A gyárakban különféle csővezetékek vannak kiépítve, amelyek folyadékokat és gázokat szállítanak. A csőcsatlakozások és szelepek ezeket a csővezetékeket kötik össze, és szabályozzák bennük a fluidumok áramlását. Ez a rész bemutatja a csővezetékek és szelepek megfigyelésének és mérésének példáit digitális mikroszkóppal.

Csőcsatlakozások és szelepek megfigyelése és mérése digitális mikroszkóppal

Csőcsatlakozásokkal és szelepekkel kapcsolatos kifejezések

Fluidum
A csővezetéken áramló folyadék vagy gáz.
Csatlakozások
A csöveket egymással, a szelepekkel és más alkatrészekkel összekötő komponensek. A csőcsatlakozások használhatók a csővezetékek irányának megváltoztatására, a csővezetékek elágaztatására vagy összevezetésére, a csővezetékek vastagságának megváltoztatására, a csővezetékek meghosszabbítására vagy a csővezetékek végeinek lezárására.
Szelepek
A csővezetéken áramló fluidum mennyiségének, irányának és nyomásának beállítására szolgál. A leggyakoribb szeleptípusok az elzárószelepek, golyóscsapok, tolózárak és pillangószelepek.
Nyomásesés
A csővezetéken áramló fluidum lendületének csökkenése. Ha egy szelepen vagy csatlakozáson áthaladva megváltozik az áramlás keresztmetszete vagy iránya, nyomásesés lép fel.

Csatlakozások típusai

Karmantyú

Olyan csatlakozás, amely egy cső külső menetére csatlakozik.

Közcsavar

Olyan csatlakozás, amely egy cső belső menetére csatlakozik.

Összekötő

Olyan csatlakozás, amely két cső külső menetét köti össze.

T-idom

Olyan csatlakozás, amely két cső külső menetét köti össze, és egy T-alakú elágazást hoz létre, ahova egy harmadik cső csatlakoztatható.

Keresztidom

Olyan csatlakozás, amely négy cső külső menetét köti össze, és 4-ágú elágazást hoz létre.

Könyök

Olyan csatlakozás, amely két cső külső menetét köti össze 90 fokos szögben.

Külső-belső menetes könyök

Olyan csatlakozás, amely egy cső külső menetét köti össze egy másik cső belső menetét 90 fokos szögben.

Persely

Olyan csatlakozás, amely egy cső külső menetét köti össze egy másik cső eltérő átmérőjű belső menetével. A nagyobb átmérőjű cső belső menete csatlakozik a kisebb átmérőjű cső külső menetéhez.

Végzáró kupak

Olyan csatlakozás, amely egy cső külső menetéhez csatlakozva lezárja a csővezeték végét.

Végzáró dugó

Olyan csatlakozás, amely egy cső belső menetéhez csatlakozva lezárja a csővezeték végét.

Szelepek típusai

Elzárószelep

Az elzárószelepek háza gömb alakú. A fluidum S-alakú pályán halad, és a középen lévő nyílásra illeszkedő zárótest zárja el az útját. A szelep nyitásához és zárásához el kell fordítani a kereket, ami más módszereknél hosszabb ideig tart, de lehetővé teszi az áramlási sebesség beállítását. Ezt a típust vízvezetékekben használják elterjedten.

Zárt
Nyitott
A: Fluidum áramlása
Tolózár

A tolózárakban egy lapos zárótest található, amely függőlegesen osztja meg az áramlás csatornáját, és állítja le az áramlást. Ezeket a szerelvényeket csak az áramlás útjának nyitására és zárására lehet használni, és nem képesek az áramlási sebesség beállítására. A szerelvény nyitásához és zárásához el kell fordítani a kereket, ami más módszereknél hosszabb ideig tarthat, és a tolózár függőleges mérete nagyobb lehet, mint más elzáró szerelvényeké. A tolózárakat elterjedten használják a vízáramlás megállítására vízelvezető fővezetékekben és üzemi csővezetékekben.

Zárt
Nyitott
A: Fluidum áramlása
Golyóscsap

A golyóscsapokban egy gömb alakú zárótest található, amely a szerelvény házán belül elfordulva nyitja és zárja el az áramlás csatornáját. Az áramlás csatornája nyitva van, amikor az átmenőfurat az áramlás útjával párhuzamosan áll, és zárva van, amikor az áramlás útjára merőleges. Mivel a kart csak 90 fokban kell elfordítani, a golyóscsapok nyitása és zárása gyors, az egyenes vonalú áramlás pedig esetén pedig kicsi az ellenállás mértéke. Ezt a típust gáz főcsapként használják elterjedten.

Zárt
Nyitott
A: Fluidum áramlása
Pillangószelep

A pillangószelepekben egy tányér alakú zárótest található, amely a szerelvény házán belül 90 fokban elfordulva nyit és zár. Ezt a szerelvényt nemcsak gyorsan lehet nyitni és zárni, hanem kiválóan alkalmas az áramlási sebesség beállítására is. A felépítése is egyszerű, és nem igényel sok helyet a beszerelése, így elterjedten használják különböző célokra.

Zárt
Nyitott
A: Fluidum áramlása

Csőcsatlakozási módok

Menetes

A csővezetékre menettel csatlakozó csőcsatlakozások és szelepeket két csoportra osztjuk: kúpos menettel és egyenes menettel rendelkezők. Ezeket a típusokat főleg kis átmérőjű, alacsony nyomású csővezetékeknél használják normál hőmérsékleten.

Kúpos menet
  • A: Belső menet
  • B: Külső menet
  • C: Kúpos
Egyenes menet
  • A: Belső menet
  • B: Külső menet
Karimás
Karimás csőcsatlakozásnál a kapcsolódási pontokat csavarok és anyák segítségével rögzítik egymáshoz. Ezt a típusú csatlakozást számos alkalmazásnál lehet használni, kis és nagy átmérő, valamint alacsony és magas nyomás esetén egyaránt.
Tokos hegesztés
Tokos hegesztés esetén egy csövet helyeznek egy csőcsatlakozás vagy szelep csatlakozóhüvelyébe, és a kettőt egymáshoz hegesztik. Ezt a csatlakozást használják magas hőmérsékletű, nagy nyomású alkalmazások esetén a szivárgás megelőzése céljából.
Tompahegesztés
Tompahegesztés esetén a cső és a csőcsatlakozás vagy szelep végét egymáshoz hegesztik. Az erősebb kötés érdekében a végeket előbb leélezik. Ezt a csatlakozást használják magas hőmérsékletű, nagy nyomású alkalmazások esetén a szivárgás megelőzése céljából.

Csővezetékek jellemző anyagai

Vascsövek
A vascsöveket víz, olaj, gőz, levegő és különféle egyéb fluidumok szállítására lehet használni.
Horganyzott csövek
A horganyzott vascsöveket tűzihorganyzással védik a rozsdásodástól és a korróziótól.
Sárgaréz
A sárgaréz vörösrézből és cinkből álló, aranyszínű ötvözet. A vízöblítéses WC-k vízcsöveinek egyik gyakran használt alapanyaga.
Bronz
Fakó aranyszínű anyag, amely vörösréz, ón, cink, ólom és más anyagok ötvözetéből áll. A bronz erősebb, keményebb és jobban ellenáll a korróziónak, mint a sárgaréz.
Rozsdamentes acél (SUS)
A rozsdamentes acél népszerű anyag, mivel kiemelkedő korrózió- és hőállósággal, valamint tartóssággal rendelkezik.
Polivinil-klorid (PVC)
Olcsó szürke anyag, amely kiemelkedően sokoldalú és erős. A PVC-t gyakran használják vízcsövekhez és csatornacsövekhez.

Példák a csőcsatlakozások és szelepek megfigyelésére és mérésére digitális mikroszkóppal

Bemutatjuk a legújabb példákat a csővezetékek, csőcsatlakozások és szelepek megfigyelésére és mérésére a KEYENCE VHX sorozat 4K-s digitális mikroszkópjával.

Megfigyelt kép egy csőcsatlakozás belső faláról
VH-Z20, 30×, gyűrűs megvilágítás (normál kép)
Csillanás-eltávolítás + Mélységkompozíciós kép
A csillanás-eltávolítás és a mélységkompozíció funkció lehetővé teszi a csőcsatlakozások belső falainak egyértelmű megfigyelését, ahol minden felület a fókuszban található.
Megfigyelt kép egy szelep belső faláról

VH-Z00, 30×, gyűrűs megvilágítás

A VH-Z00 segítségével 95 mm-es távolságból ellenőrizhetők a sorják egy szelep belső falán.

Egy szelep belső falán lévő hibák 2D-s mérése

VH-Z00, 50×, többszörös megvilágítás

A többszörös megvilágítás funkcióval még az apró felületi karcok is láthatóvá tehetők.

Mélységkompozíció egy csővezeték belső felületéről

ZS-20, 30×, gyűrűs megvilágítás képe

  • A: Mélységkompozíció nélkül
  • B: Mélységkompozícióval
Csővezetéken belül homokfúvott felület 3D-s mérése
VH-Z20, 200×, gyűrűs megvilágítás képe
PVC csőcsatlakozás hegesztési vonalainak 3D-s alakmérése
VH-Z20, 200×, gyűrűs megvilágítás képe
Szelep megmunkált felületének 3D-s alakmérése
ZS-200, 1000×, koaxiális részleges megvilágítás képe
Szelep felületének megfigyelése
VHX-E100, 150×, gyűrűs megvilágítás (normál kép)
Optikai árnyékhatás üzemmód képe
Optikai árnyékhatás üzemmód színtérkép képe
Az optikai árnyékhatás üzemmód a felületi szabálytalanságok megjelenítésére használható.