RU200465U1 - Фланец - Google Patents
Фланец Download PDFInfo
- Publication number
- RU200465U1 RU200465U1 RU2020114157U RU2020114157U RU200465U1 RU 200465 U1 RU200465 U1 RU 200465U1 RU 2020114157 U RU2020114157 U RU 2020114157U RU 2020114157 U RU2020114157 U RU 2020114157U RU 200465 U1 RU200465 U1 RU 200465U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flange
- model
- utility
- cylindrical body
- strength
- Prior art date
Links
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 7
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 7
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 3
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 4
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 4
- 101150096674 C20L gene Proteins 0.000 description 3
- 229910000570 Cupronickel Inorganic materials 0.000 description 3
- 102220543923 Protocadherin-10_F16L_mutation Human genes 0.000 description 3
- 101100445889 Vaccinia virus (strain Copenhagen) F16L gene Proteins 0.000 description 3
- 101100445891 Vaccinia virus (strain Western Reserve) VACWR055 gene Proteins 0.000 description 3
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- YOCUPQPZWBBYIX-UHFFFAOYSA-N copper nickel Chemical compound [Ni].[Cu] YOCUPQPZWBBYIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- 229920000271 Kevlar® Polymers 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 238000001354 calcination Methods 0.000 description 1
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 239000004761 kevlar Substances 0.000 description 1
- 229910001234 light alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 description 1
- 238000011012 sanitization Methods 0.000 description 1
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000009755 vacuum infusion Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L23/00—Flanged joints
- F16L23/02—Flanged joints the flanges being connected by members tensioned axially
- F16L23/032—Flanged joints the flanges being connected by members tensioned axially characterised by the shape or composition of the flanges
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Flanged Joints, Insulating Joints, And Other Joints (AREA)
Abstract
Предлагаемая полезная модель относится к области машиностроения, в частности, к узлам и деталям, обеспечивающим нормальную эксплуатацию машин и установок, а именно к фланцам. Полезная модель может быть использована в коммунальном хозяйстве, мелиорации, нефтяной, газовой и других областях промышленности.
Технический результат от использования полезной модели - повышение прочности соединения цилиндрического корпуса фланца и покрытия внутренней поверхности участка трубопровода.
Сущность полезной модели - фланец выполнен в виде комбинации фланцевого кольца с отверстиями под крепежные элементы и цилиндрического корпуса. На внутренней поверхности корпуса расположены кольцевые выступы. 1 ил.
Description
Заявляемая полезная модель относится к области машиностроения, в частности, к узлам и деталям, обеспечивающим нормальную эксплуатацию машин и установок, а именно к фланцам, применяемым для соединения труб. Полезная модель может быть использована в коммунальном хозяйстве, мелиорации, нефтяной, газовой и других областях промышленности.
Известен фланец для соединения труб, представляющий собой плоское кольцо с буртом по внутреннему диаметру (воротником), снабженное симметрично расположенными относительно центральной оси отверстиями для прохождения соединительных болтов, на всей плоскости сопряжения фланцев от внутреннего до наружного диаметра выполнены концентрические кольца. В качестве материала фланца использован медный или медно-никелевый сплав (патент РФ №51160, м. кл. F16L 23/032, 2006).
Фланец сохраняет эксплуатационные характеристики на высоком уровне в условиях значительного перепада рабочих температур и в средах повышенной агрессивности, но никак не влияет на прочность клеевого соединения покрытия внутренней поверхности трубопровода и бурта (воротника) фланца.
Другим аналогом заявляемой полезной модели служит фланец, изготовленный из композиционного материала, содержащего полимерную матрицу, усиленную волокнами, такими как углеродные волокна, стекловолокно, кевларовые волокна. Такие материалы имеют плотность существенно меньшую, чем обычно применяемые легкие сплавы, но более высокие механические характеристики: прочность, сопротивление разрыву (патент РФ №2481950, м. кл. F16L 47/14, В29С 70/54, 2000).
Недостаток этого фланца такой же, как и первого аналога.
За наиболее близкий аналог предлагаемой полезной модели принят фланец секции трубопровода, выполненный в виде комбинации фланцевого кольца и цилиндрического корпуса с кольцевыми выступами, расположенными на наружной поверхности корпуса, в теле трубы (патент РФ №167427, м. кл. F16L 11/00, 2016).
У такой конструкции фланца хорошие прочностные и эксплуатационные характеристики, но фланец имеет незначительную прочность клеевого соединения корпуса с покрытием внутренней поверхности секции трубопровода.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является увеличение срока службы покрытия внутренней поверхности участка трубопровода за счет повышения прочности соединения цилиндрического корпуса фланца с покрытием.
Другой вид технического результата, получение которого может обеспечить полезная модель по сравнению с наиболее близким аналогом, заключается в обеспечении коррозионной стойкости участка стального трубопровода.
Для достижения указанного технического результата при использовании признаков известного фланца, содержащего фланцевое кольцо с отверстиями под крепежные элементы и цилиндрический корпус с кольцевыми выступами, согласно полезной модели, выступы расположены на внутренней поверхности корпуса.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, где изображен продольный разрез фланца.
Предлагаемый фланец выполнен в виде комбинации фланцевого кольца 1 с отверстиями 2 под крепежные элементы (болты, шпильки на фиг. не показаны) и цилиндрического корпуса 3. На внутренней поверхности цилиндрического корпуса 3 расположены кольцевые выступы 4. Фланец может быть изготовлен из медных, никелевых и медно-никелевых сплавов, используемых для работы в средах повышенной агрессивности и температуры. Фланец может быть также изготовлен из композиционных материалов с полимерной матрицей, усиленной волокнистой структурой. Матрица может быть выполнена из отвержденной эпоксидной или полиэфирной смолы.
Конкретным примером заявляемого устройства является стеклопластиковый фланец диаметром 500 мм с фланцевым кольцом 1, выполненным заодно с воротниковым цилиндрическим корпусом 3 длиной 700 мм, из полимерного композита. Последний включает матрицу из отвержденного эпоксидного компаунда Этал-Инжект - , внутри которой размещены слои ткани ровинговой марки ТР-0,3 - 117 А (ТУ 5952-060-05763895-2003). Содержание ткани в композите составило 50 вес. %. Изделие изготавливали вручную путем послойного формования стеклоткани на болванке. При формовании обеспечивали плавный переход стеклонитей от корпуса 3 к фланцевому кольцу 1 и переход нитей на сужение в местах кольцевых выступов 4. В зависимости от требуемых физико-механических характеристик толщину фланцевого кольца 1 и цилиндрического корпуса 3 регулировали числом слоев ткани. Режим формования - вакуумная инфузия. Отверждали изделие при комнатной температуре в течение 3 час с последующей прокалкой при температуре 60°С в течение часа. Торцевые поверхности фланцевого кольца 1 и его отверстия 2 (20 штук) обрабатывали механическим способом. Итак, фланец готов к использованию.
Заявляемое устройство используют следующим образом. Перед нанесением покрытия на внутреннюю поверхность участка трубопровода фланец закрепляют воротниковым цилиндрическим корпусом 3 к санируемому участку трубопровода (на фиг. не показано). Любым известным методом выворачивания вводят в этот трубопровод тканевый рукав, пропитанный термореактивной смолой, прижимают его к внутренней поверхности трубопровода и фланца. При этом рукав своей наружной поверхностью повторяет форму кольцевых выступов 4 цилиндрического корпуса 3 на внутренней поверхности фланца и приклеивается к нему с последующим отверждением смолы в такой ступенчатой форме. Рукав отрезают на некотором расстоянии от фланцевого кольца 1.
Установка двух фланцев на концах участка трубопровода обеспечивает его целостность и увеличивает срок службы покрытия за счет повышенной прочности соединения цилиндрического корпуса фланца с покрытием, а также обеспечивает коррозионную стойкость стального участка трубопровода от фланца до фланца.
Claims (1)
- Фланец, состоящий из комбинации фланцевого кольца с отверстиями под крепежные элементы и цилиндрического корпуса с кольцевыми выступами, отличающийся тем, что кольцевые выступы расположены на внутренней поверхности цилиндрического корпуса.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020114157U RU200465U1 (ru) | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Фланец |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020114157U RU200465U1 (ru) | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Фланец |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU200465U1 true RU200465U1 (ru) | 2020-10-26 |
Family
ID=72954581
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020114157U RU200465U1 (ru) | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Фланец |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU200465U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU208234U1 (ru) * | 2021-06-09 | 2021-12-08 | Полина Вячеславовна Кукушкина | Фланец |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4267863A (en) * | 1974-11-19 | 1981-05-19 | Compagnie Plastic Omnium | Tube reinforced with a synthetic material |
| RU2404392C2 (ru) * | 2005-06-08 | 2010-11-20 | Сингл Бой Мурингс Инк. | Шланг для перекачки криогенных жидкостей |
| RU111606U1 (ru) * | 2011-07-27 | 2011-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | Трубопровод |
| RU167427U1 (ru) * | 2016-04-20 | 2017-01-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Композит" | Труба с фланцем |
-
2020
- 2020-04-03 RU RU2020114157U patent/RU200465U1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4267863A (en) * | 1974-11-19 | 1981-05-19 | Compagnie Plastic Omnium | Tube reinforced with a synthetic material |
| RU2404392C2 (ru) * | 2005-06-08 | 2010-11-20 | Сингл Бой Мурингс Инк. | Шланг для перекачки криогенных жидкостей |
| RU111606U1 (ru) * | 2011-07-27 | 2011-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | Трубопровод |
| RU167427U1 (ru) * | 2016-04-20 | 2017-01-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Композит" | Труба с фланцем |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU208234U1 (ru) * | 2021-06-09 | 2021-12-08 | Полина Вячеславовна Кукушкина | Фланец |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5213379A (en) | Frp pipe with threaded end joint section | |
| US20260042267A1 (en) | Composite connectors and methods of manufacturing the same | |
| CN1053036C (zh) | 纤维增强复合材料管接头和其组成的复合材料管 | |
| US20230160505A1 (en) | Composite connectors and methods of manufacturing the same | |
| CN110486568B (zh) | 预紧力修复、预紧力和夹具组合修复方法及修复的管道 | |
| CN108443609B (zh) | 一种防腐蚀耐高压复合管接头及其连接方法 | |
| EP3608089B1 (en) | Composite connector and method of manufacturing the same | |
| CN111791512A (zh) | 复合材料连接器及其制造方法 | |
| US6325108B1 (en) | Prestressed composite cryogenic piping | |
| CN105674041A (zh) | 一种航天用球形复合材料气瓶 | |
| CN1328534C (zh) | 聚四氟乙烯复合软管、软管组件及软管制备方法 | |
| US20150075663A1 (en) | Pipe and method for manufacturing pipe | |
| US4999389A (en) | Filled resin compositions and articles made therefrom | |
| CN108561660B (zh) | 一种纤维增强热塑性塑料复合连续管的连接接头及方法 | |
| US20250146600A1 (en) | Composite pipe | |
| CN106369238A (zh) | 一种非金属管道接头 | |
| CN117146078A (zh) | 复合管材 | |
| CN223216010U (zh) | 一种高压柔性橡胶软管 | |
| CN223881883U (zh) | 一种钢丝增强聚四氟乙烯螺旋管组件 | |
| RU81757U1 (ru) | Насосно-компрессорная труба | |
| CA2203643C (en) | High-pressure fiber reinforced composite pipe joint | |
| CN121977124A (zh) | 一种高性能可快速拆装的扣压式软管接头组件 | |
| RU208234U1 (ru) | Фланец | |
| CN120231919A (zh) | 一种高压力玻璃钢管及其制造方法 | |
| CN119533193A (zh) | 一种薄壁复合材料发射筒及其制备方法 |