (зависит от применения) | До 800 бар (классы высокого давления) |
| Сборка после протечки | Ограничено (феррула может быть чрезмерно деформирована) | Хорошо (1/4 turn additional re-tightening) |
| Стоимость | Нижний | Высшее |
| Типичные применения | Водопровод, газ низкого давления, стандартный сжатый воздух | Контрольно-измерительные приборы, гидравлика высокого давления, аналитическое оборудование |
Сравнение конструкций компрессионных фитингов с одинарным и двойным обжимным кольцом (с двумя обжимными кольцами) по ключевым характеристикам и критериям применения.
Физика компрессионного уплотнения: почему оно работает без резьбового герметика
Правильно выполненное компрессионное фитинговое соединение обеспечивает герметичность, поскольку пластическая деформация обжимного кольца относительно трубки и седла корпуса создает контактное напряжение между металлами, которое в большинстве стандартных применений превышает давление жидкости или газа, пытающегося протолкнуть соединение, в 10–50 раз. Контактное напряжение на границе раздела муфта-корпус после правильной затяжки стандартного латунного компрессионного фитинга на медной трубке обычно составляет от 400 до 600 МПа (мегапаскалей), тогда как максимальное рабочее давление того же фитинга в системах водоснабжения обычно составляет от 15 до 35 бар (от 1,5 до 3,5 МПа). Контактное напряжение превышает рабочее давление в 100–400 раз, поэтому компрессионные фитинги не требуют резьбового герметика или какого-либо дополнительного уплотнительного материала: контактное уплотнение «металл-металл» настолько прочнее, чем давление, которое оно должно выдерживать, что в механизме уплотнения заложен огромный запас прочности.
Латунные компрессионные фитинги: почему латунь является стандартным материалом и какие существуют варианты
Латунные компрессионные фитинги доминируют на мировом рынке сантехнических, газовых и контрольно-измерительных фитингов по тем же фундаментальным причинам, по которым латунь доминирует над резьбовыми фитингами: они легко и экономично обрабатываются с точными допусками, обеспечивают естественную коррозионную стойкость к широкому спектру распространенных жидкостей и газов, развивают специфические характеристики пластической деформации, необходимые для муфты, и поддерживают стабильность размеров в температурном диапазоне большинства сантехнических и газовых применений. Понимание того, почему выбрана латунь и какие варианты доступны, помогает как специалистам по закупкам, так и монтажникам принимать правильные решения о материалах для их конкретного применения.
Выбор латунного сплава для корпусов и наконечников компрессионных фитингов
Два латунных компонента стандартного латунного компрессионного фитинга в сборе (корпус фитинга и манжета) обычно изготавливаются из разных марок латунных сплавов, поскольку корпус и манжета имеют разные функциональные требования, что приводит к различной оптимизации материала:
- Сплав корпуса фитинга (обычно CW617N или C36000): Корпус фитинга требует высокой механической обработки для точной нарезки резьбы, геометрии седла и размеров стопора трубки, которые определяют точность размеров фитинга и номинальное давление. CW617N (стойкая к обесцинкованию или латунь DZR) — это британский и европейский стандарт для арматуры для водоснабжения, содержащий примерно 58 % меди, 38 % цинка, 2 % свинца и небольшую добавку мышьяка, которая подавляет децинкификационную коррозию в агрессивных источниках воды. Автоматная латунь C36000 (61 % меди, 35 % цинка, 3 % свинца) является стандартной спецификацией США для корпусов фитингов, для которых устойчивость к обесцинкованию не требуется местными правилами.
- Сплав наконечника (обычно CW502L или эквивалентная мягкая латунь): Для того чтобы манжета могла пластически деформироваться при правильном моменте затяжки без разрушения или наклепа до такой степени, что дополнительная затяжка не может привести к дальнейшей деформации, требуется контролируемая пластичность. Мягкая отожженная латунь с низким содержанием свинца (для минимизации растрескивания в зоне деформации) является стандартным материалом наконечников для медных труб. Наконечник должен быть мягче, чем трубка, относительно которой он деформируется: для мягкой медной трубки подойдет стандартный латунный наконечник; для труб из нержавеющей стали или твердой меди может потребоваться более мягкий или более пластичный материал наконечника.
Латунные компрессионные фитинги DZR: когда стандартной латуни недостаточно
Стандартная латунь (без добавки мышьяка, устойчивой к обесцинкованию) подвержена обесцинкованию в определенных водных условиях: мягкая вода (низкое общее количество растворенных твердых веществ), кислая вода (рН ниже 7), высокое содержание хлоридов или при повышенных температурах выше 60 градусов Цельсия избирательно выщелачивает цинк из латунного сплава, оставляя на поверхности фитинга пористую медную губку, имеющую небольшую структурную прочность. Этот вид отказа из-за обесцинкования является коварным, поскольку фитинг внешне выглядит неповрежденным, в то время как его отверстие превратилось в структурно слабую пористую медную структуру, которая без предупреждения разрушается при нормальном рабочем давлении.
Латунные компрессионные фитинги DZR (стойкие к обесцинкованию) являются обязательными в соответствии с Правилами водоснабжения Великобритании (Правила о водоснабжении (водопроводная арматура) 1999 г.) для всех водопроводных фитингов в новом строительстве и настоятельно рекомендуются в любых установках, где химический состав воды известен как агрессивный (мягкая вода ниже 50 мг/л TDS, pH ниже 7,2 или высокое содержание хлоридов выше 100 мг/л). Латунные фитинги DZR визуально идентичны стандартным латунным фитингам, но должны иметь маркировку DZR и знак одобрения WRAS (Консультативная схема по водным ресурсам), чтобы подтвердить их устойчивость к обесцинкованию.
Компрессионные фитинги из нержавеющей стали и латуни: когда выбирать каждый из них
Компрессионные фитинги из нержавеющей стали являются подходящей спецификацией, когда требования к химической среде, температурному диапазону или чистоте системы превышают требования к латуни:
- Компрессионные фитинги из нержавеющей стали (обычно марки 316L) следует выбирать в следующих случаях: технологическая жидкость содержит хлориды более 500 мг/л, которые могут вызвать коррозионное растрескивание латуни при температуре выше 60 градусов Цельсия; жидкость представляет собой органический растворитель, растворяющий в технологическом потоке продукты окисления поверхности латуни; система работает при температуре выше 120 градусов Цельсия, при которой латунь начинает существенно терять прочность; требования к чистоте (полупроводниковая, фармацевтическая или пищевая) запрещают наличие обнаруживаемой меди или цинка в технологическом потоке; или фитинг будет подвергаться воздействию внешней среды в прибрежных или морских условиях, где вызывает коррозию открытой латуни солевым воздухом.
- Используйте латунные компрессионные фитинги, если: применение предполагает водоснабжение, газораспределение, стандартный сжатый воздух или любую обычную промышленную жидкость при температуре ниже 120 градусов Цельсия; стоимость является основным фактором (компрессионные фитинги из нержавеющей стали 316L обычно стоят в 3–5 раз дороже, чем эквивалентные латунные фитинги); а требованиям к пластичности материала трубки может соответствовать стандартная латунная втулка (медные, латунные и нейлоновые трубки совместимы со стандартными латунными втулками).
Стандарты компрессионных фитингов и знаки сертификации
Латунные компрессионные фитинги для различных применений должны соответствовать определенным стандартам, которые определяют их точность размеров, состав материала, номинальное давление и методологию испытаний:
- BS EN 1254 (Великобритания и Европа): Основной европейский стандарт для медных фитингов, включая компрессионные фитинги. Часть 1 посвящена компрессионным фитингам для медных трубок; Часть 2 посвящена фитингам для пластиковых труб; В части 4 описаны фитинги для использования как с медными, так и с пластиковыми трубами. Фитинги, соответствующие стандарту EN 1254, имеют знак сертификации WRAS для применения в воде в Великобритании.
- ASTM B16.18 и ASTM B16.26 (США): Американские стандарты, регулирующие фитинги из литых медных сплавов и кованой меди и медных сплавов, включая компрессионные фитинги для водопроводных систем водоснабжения. Сертификация NSF/ANSI 61 дополнительно требуется для фитингов, контактирующих с питьевой водой в США.
- ISO 8434 (Приборы): Международный стандарт, регулирующий металлические трубные фитинги для гидравлических систем и общего применения, охватывающий компрессионные конструкции как с одним, так и с двумя обжимными кольцами. Это стандарт, используемый для компрессионных фитингов контрольно-измерительных приборов и технологических трубок, используемых в системах измерения давления, температуры и расхода.
Стяжная гайка: конструкция, функции и решающая роль в герметизации
Нажимная гайка является активным механическим элементом в каждом узле компрессионного фитинга. Это компонент, который затягивает установщик, и именно этот компонент, правильный момент затяжки или количество оборотов которого определяет, является ли готовое соединение герметичным, перетянутым или недостаточно затянутым. Несмотря на то, что стяжная гайка является самым простым из трех компонентов по своему назначению (это всего лишь резьбовая гайка, передающая усилие), детали конструкции нажимной гайки существенно влияют на конечное качество соединения и простоту правильной установки.
Геометрия компрессионной гайки и как она приводит в движение наконечник
Нажимная гайка имеет две функциональные геометрии, которые должны быть точно обработаны в соответствии с размерными допусками стандарта фитинга:
- Внутренняя резьба: Зацепляет внешнюю резьбу на корпусе фитинга, преобразуя крутящий момент, приложенный к гайке ключом установщика, в линейную осевую силу, которая перемещает наконечник вперед. Шаг резьбы определяет механическое преимущество: более мелкий шаг резьбы (больше витков на дюйм) преобразует угол вращения в меньшее осевое перемещение на оборот, что позволяет более точно контролировать крутящий момент за счет необходимости большего количества оборотов для завершения сборки. Более крупный шаг резьбы позволяет ускорить сборку за счет менее точного контроля крутящего момента на градус вращения.
- Лицевая сторона конуса привода: Внутренняя коническая поверхность в передней части отверстия нажимной гайки, которая контактирует с задней поверхностью наконечника. По мере того как гайка продвигается по резьбе корпуса фитинга, эта поверхность конуса прилагает как осевую переднюю силу, так и внутреннюю радиальную силу к задней части втулки, способствуя пластической деформации, которая прижимает втулку к наружному диаметру трубки. Угол поверхности конуса (обычно от 20 до 45 градусов от оси фитинга в зависимости от стандарта фитинга) определяет соотношение осевой и радиальной силы, приложенной к манжете, и, следовательно, относительный баланс между зажимом трубки и силой уплотнения, которую развивает манжета.
Варианты материалов компрессионной гайки и их практическое значение
Стяжные гайки доступны из тех же материалов, что и корпуса фитингов, с которыми они взаимодействуют, с дополнительным учетом того, что нажимная гайка испытывает наибольшую нагрузку среди всех компонентов узла сжимающего фитинга при пиковом моменте затяжки:
- Латунная компрессионная гайка: Стандартный материал для сантехнических и газокомпрессорных фитингов. Латунь обеспечивает достаточную прочность на разрыв для стандартных рабочих давлений, устойчива к коррозии со стороны корпуса фитинга и технологической жидкости и совместима со значениями крутящего момента, необходимыми для достижения правильной деформации наконечника без снятия резьбы или растрескивания гайки. Латунная нажимная гайка диаметром 15 мм (1/2 дюйма) обычно имеет предел прочности на растяжение малого диаметра резьбы, превышающий 20 кН (килоньютон), что значительно превышает усилие, необходимое для правильной установки наконечника.
- Нажимная гайка из нержавеющей стали: Обеспечивает более высокую прочность на разрыв, чем латунь (минимальный предел текучести нержавеющей стали 316L составляет примерно 170 МПа по сравнению с 80–120 МПа для стандартной латуни), что позволяет гайке прикладывать большее усилие к наконечнику без риска срыва резьбы при использовании трубок приборов высокого давления. Нержавеющие гайки в сочетании с нержавеющими втулками и корпусами являются стандартной спецификацией для газовых, гидравлических и аналитических приборов высокого давления.
- Полимерная (нейлон или ПВДФ) нажимная гайка: Используется в полностью пластиковых компрессионных фитингах для коррозионно-активных химических процессов, где металлические компоненты могут подвергаться воздействию технологической жидкости. Полимерные гайки имеют меньший крутящий момент, чем металлические гайки, что ограничивает силу сжатия, которая может быть приложена к наконечнику, и, следовательно, снижает максимальное рабочее давление по сравнению с металлическими компрессионными фитингами в сборе с тем же номинальным отверстием.
Правильная затяжка стяжной гайки: самая распространенная ошибка при установке
Неправильная затяжка компрессионной гайки является причиной подавляющего большинства неисправностей компрессионных фитингов как при первоначальной установке, так и при работах по техническому обслуживанию. Правильная процедура затяжки варьируется в зависимости от стандарта фитинга, но основной принцип один и тот же:
- Прежде чем начинать затягивать, убедитесь, что трубка полностью прижата к ограничителю трубки. Одной рукой надавите на трубку вперед, а другой начните закручивать гайку, чтобы убедиться, что трубка остается в положении остановки трубки во время первоначальной затяжки. Если трубка вытолкнется из ограничителя трубки во время нарезания резьбы гайки, положение наконечника будет неправильным, и соединение не будет надежно уплотнено.
- Затягивайте вручную только на первом этапе. Не прилагайте момент затяжки гаечного ключа до тех пор, пока гайка не будет полностью затянута вручную, проверяя, что резьба правильно зацеплена и не имеет перекрёстной резьбы. Нажимная гайка с поперечной резьбой ощущается ослабленной и оказывает заметное сопротивление в одном положении вращения за оборот; Гайка с правильной резьбой кажется гладкой, а сопротивление постепенно увеличивается по мере затягивания вручную.
- Примените указанное вращение от руки для данного типа фитинга. Стандартные британские и европейские сантехнические компрессионные фитинги с одним наконечником (BS EN 1254): затягивание вручную на 1 и 1/4 оборота для медной трубки, 2 оборота для пластиковой трубки (которая требует большего сжатия для деформации более мягкой вставки). Инструментальные фитинги с двумя обжимными кольцами (типа Swagelok): затягивание вручную при первоначальной сборке происходит ровно на 1 и 1/4 оборота. Эта спецификация вращения более надежна, чем спецификация крутящего момента для установки на месте, поскольку для нее не требуется калиброванный динамометрический ключ и на нее не влияют различия в смазке резьбы между узлами.
- Не продолжайте затягивание после указанного поворота, даже если сустав ощущается «твердым». Чрезмерное затягивание, превышающее указанное значение вращения, приводит к чрезмерному разрушению наконечника, повреждению трубки в месте его залегания и возникновению концентраций напряжений, которые приводят к растрескиванию трубки при циклическом изменении давления, даже если при испытании на статическое давление соединение изначально кажется герметичным.
Фитинги воздушного компрессора: типы, соединения и конструкция системы
Фитинги для воздушных компрессоров — это категориальный термин, который охватывает несколько различных типов фитингов, используемых в разных точках системы сжатого воздуха, от выходного соединения компрессора через распределительную магистраль до отдельных точек подключения пневматического инструмента. Понимание того, какой тип фитинга подходит для какой части системы сжатого воздуха, предотвращает распространенные ошибки, связанные с использованием фитингов на конце инструмента в фиксированных трубопроводах или применением сантехнических компрессионных фитингов в точках подключения инструмента, где цикл отсоединения настолько част, что при повторной сборке манжета может быть повреждена.
Три зоны системы сжатого воздуха и требования к их установке
Полная система распределения сжатого воздуха имеет три функционально различные зоны, каждая из которых имеет разные требования к установке:
- Зона 1: Выход компрессора к воздушному ресиверу (магистраль высокого давления): Эта секция рассчитана на самые высокие давления и температуры в системе: сжатый воздух на выходе из компрессора находится под давлением от 100 до 175 фунтов на квадратный дюйм (от 7 до 12 бар) и температуре от 50 до 120 градусов Цельсия в зависимости от типа компрессора и спецификации промежуточного охладителя. Фитинги в этой зоне должны быть рассчитаны на максимальное давление отключения компрессора с соответствующим коэффициентом безопасности. Компрессионные фитинги для медных или стальных труб или латунные фитинги с резьбой BSP являются стандартной спецификацией для соединений Зоны 1.
- Зона 2: Воздушный ресивер к распределительным узлам (стационарная распределительная инфраструктура): Эта секция распределяет сжатый воздух по цеху или объекту при рабочем давлении (обычно от 80 до 125 фунтов на квадратный дюйм или от 5,5 до 8,6 бар). Латунные фитинги с фиксированной резьбой для магистральных соединений, а также компрессионные фитинги для любых медных или гибких трубных ответвлений являются стандартной спецификацией. Эти соединения выполняются один раз во время установки и не нарушаются регулярно, что делает компрессионные или резьбовые соединения одинаково подходящими. Быстроразъемные фитинги НЕ подходят для стационарной инфраструктуры Зоны 2: они дают утечку при длительном циклическом изменении давления в непрерывно работающей компрессорной системе.
- Зона 3: Распределительная линия к пневматическому инструменту (часто отключается): Эта секция представляет собой точку подключения гибкого шланга и инструмента, которую подключают и отсоединяют несколько раз в день во время нормальной работы мастерской. Быстроразъемные соединения (вставные заглушки и розетки со спусковым хомутом) являются обязательной спецификацией для Зоны 3, поскольку они позволяют осуществлять быструю смену инструментов без инструментов, обеспечивают автоматическое уплотнение при извлечении заглушки и рассчитаны на тысячи циклов соединения-отключения в течение всего срока службы. Компрессионные фитинги НЕ подходят для Зоны 3: каждое отсоединение для снятия гибкого шланга с муфты потребует отрезания наконечника от конца шланга и установки новых компрессионных фитингов, что нецелесообразно при ежедневной смене инструмента.
Фитинги воздушных компрессоров компрессионного типа для стационарной инфраструктуры
В зоне 1 и зоне 2 системы сжатого воздуха компрессионные фитинги для труб из меди или нержавеющей стали используются везде, где:
- Соединение будет постоянным или нечасто прерываемым: Компрессионные фитинги в распределительных системах Зоны 2 могут оставаться нетронутыми в течение 10–20 лет, в течение этого времени они должны сохранять герметичность при непрерывном циклическом изменении давления в цикле включения/выключения компрессора (обычно от 5 до 20 циклов давления в час в загруженном цехе).
- Соединения с трубным внешним диаметром более практичны, чем соединения с трубной резьбой: В сложных ответвленных коллекторах и системах распределения приборного воздуха, где в компактном пространстве требуется несколько соединений малого диаметра, компрессионные фитинги на медных или нержавеющих трубках с внешним диаметром 6, 8 или 10 мм легче прокладывать и менее подвержены ослаблению, вызванному вибрацией, чем эквивалентные резьбовые соединения труб в том же пространстве.
- Сжатый воздух содержит влагу, которая может вызвать коррозию стальных резьбовых фитингов: Медная труба с латунными компрессионными фитингами устойчива к коррозии по отношению к конденсату, который образуется в системах распределения сжатого воздуха при охлаждении воздуха ниже точки росы в распределительных трубопроводах. Стальная труба с оцинкованными или резьбовыми фитингами постепенно корродирует из-за внутренней влаги и в конечном итоге выбрасывает в поток воздуха частицы ржавчины, которые повреждают расположенные ниже по потоку пневматические инструменты и загрязняют пневматические системы управления.
Быстроразъемные фитинги для воздушных компрессоров: стандарты и совместимость
Быстроразъемное соединение в точках подключения пневматического инструмента для зоны 3 технически не является компрессионным фитингом, но является наиболее заметным и часто используемым компонентом в любой системе фитингов воздушного компрессора. Быстроразъемные фитинги для сжатого воздуха доступны в нескольких несовместимых стандартах, и выбор стандарта определяет, какие шланги для инструментов и соединения для инструментов могут использоваться в системе:
| Стандарт быстрого подключения | Общее имя | Первичные рынки | Диаметр корпуса | Максимальное давление |
| ISO 6150-B (1/4 дюйма) | Евромуфта | Европа, Австралия, большая часть мира | штекер 7,2 мм | 20 бар |
| Промышленный (1/4 дюйма NPT) | Промышленное быстроразъемное соединение | США, Канада | штекер 6,35 мм | 15 бар |
| Автомобильная промышленность (1/4 дюйма) | Автомобильное быстрое подключение | Автомобильный сектор США | штекер 5,5 мм | 10 бар |
| Азиатско-Тихоокеанский регион (1/4 дюйма) | Азиатско-Тихоокеанское соединение | Япония, Юго-Восточная Азия, Китай | штекер 7,5 мм | 16 бар |
Общие стандарты быстроразъемных воздушных компрессоров с указанием типа соединения, первичного рынка, диаметра заглушки и максимального номинального давления.
Эти стандарты несовместимы друг с другом: вилка европейского стандарта не вставляется в розетку промышленного стандарта, даже если номинальный размер корпуса обоих составляет 1/4 дюйма. Выбор единого стандарта для всей системы сжатого воздуха во время установки предотвращает проблемы несовместимости, которые возникают, когда инструменты с разных региональных рынков смешиваются в одной мастерской. Евромуфта наиболее широко используется во всем мире и обычно рекомендуется для новых установок из-за самой широкой совместимости доступных инструментов.
Установка латунных компрессионных фитингов: шаг за шагом для труб из меди, пластика и нержавеющей стали
Правильная установка латунных компрессионных фитингов является важнейшим фактором, определяющим долговременную герметичность. Процесс установки прост, но на каждом этапе предъявляются особые требования, которые, если их пропустить или выполнить неправильно, приводят к тому, что соединения выходят из строя при циклическом изменении давления, даже если они проходят первоначальное испытание на статическое давление при низком давлении.
Установка латунных компрессионных фитингов на медную трубку
Медная трубка является наиболее распространенным применением латунных компрессионных фитингов в жилой и коммерческой сантехнике, а процедура установки медной трубки является эталоном, с которым сравниваются другие материалы труб:
- Разрежьте медную трубку под прямым углом с помощью трубореза. При разрезе ножовкой получается слегка наклоненный конец, который не позволяет трубке полностью прилегать к упору трубки; скошенная поверхность соприкасается с упором только в одной точке, оставляя зазор на другой стороне, который позволяет трубке продвигаться вперед под углом во время затяжки гайки, что приводит к асимметричной деформации наконечника и протечке соединения на той стороне, где трубка не полностью прилегала к упору. Труборез производит идеально ровный разрез за 30–60 секунд и стоит от 5 до 25 долларов США.
- Зачистите конец трубки как внутри, так и снаружи. Режущий круг трубореза оставляет небольшой внутренний заусенец и небольшой внешний валик на кромке среза. Внутренний заусенец ограничивает поток; внешний ролик предотвращает посадку трубки заподлицо с ограничителем трубки. Удалите и то, и другое с помощью встроенного инструмента для снятия заусенцев на труборезке или с помощью отдельной развертки для снятия заусенцев.
- Наденьте на трубку компрессионную гайку, затем наденьте на трубку наконечник. Оба должны быть на трубке до того, как трубка будет вставлена в корпус фитинга. Сначала надевается нажимная гайка (резьбовым концом к фитингу), а затем наконечник. Если какой-либо из компонентов установлен на трубке в неправильном порядке или в неправильной ориентации, фитинг невозможно собрать без снятия трубки с корпуса фитинга и повторного запуска.
- Полностью вставьте трубку в корпус фитинга до упора в ограничитель трубки. С силой надавите вперед, удерживая трубку прямо на одной линии с отверстием фитинга. Вы должны почувствовать или услышать четкую остановку, когда трубка коснется заплечика ограничителя трубки внутри корпуса фитинга.
- Удерживая трубку вперед до упора трубки, сдвиньте наконечник вперед до контакта с седлом корпуса фитинга и навинтите нажимную гайку на корпус фитинга до упора от руки. Перед затягиванием гайки обжимное кольцо должно находиться на видном месте в отверстии корпуса фитинга.
- Удерживая корпус фитинга одним гаечным ключом, затяните нажимную гайку на 1 и 1/4 оборота от руки с помощью второго гаечного ключа. Используйте лыски корпуса фитинга, чтобы удерживать корпус неподвижно, и вращайте только нажимную гайку. Не позволяйте корпусу фитинга вращаться, так как это может вызвать нагрузку на соединение фитинга на другом конце корпуса.
- Перед покрытием или изоляцией испытайте герметичное соединение под давлением. Что касается подачи воды, проверьте давление, в 1,5 раза превышающее рабочее, в течение как минимум 15 минут. Что касается сжатого воздуха, проверьте все соединения раствором, образующим пузырьки: постоянные пузырьки в месте соединения указывают на утечку, требующую дополнительной затяжки на четверть оборота нажимной гайки.
Адаптация латунных компрессионных фитингов для пластиковых трубок
Латунные компрессионные фитинги можно использовать с пластиковыми трубками (полиэтилен, нейлон, ПВХ и подобные материалы), но для этого требуется добавление трубной вставки (вкладыша) и обычно требуется дополнительное вращение затяжки помимо стандартной процедуры для медных трубок:
- Трубка-вставка (вкладыш): Короткая латунная или пластиковая опорная втулка, которая перед сборкой вставляется в конец трубки. Без вставки затягивание нажимной гайки сжимает стенку пластиковой трубки внутрь под манжетой, уменьшая внутренний диаметр трубки и создавая овальную деформацию, которая может привести к вытягиванию трубки из фитинга под давлением, даже если кажется, что манжета захватывает внешнюю поверхность. Вставка удерживает отверстие трубки от этого разрушения, сохраняя круглое поперечное сечение трубки и позволяя наконечнику захватывать внешнюю поверхность, не деформируя отверстие.
- Дополнительная затяжка пластиковой трубки: Пластиковая трубка мягче меди, и для достижения глубины врезки наконечника, обеспечивающей эквивалентное усилие захвата, требуется большее вращение гайки. Большинство производителей фитингов указывают 2 оборота после затягивания вручную для пластиковой трубки по сравнению с 1 и 1/4 оборота для меди, что компенсирует большую деформацию, необходимую для достижения адекватного прилегания к менее устойчивой внешней поверхности пластика.
Устранение неисправностей латунных компрессионных фитингов и фитингов воздушного компрессора
Даже правильно собранные компрессионные фитинги иногда имеют утечки в процессе эксплуатации, а фитинги воздушных компрессоров в мастерских испытывают дополнительные нагрузки из-за вибрации и циклических температур, которые со временем могут ослабить или повредить соединения. Систематическое устранение неисправностей позволяет решить большинство проблем с компрессионными фитингами без полной разборки и замены.
Диагностика утечки компрессионного фитинга
Если компрессионный фитинг протекает, место утечки указывает на причину и определяет правильный подход к ремонту:
- Видна утечка в месте соединения резьбы нажимной гайки с корпусом: Утечка происходит между манжетой и седлом корпуса фитинга, обычно вызванная недостаточной затяжкой (феррула не полностью прилегает к корпусу) или повреждением седла корпуса в результате предыдущей попытки сборки с чрезмерно деформированной манжетой. Ремонт: затяните натяжную гайку еще на 1/4 оборота и повторите проверку. Если утечка сохраняется после дополнительной затяжки на 1/4 оборота, разберите и осмотрите седло корпуса на наличие повреждений. Поврежденное седло корпуса требует замены корпуса фитинга.
- Утечка на поверхности трубки между наконечником и трубкой: Манжета не полностью врезалась в наружный диаметр трубки, что обычно вызвано недостаточной затяжкой гайки, внешним диаметром трубки, выходящим за пределы допуска (слишком малым для захвата манжетой), или неподходящим манжетой для материала трубки. Ремонт: затяните натяжную гайку еще на 1/4-1/2 оборота. Измерьте внешний диаметр трубки штангенциркулем и убедитесь, что он находится в пределах допуска для размера фитинга. В случае повторных сбоев с одной и той же трубкой проверьте внешний диаметр трубки по данным совместимости производителя фитинга.
- Трубка вытягивается из фитинга под давлением: Обжимное кольцо не достигло достаточной глубины врезки, чтобы противостоять осевой силе выдергивания из-за давления системы, действующего на поперечное сечение трубки. Обычно это вызвано недостаточной затяжкой или выходом внешнего диаметра трубки за пределы допуска. Ремонт: если трубка не сместилась относительно корпуса фитинга, затяните нажимную гайку еще на 1/4 оборота. Если трубка сдвинулась и обжимное кольцо скользило по поверхности трубки, необходимо разобрать фитинг и заменить поврежденное обжимное кольцо, так как сдвижное обжимное кольцо невозможно переместить правильно, просто затянув его.
Проблемы с установкой воздушного компрессора, характерные для систем сжатого воздуха
- Компрессионный фитинг ослабляется от вибрации: Компрессоры создают значительную вибрацию на рабочей частоте (обычно от 50 до 60 Гц для однофазных двигателей переменного тока), которая передается через жесткие трубопроводные соединения на все фитинги в системе. Компрессионные фитинги на расстоянии 1–2 метров от корпуса компрессора могут постепенно ослабевать, если амплитуда вибрации достаточна для преодоления трения в резьбе гайки. Решения включают установку гибких армированных шланговых соединений между компрессором и жесткой трубопроводной системой (виброизоляция), добавление контргайки нажимной гайки там, где стандартный фитинг ее не включает, или использование фитингов приборного класса с двойным обжимным кольцом с более высокой силой сцепления между обжимным кольцом и трубкой в зоне высокой вибрации рядом с компрессором.
- Потеря воздуха в быстроразъемной муфте, когда инструмент не подсоединен: Уплотнение в быстроразъемном разъеме представляет собой внутреннее уплотнительное кольцо, которое плотно прижимается, когда заглушка не вставлена. Если это уплотнительное кольцо изношено, имеет трещины или загрязнено компрессорным маслом, оно не обеспечивает полную герметичность, и из пустого патрубка постоянно выходит воздух. Замените уплотнительное кольцо (доступно в ремонтных комплектах для большинства стандартов быстроразъемных соединений) или замените узел гнезда, если гнездо уплотнительного кольца повреждено.
- Коррозия компрессионных фитингов от конденсата: Конденсат (жидкая вода), который накапливается в системе распределения сжатого воздуха, является слабокислым (обычно pH от 4 до 6 из-за растворенного CO2) и со временем разъедает открытые латунные и стальные поверхности фитингов. Обеспечьте ежедневную работу сливного клапана воздушного ресивера для удаления конденсата, прежде чем он снова испарится в воздушный поток и снова конденсируется на выходных фитингах. Установите влагоотделитель с автоматическим поплавковым сливом в первой точке ответвления после воздухоприемника для улавливания объемного конденсата до того, как он достигнет распределительной арматуры.
Выбор компрессионного фитинга: внешний диаметр трубы в сравнении с номинальным размером трубы
Одним из наиболее частых источников путаницы при покупке латунных компрессионных фитингов и фитингов для воздушных компрессоров является разница между наружным диаметром трубки (который является правильным размером для компрессионных фитингов) и номинальным размером трубы (который является эталоном для резьбовых фитингов). Смешение этих двух систем определения размеров приводит к покупке фитингов, которые физически невозможно собрать с уже установленной трубой.
Почему компрессионные фитинги имеют размер по наружному диаметру трубки
Компрессионные фитинги уплотняются манжетой, захватывающей фактическую внешнюю поверхность трубки. Диаметр отверстия обжимного кольца и диаметр отверстия корпуса фитинга соответствуют фактическому наружному диаметру трубки, для которой они предназначены. Если отверстие наконечника хотя бы на 0,5 мм больше внешнего диаметра трубки, наконечник не будет надежно удерживать трубку; если на 0,5 мм меньше, то втулку невозможно установить на трубку без силы, предварительно деформирующей ее перед сборкой. По этой причине, Компрессионные фитинги всегда должны указываться по фактическому наружному диаметру соединяемой трубки, а не по толщине стенки трубки, внутреннему отверстию или обозначению номинального размера.
Распространенные размеры трубок и их эквиваленты компрессионных фитингов
| Внешний диаметр трубки (метрический) | Внешний диаметр трубки (британский) | Обозначение компрессионного фитинга | Общее приложение |
| 6 мм | 1/4 дюйма | 6 мм or 1/4 inch OD | Приборный воздух, отбор проб газа |
| 8 мм | 5/16 дюйма | 8 мм or 5/16 inch OD | Сжатый воздух, холодильное оборудование |
| 10 мм | 3/8 дюйма | 10 мм or 3/8 inch OD | Водоснабжение, магистраль сжатого воздуха |
| 12 мм | 1/2 дюйма | 12 мм or 1/2 inch OD | Водоснабжение, отопление, газ |
| 15 мм | 5/8 дюйма (приблизительно) | 15 мм OD | Водоснабжение, центральное отопление |
| 22 мм | 7/8 дюйма (приблизительно) | 22 мм OD | Водопровод, большое отопление. |
Распространенные размеры наружных диаметров труб с соответствующими обозначениями компрессионных фитингов и типичными применениями
Часто задаваемые вопросы
1. Как компрессионные фитинги работают без припоя или резьбового герметика?
Компрессионные фитинги работают за счет использования механической силы для создания контактного уплотнения «металл-металл», которое намного сильнее, чем давление, которое должен выдерживать фитинг. Когда нажимная гайка затягивается, она перемещает деформируемую металлическую манжету между конической поверхностью гайки и седлом корпуса фитинга, пластически деформируя манжету так, что она захватывает внешний диаметр трубки и одновременно уплотняется седлом корпуса. Контактное напряжение на границе раздела уплотнения между втулкой и корпусом после правильной затяжки стандартного латунного компрессионного фитинга обычно составляет от 400 до 600 МПа, а максимальное рабочее давление обычно составляет от 1,5 до 3,5 МПа (от 15 до 35 бар). Контактное напряжение превышает рабочее давление в 100–400 раз, создавая самоподключающееся металлическое уплотнение, которое не требует дополнительного герметизирующего материала для обеспечения герметичности. Резьбовой герметик или ленту из ПТФЭ нельзя наносить на резьбу компрессионного фитинга, поскольку резьбовое зацепление не образует какой-либо части уплотнения, а герметик для резьбы на резьбе сжимающей гайки изменяет коэффициент трения таким образом, что приводит к перегрузке или недостаточному приводу втулки относительно указанного количества оборотов.
2. Что такое нажимная гайка и на сколько оборотов ее нужно затягивать?
Нажимная гайка — это видимый снаружи резьбовой компонент узла компрессионного фитинга, который затягивается, чтобы прижать наконечник к седлу корпуса фитинга и наружному диаметру трубки, создавая герметичное уплотнение. Нажимная гайка имеет внутреннюю резьбу, которая входит в зацепление с корпусом фитинга, и внутреннюю коническую поверхность, которая контактирует с задней частью наконечника. Правильная спецификация затяжки зависит от используемого стандарта фитинга. Для стандартных сантехнических компрессионных фитингов с одним наконечником (BS EN 1254 и его эквивалент) на медной трубке стандартная спецификация составляет 1 и 1/4 оборота после затягивания вручную. Для пластиковой трубки с фитингом того же типа обычно требуется затянуть ее вручную на 2 оборота. Для фитингов инструментального класса с двумя обжимными кольцами, соответствующих стандарту Swagelok, для первоначальной сборки требуется ровно 1 и 1/4 оборота после затягивания вручную. Для повторной затяжки соединения, в котором возникла небольшая утечка, одна дополнительная четверть оборота — это максимальная дополнительная затяжка, которую следует применить, прежде чем прийти к выводу, что наконечник требует замены.
3. Почему латунные компрессионные фитинги лучше пластиковых или стальных фитингов в большинстве сантехнических применений?
Латунные компрессионные фитинги превосходят пластиковые компрессионные фитинги в большинстве сантехнических применений, поскольку латунь обеспечивает более высокую термостойкость (пластмассовые компрессионные фитинги обычно ограничены температурой от 60 до 80 градусов по Цельсию по сравнению с латунными фитингами, 120 градусами Цельсия), большую силу деформации наконечника (позволяющую более высокое рабочее давление) и лучшую устойчивость к УФ-деградации и химическому воздействию чистящих средств и химикатов для очистки воды. Латунные компрессионные фитинги превосходят стандартные стальные фитинги в водопроводе, поскольку латунь не ржавеет в присутствии воды и конденсата, устраняя частицы ржавчины, которые стальные фитинги в конечном итоге вносят в подачу воды, и прогрессирующую коррозию, которая со временем ослабляет стенки стальных фитингов. Компрессионные фитинги из стали или нержавеющей стали предпочтительнее латуни только в тех случаях, когда температура, давление или химическая среда системы превышают возможности латуни, например, в гидравлических системах высокого давления, высокотемпературных паропроводах или в агрессивных химических процессах.
4. Можно ли повторно использовать или разбирать компрессионные фитинги после первоначальной сборки?
Технически компрессионные фитинги можно разобрать, открутив накидную гайку, но манжету, деформированную во время первоначальной сборки, обычно следует заменять, а не использовать повторно в новой сборке. Деформированная манжета постоянно прижата к наружному диаметру трубки в исходном положении сборки: если трубку снять и вставить повторно, манжету редко можно будет переместить точно туда, где она находилась во время первоначальной сборки, а предварительно деформированная манжета может не обеспечить адекватного уплотнения в немного другом положении. Корпус фитинга можно использовать неограниченное количество раз, если седло не повреждено. На практике комплекты для сборки компрессионных фитингов (содержащие новые манжеты и гайки) доступны у производителей фитингов и являются правильным подходом для разобранных фитингов, которые необходимо вернуть в эксплуатацию. Никогда не пытайтесь переместить ранее изготовленную муфту в новое положение на трубке и повторно затянуть ее, ожидая надежного уплотнения.
5. Чем фитинги для воздушных компрессоров отличаются от стандартных компрессионных фитингов для сантехники?
Фитинги для воздушных компрессоров охватывают три различных типа продукции, которые обслуживают разные части системы сжатого воздуха, тогда как термин «сантехнические компрессионные фитинги» обычно относится только к компрессионным фитингам с внешним диаметром трубки с манжетой и гайкой. Для стационарных соединений инфраструктуры в системах сжатого воздуха используются стандартные латунные компрессионные фитинги на медной или нержавеющей трубке, которые функционально идентичны сантехническим компрессионным фитингам по механизму компрессионного уплотнения. Для соединения воздушного ресивера, регулятора давления и блока фильтрации используются латунные фитинги с резьбой BSP или NPT, а не компрессионные фитинги. В точке подключения инструмента используются быстроразъемные соединения, которые вставляются и разъединяются с помощью хомута, что представляет собой совершенно другой механизм, чем компрессионное уплотнение, и не требует ни втулки, ни гайки. Таким образом, категория фитингов для воздушных компрессоров охватывает все три типа, и правильная спецификация зависит от того, какая часть системы подсоединяется.
6. Что вызывает утечку компрессионного фитинга и как это исправить?
Утечки компрессионных фитингов имеют четыре основные причины. Недостаточная затяжка (нажимная гайка не была затянута вручную настолько, чтобы полностью деформировать наконечник) приводит к утечкам, которые обычно возникают при дополнительном затягивании на четверть оборота нажимной гайки. Чрезмерная затяжка (гайка была повернута больше заданного поворота) чрезмерно сдавливает наконечник, создавая утечку, которая при дальнейшем затягивании ухудшается, а не уменьшается; Правильный ремонт – полная разборка с заменой втулки. Поврежденное седло корпуса фитинга (в результате повторной сборки с чрезмерно деформированной втулкой или из-за загрязнения, попадающего в зону седла во время сборки) приводит к утечке, которая не реагирует на затяжку нажимной гайки из-за повреждения уплотняющей поверхности; Правильный ремонт – это замена кузова штуцера. Внешний диаметр трубки вне допуска (трубка слишком мала по диаметру, чтобы ее можно было захватить с помощью обжимного кольца, как правило, из-за использования метрической трубки с дюймовым фитингом или наоборот) приводит к утечке, которую нельзя исправить затяжкой, и требуется фитинг правильного размера для используемого внешнего диаметра трубки.
7. Следует ли использовать ленту из ПТФЭ на резьбе латунных компрессионных фитингов?
Нет, ленту из ПТФЭ (тефлоновую ленту) нельзя наклеивать на резьбу латунных компрессионных фитингов. Это одна из наиболее частых ошибок при установке, допускаемых людьми, знакомыми с резьбовыми фитингами для труб, которые ошибочно полагают, что компрессионные фитинги следуют тем же правилам сборки, что и фитинги с резьбой. В трубных фитингах с резьбой (NPT или BSP) резьбовое зацепление само по себе является основным механизмом уплотнения, а лента из ПТФЭ заполняет микрозазоры в резьбе, обеспечивая герметичность. В компрессионном фитинге резьбовое соединение между нажимной гайкой и корпусом фитинга представляет собой чисто механический механизм продвижения: он создает усилие, но не создает никакого уплотнения. Уплотнение образовано исключительно контактами втулки с корпусом и контактами втулки с трубкой, которые полностью независимы от резьбы. Добавление ленты из ПТФЭ к резьбе компрессионного фитинга изменяет трение в резьбовом зацеплении, в результате чего установщик достигает заданного момента затяжки в положении, отличном от положения незаполненной резьбы, что приводит к неправильной деформации наконечника. Наносите ленту из ПТФЭ только на порт с несжимаемой резьбой корпуса компрессионного фитинга (например, порт NPT или BSP на противоположном конце фитинга от компрессионного соединения), где требуется уплотнение резьбы.
8. Какие материалы трубок совместимы с латунными компрессионными фитингами?
Латунные компрессионные фитинги совместимы с медными трубками (основное и наиболее распространенное применение), легкими трубками из нержавеющей стали (для применений, подверженных более высокому давлению или критическим к коррозии, с использованием соответствующих обжимных колец из нержавеющей или мягкой латуни), нейлоновыми и полиэтиленовыми пластиковыми трубками (с латунной вставкой в отверстии трубки для предотвращения разрушения отверстия во время сжатия наконечника и затягиванием на 2 оборота после затягивания вручную) и трубками из ПВХ (с теми же требованиями к вставке, что и к другим пластиковым трубкам). Латунные компрессионные фитинги несовместимы с гофрированными трубками из нержавеющей стали (CSST), используемыми для газоснабжения (для которых требуются специальные фитинги CSST), алюминиевыми трубками (где разность электрохимических потенциалов между алюминием и латунью вызывает гальваническую коррозию в месте контакта с наконечником) или резиновыми или эластомерными шлангами (которые нельзя сжать с помощью наконечника без разрушения канала шланга и который не восстанавливается упруго после сжатия наконечника). Всегда проверяйте данные о совместимости трубок, предоставленные производителем фитинга, для конкретного наружного диаметра трубки, толщины стенки и используемой комбинации материалов, поскольку конструкция обжимных колец различается у разных производителей, и не все обжимные втулки совместимы со всеми типами трубок.
9. Как мне выбрать между компрессионными фитингами и фитингами, включаемыми нажатием, для моего применения?
Выбор между компрессионными фитингами и фитингами, вставляемыми нажатием, зависит от трех факторов. Во-первых, частота отсоединения: фитинги, вставляемые нажатием, предназначены для многократной сборки и разборки и идеально подходят для случаев, когда соединение может потребоваться разорвать для технического обслуживания, замены фильтров или реконфигурации оборудования. Компрессионные фитинги представляют собой постоянные или полупостоянные соединения, и их не следует регулярно разбирать. Во-вторых, номинальное давление: компрессионные фитинги для труб среднего и большого размера обычно рассчитаны на более высокое номинальное давление, чем фитинги с соединением нажатием эквивалентного диаметра, что делает компрессионные фитинги подходящей спецификацией для гидравлических, газовых и технологических приложений высокого давления. В-третьих, требуются навыки установки: фитинги, вставляемые нажатием, не требуют инструментов, не требуют указания крутящего момента и управления манжетами, что делает их установку более быстрой и менее требующей навыков, чем компрессионные фитинги. Для постоянной магистрали распределения сжатого воздуха, которая никогда не будет отключена, компрессионные фитинги на медной трубке обеспечивают наиболее надежную и длительную работу без утечек. Для распределительной системы лабораторного стола, конфигурация которой регулярно меняется, фитинги с соединением нажатием на нейлоновой или полиуретановой трубке обеспечивают более простую и быструю реконфигурацию без затрат на замену обжимных фитингов.
10. Каково максимальное номинальное давление стандартного латунного компрессионного фитинга?
Максимальное номинальное давление стандартного латунного компрессионного фитинга зависит от наружного диаметра трубки, толщины стенки, конструкции фитинга и содержащейся в нем текучей среды. Для водоснабжения стандартные латунные компрессионные фитинги на медной трубке обычно рассчитаны на давление от 10 до 25 бар (от 145 до 360 фунтов на квадратный дюйм) в зависимости от размера, при этом фитинги меньшего размера имеют более высокие номиналы, чем фитинги большего размера, из-за их пропорционально более толстых стенок и меньшего поперечного сечения отверстия. Для работы со сжатым воздухом одни и те же фитинги обычно рассчитаны на давление от 10 до 16 бар (от 145 до 232 фунтов на квадратный дюйм), что охватывает рабочий диапазон всех стандартных мастерских и промышленных систем сжатого воздуха. Для газового оборудования номинальные значения могут быть ниже из-за нормативных требований, которые предусматривают дополнительные коэффициенты безопасности при одобрении газораспределительных устройств. Компрессионные фитинги из инструментальной латуни с двумя обжимными кольцами для применений с высоким давлением рассчитаны на давление от 200 бар (2900 фунтов на квадратный дюйм) для трубок большего размера до 800 бар (11600 фунтов на квадратный дюйм) для инструментальных трубок высокого давления с малым диаметром, что делает конструкцию компрессионного фитинга применимой во всем диапазоне от бытового водоснабжения низкого давления до гидравлического и газоанализационного оборудования сверхвысокого давления.