
偏心減速機
エキセントリックレジューサは、管径変更に使用する重要な管継手です。その中心的な特徴は、パイプの両端の中心が同一直線上にないことであり、偏心設計により異なるパイプ径の接続を実現できます。
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. は、中国で最も信頼できる偏心減速機のメーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、低価格でカスタマイズされたサービスもサポートしています。ここで当社の工場から販売される卸売割引偏心減速機へようこそ。無料サンプルについてはお問い合わせください。
偏心減速機: 実際に知っておくべきこと
産業用配管を扱う場合は、偏心減速機 - を扱ったことがあるか、少なくとも P&ID で見たことがあり、平らな面がどちらに向かうのか疑問に思ったことがあるでしょう。これらはシンプルに見えますが、必要以上に間違った方法で取り付けられる継手の 1 つです。
偏心減速機の中心となる役割は 1 つです。サイズの異なる 2 つのパイプを、片側を完全に平らに保ちながら接続します。なぜそれが重要なのでしょうか?その平らな面は、液体ラインの上部に空気が閉じ込められるのを防ぐか、液体がガスラインから排出されるのを防ぐためです。逆に見ると、ポンプのキャビテーション、ウォーターハンマー、またはびくともしないスラッジでいっぱいのパイプが見えることになります。
このガイドでは、基本的な形状から材料の選択、重要な規格に至るまですべてを説明します。プロジェクト用に指定する場合、またはインストールのトラブルシューティングを行う場合は、必要なものがここで見つかります。
偏心減速機とは何ですか?

円錐のように、一方の端が大きく、もう一方の端が小さいパイプ継手-を想像してください。ただし、一方の端は先細りではなく真っ直ぐのままです。それが偏心減速機です。
「偏心」部分とは、中心線が一直線に並んでいないことを意味します。同心減速機は全周にわたって均等に先細りになっているため、両端が同じ軸を共有します。偏心減速機は一方の端を横にずらして、継手の全長にわたる平らな面を作成します。このフラットな顔がポイントです。
水平パイプでは次のことが起こります。
- 平らな面を上にすると、減速機の上部に気泡が入りにくくなります。ポンプの吸引ラインに不可欠です。
- 平らな面を下にする → 液体やスラッジが底に溜まることはありません。蒸気およびガスラインに重要です。
これらの継手は、NPS 1/2 から NPS 48 (DN 15 ~ DN 1200) までのサイズがあり、炭素鋼、ステンレス、合金鋼、高強度グレードなど、必要なほぼすべての材料で製造されています。-最もよく参照される寸法規格は、一般的な突合せ溶接作業については ASME B16.9-2024-、高強度パイプライン継手については MSS SP-75-2025 です。
偏心と同心: 正しいものを選択してください
偏心か同心かの選択は、通常 2 つの事柄に帰着します。パイプは水平か垂直か、そしてその中を何が流れるかです。並べて見ると次のとおりです。--
| 比較ポイント | 偏心減速機 | 同心レデューサー |
|---|---|---|
| 形 | 片面フラット、オフセット中心線 | 対称の円錐、中心線が揃っている |
| 中心線 | オフセット - の入口と出口は軸を共有していません | 全体的に - の同じ軸を揃えました |
| こんな方に最適 | 横線、ポンプ吸引、排水 | 縦ライン、一般プロセス配管 |
| エアポケット防止 | はい、平らな面を上にして | - の空気が上部に閉じ込められることはありません |
| 排水 | はい、平らな面を下にして | いいえ - は自然な最低点を作成します |
| 方向性は重要ですか? | 必ず-平面方向を指定してください | いいえ、好きなように回してください |
| オフセット値 | (D₁ − D₂) / 2 | ゼロ |
| 料金 | もう少し高い(作るのが難しい) | 安価(より単純な形状) |
| ポンプにおけるキャビテーションのリスク | FOTをインストールすると削除される | ポンプ吸引を水平方向に使用すると実際のリスクが発生します |
実用上注意すべき点が 1 つあります。同心減速機は安価でシンプルなので、何らかの理由で実際に平らな面が必要な場合を除き、偏心減速機を指定しないでください。パイプが垂直の場合は、お金を節約して同心円にしてください。
構造
偏心減速機については次のようなものがあります。
- 大端(入口):上流側の配管に接続します。 OD=D₁。
- 小端(出口):下流側の配管に接続します。 OD=D₂。
- 平坦面:パイプと水平になる面。これが奇抜な点です。
- テーパー側: 反対側 - ここで直径の変化が起こります。
- オフセット: 2 本の中心線の間の距離。恣意的なものではありません。それは計算されています。
オフセットの計算
ここでは複雑なことは何もありません。
オフセット=(D₁ − D₂) / 2
したがって、8- インチ (外径 219.1 mm) から 6 インチ (外径 168.3 mm) に下げる場合、オフセットは (219.1 − 168.3) / 2=25.4 mm になります。それは、小さい端が中心からどれだけ離れているかです。
長さ
長さは ASME B16.9-2024 の寸法表に基づいていますが、大まかな経験則として、L ≈ (D₁ + D₂) / 2 となります。サイズの縮小が急激である場合、-、たとえば 6 インチから 2.5 インチへの移行は、短い距離でかなり急激になります。 6 × 2.5 レジューサーの長さはわずか約 140 mm で、外径 168.3 mm から 73.0 mm に減少します。流れの計算を行う場合、その急激な変化が重要になります。
設置方向: FOT 対 FOB
偏心減速機に関して最も重要なことは、平らな面が正しい方向を向いていなければならないということです。ひっくり返して取り付ければ、あなたが変人を指定した理由がすべて消えてしまいます。
ルールは非常に簡単です。平らな面を、取り除く必要のあるものに向けます。
フラット オン トップ (FOT) - リキッド ライン
平らな面が上になります。これによりパイプの底部が水平に保たれるため、空気や蒸気の泡が減速機の上部に詰まることがなくなります。遠心ポンプの吸込側に取り付ける場合、これは交渉の余地がありません。-閉じ込められた空気がポンプに吸い込まれ、キャビテーションが発生し、インペラが損傷し、効率が低下します。私が数えたいよりも多くの回数それが起こったのを見ました。
フラット オン ボトム (FOB) - ガス、蒸気、スラリー ライン
平らな面が下がります。パイプの上部は水平に保たれるため、ライン内の凝縮水、水、その他の液体は減速機の低点に溜まらずに自由に排出できます。蒸気ラインの場合、ウォーターハンマーを防止します。スラリーおよび廃水ラインの場合、減速機内で固形物が沈殿するのを防ぎます。
クイックリファレンス:
| 流体 | 向き | なぜ | どこで見られますか |
|---|---|---|---|
| 液体(横) | フラット・オン・トップ | エアポケットを止める | ポンプ吸引、水ライン、薬品移送 |
| ガス・蒸気(横) | 底面が平ら | 凝縮水の滞留を停止します | 蒸気、圧縮空気、ガス分配 |
| スラリー・汚泥 | 底面が平ら | 固形物の沈降を停止します | 鉱山スラリー、廃水、下水 |
| 垂直配管 | 関係ありません(同心円を使用してください) | 垂直方向では空気や液体のトラップがありません | ライザー、垂直プロセスライン |
エンジニアリングの略記: 空気と蒸気は - に上昇する必要があるため、液体のラインを作るために平らな面を上に置きます。液体と固体は - に沈む必要があるため、ガスとスラリーのラインの底に平らな面を置きます。本当にそれだけです。
材料の選択: 利用可能なものとそれをいつ使用するか
偏心減速機には、必要なほぼすべてのグレードの材料があります。以下の表では、最も一般的なものを取り上げていますが、簡単に説明すると、特別な理由がない限り炭素鋼を選択し、温度、腐食、圧力に基づいて段階的に作業を進めます。
炭素鋼
あなたが触れるほとんどの減速機は炭素鋼です。丈夫で安くてどこでも手に入ります。一般的なサービスでは、-29 度から約 425 度まで良好です。
| 学年 | スペック | 用途: |
|---|---|---|
| A234 WPB | ASTM A234 | 汎用、中温度から高温まで |
| A234 WPC | ASTM A234 | さらなる引張強度が必要な場合(厚肉部は予熱が必要) |
| A420 WPL6 | ASTM A420 | -46 度までの低温サービス。-衝撃試験済み |
| A420 WPL8 | ASTM A420 | -101度までの極低温サービス |
パイプライン作業用の高-強度(WPHYグレード)-
高圧の石油およびガスの伝送ラインで作業している場合は、API 5L パイプの強度に適合する継手が必要です。{0}ここで WPHY グレードが登場します。数値は ksi - での最小降伏強度を示しているため、X60 ライン パイプに一致する WPHY 60=60 ksi 最小降伏強度がわかります。
| 学年 | 降伏(MPa/ksi) | 引張 (MPa / ksi) | API 5L マッチ | 熱処理 |
|---|---|---|---|---|
| WPHY42 | 290 / 42 | 415 / 60 | X42 | 正規化された |
| WPHY46 | 317 / 46 | 435 / 63 | X46 | 正規化された |
| WPHY52 | 359 / 52 | 455 / 66 | X52 | 正規化された |
| WPHY56 | 386 / 56 | 490 / 71 | X56 | 正規化された |
| WPHY60 | 414 / 60 | 515 / 75 | X60 | 正規化された |
| WPHY65 | 448 / 65 | 530 / 77 | X65 | 焼き入れ焼き戻し |
| WPHY70 | 483 / 70 | 565 / 82 | X70 | 焼き入れ焼き戻し |
すべての WPHY グレードは、-46 度でのシャルピー衝撃試験を通過しています - これらの圧力ではパイプラインに脆い継手が存在することは望ましくありません。これらが存在する理由は単純です。フィッティングが弱点となることを望まないからです。パイプが X65 の場合、レデューサーは WPHY 65 である必要があります。
ステンレス鋼
| 学年 | スペック | 何が得意なのか | 一般的な使用方法 |
|---|---|---|---|
| WP304/304L | A403 | 固体一般耐食性 | 食品、乳製品、化学物質の移動 |
| WP316/316L | A403 | 耐孔食性の向上(モリブデン含有) | 海洋、製薬、化学処理 |
| WP317/317L | A403 | モリブデンがさらに多くなり、抵抗力もさらに高まります | 紙パルプ・FGDシステム |
| WP321 | A403 | チタン-安定化され、粒界腐食に対処します | 最高約 815 度の高温- |
| WP347 | A403 | ニオブ-高温用に安定化 | 航空宇宙、化学処理 |
| WP904L | A403 | スーパー-オーステナイト、重度の塩化物攻撃に対処 | 硫酸、海水冷却 |
合金鋼 - 熱と圧力用
高温の製油所作業、発電所、蒸気システムの場合、次のグレードを知っておく必要があります。-
| 学年 | 構成 | どこに属するのか |
|---|---|---|
| WP1 | C-0.5Mo | 中程度の一時的なサービス |
| WP5 | 5Cr-0.5Mo | 製油所、石油処理 |
| WP9 | 9Cr-1Mo | 高温製油所- |
| WP11 | 1.25Cr-0.5Mo | 発電所の蒸気ライン |
| WP22 | 2.25Cr-1Mo | 圧力容器、高温配管- |
| WP91 | 9Cr-1Mo-V (修正) | 超-超臨界プラント - これは耐クリープ性がすべてです |
当社では、A234 WPB から WPHY 70 および A403 WP316L までのすべての標準グレード - の偏心減速機を在庫し、製造しています。材料仕様とプロジェクト要件をお送りいただければ、即日お見積りいたします。-
参考規格
これらを暗記する必要はありませんが、仕様を作成したりデータシートをチェックしたりするときにどれを参照すればよいかを知っておく必要があります。現在のエディションは次のとおりです。
| 標準 | 対象となる内容 | 最新版 |
|---|---|---|
| ASME B16.9 | 突合せ溶接継手、NPS 1/2–48: 寸法、公差、試験、マーキング | 2024 |
| ASME B16.11 | ソケット-溶接およびねじ込み継手、NPS 1/8–4 | 2021 |
| ASME B16.25 | 突合せ溶接継手の最終準備- | 2017 |
| MSS SP-75 | 高強度-突合せ-溶接継手、NPS 1~60 | 2025 |
| ASTM A234 | 炭素鋼および合金鋼継手の材料仕様 | 2023 |
| ASTM A403 | ステンレス製継手の材質仕様 | 2023 |
| ASTM A420 | 低温継手の材料仕様- | 2023 |
| ASTM A860 | WPHY 42 ~ 70 グレードの材料仕様 | 2023 |
| MSS SP-43 | 軽量-壁ステンレス突合せ-溶接継手 | 2020 |
| MSS SP-25 | 継手のマーキング要件 | 2018 |
報告する価値のあることが 1 つあります。ASME B16.28 (短半径エルボとリターン) が撤回されました。その内容は 2007 年版で B16.9 に組み込まれました。古い仕様書や図面で B16.28-1994 が参照されている場合、それは古いものです。記載されている内容はすべて B16.9-2024 に含まれています。
国際プロジェクトの場合は、DIN 2615 (ドイツ)、EN 10253-2 (ヨーロッパ)、JIS B2312/B2313 (日本)、GB/T 12459 (中国)、および ASME 規格のさまざまな AS/NZS 採用にも遭遇します。
接続タイプ: 突合せ溶接とソケット溶接
2 つのオプションがあり、選択は主にサイズ、圧力、溶接をどの程度信頼するかによって決まります。
| 特徴 | 突合せ溶接(BW) | ソケットウェルド(SW) |
|---|---|---|
| 標準 | ASME B16.9 / B16.25 | ASME B16.11 |
| 結合方法 | 面取りされた端、完全溶け込み溶接- | パイプをソケットにスライドさせ、リムの周囲に隅肉溶接します |
| 接合強度 | パイプ自体と同じ 100% - の強度 | 突合せ溶接約50% |
| サイズ範囲 | NPS1/2~48 | NPS 1/8 ~ 4 (通常は NPS 2 以下) |
| 圧力/温度 | 高圧、高温、-問題ありません | 中程度の圧力のみ |
| 隙間腐食のリスク | 低 - ギャップなし | 中程度の - ソケットの隙間に腐食性の液体が閉じ込められる可能性があります |
| 検査 | RTまたはUTで検査可能 | 通常はレントゲン撮影は行いません |
実践例: NPS 2 以上の場合、または高圧/高温の場合は突合せ溶接を行ってください。ソケット溶接は、完全な貫通強度を必要としない小口径のユーティリティラインに適しています。-また、腐食性の流体を扱う場合、ソケット溶接継手の隙間が大きな懸念事項になります。- 突合せ溶接はその問題を完全に排除します。
非金属システム(PVC、CPVC、HDPE、PEX)の場合は、代わりに溶剤溶接、電気融着、突合せ融着、または機械的接続を検討します。-違う世界、違うルール。
一般的なサイズ
| サイズ(NPS) | DN | 共通スケジュール | 使用される場所 |
|---|---|---|---|
| 3/4 × 1/2 | 20 × 15 | Sch 40、80 | 楽器の接続、サンプリング |
| 2 × 1 | 50 × 25 | Sch 40、80 | 小さなプロセスライン、バイパス |
| 3 × 2 | 80 × 50 | Sch 40 | パイロットプラント、食品/飲料、凝縮水 |
| 4 × 3 | 100 × 80 | Sch 40 | HVAC 冷水、公共料金 |
| 4 × 2 | 100 × 50 | Sch 40 | サービス接続、灌漑 |
| 6 × 4 | 150 × 100 | Sch 40、80 | 防火、圧縮空気 |
| 6 × 3 | 150 × 80 | Sch 40 | ろ過スキッド、排水、ブローダウン |
| 8 × 6 | 200 × 150 | Sch 40 | 冷却水、処理液、スラリー |
| 10 × 8 | 250 × 200 | Sch 40、80 | 大型ポンプ吸引、精製プロセス |
| 12 × 10 | 300 × 250 | Sch 40、80 | オイル&ガストランスミッション |
| 16 × 12 | 400 × 300 | Sch 40、標準 | 大きな直径の移行部- |
| 20 × 16 | 500 × 400 | Sch 40、標準 | 市営水道本管 |
| 24 × 20 | 600 × 500 | 標準、XS | 発電所の冷却 |
当社は、非標準減速比やカスタム肉厚スケジュールを含む、NPS 1/2 から NPS 48 (DN 15 ~ 1200) までの偏心減速機を製造しています。-サイズ要件を送信すると、24 時間以内に詳細な見積もりが届きます。
アプリケーション
偏心減速機はさまざまな業界で使用されていますが、そのパターンはかなり一貫しています。水平パイプのサイズが変わる場所であればどこでも、空気や液体が閉じ込められることはありません。
石油とガス:ポンプ ステーション、コンプレッサー ステーション、計量配管、パイプラインの直径の移行。 WPHY グレードは、B31.4 (液体) および B31.8 (ガス) ごとに API 5L パイプに適合します。ポンプ入口の上部が平らなので、ベーパーロックが原油の移送に支障をきたすのを防ぎます。
化学および石油化学:腐食性流体、粘性流体、または混相流体を扱うプロセスライン。 316/316L ステンレス鋼や WP11/WP22 合金鋼が多数登場すると予想されます。平らな面の向きにより、同伴ガスや浮遊物質が蓄積すべきでない場所に蓄積するのを防ぎます。
発電:蒸気の分配、給水、冷却水。 B31.1 に基づく高温材料用の合金グレード (WP11、WP22、WP91)。蒸気凝縮水の排水のために底部が平らになっている - ウォーターハンマーは発電所では望ましくないものです。
上下水:ポンプ ステーションでは、直径をスムーズに移行するためにこれらを使用します。汚泥および廃水ラインでは、底部が平らであるため、減速機に堆積物が堆積しないことを意味します。シンプルですが、メンテナンスのダウンタイムに大きな違いをもたらします。
冷暖房空調設備:冷水、凝縮器ループ、ポンプ接続。ポンプ吸入部の上部が平らであるため、騒音、振動、効率低下の原因となる空気の閉じ込めを防ぎます。
医薬品と食品:これは特殊な動物です。電解研磨された内部(Ra 0.8 µm 未満)を備えたサニタリー-グレード 316L。デッドゾーンに何も隠れないように設計されています。 CIP システムは、この - バクテリアに依存しており、減速機内の隙間で増殖することは、食品工場にとって悪夢のようなシナリオです。
適切な減速機の選び方: 実践的なチェックリスト
考えすぎないでください。操作の順序は次のとおりです。
サイズとパイプの向きを把握してください。上流 NPS は何ですか、下流 NPS は何ですか。パイプは水平ですか、垂直ですか?垂直の場合は、おそらく偏心円はまったく必要ありません。- 同心円で十分です。
何が流れているかを理解する。単相液体ですか?-ガス?スラリー?多相?これにより、平らな側面がどの方向を向いているかがわかります。液体の場合は FOT、ガス/スラリーの場合は FOB です。
素材をお選びください。基本から始めましょう:
一般的なサービス、中程度の温度 → A234 WPB
コールドサービス(−29〜−46度)→A420 WPL6
極低温(−46度以下) → WPL8またはオーステナイト系ステンレス
腐食環境 → A403 WP316/316L
高温→WP11、WP22、WP91
高圧パイプライン → WPHY(API 5L パイプに一致)-
サワーサービス (H₂S) → NACE MR0175 / ISO 15156 硬度制限が適用されます
寸法基準を固定します。NPS 14 以下 → ASME B16.9-2024.それより大きくて高強度→MSS SP-75-2025。壁の集計表(Sch 10、40、80、160)が接続先のパイプと一致していることを確認してください。
接続タイプを決定します。NPS 2 以上、または高圧/高温 → 突合せ溶接。小さな口径、適度な圧力 → ソケット溶接は問題ありません。
書類を入手してください。化学および機械に関する材料試験レポート (EN 10204 3.1)。重要なサービスの場合は、臨死体験と静水圧要件を追加してください。 MSS SP{{4}}25 に基づくマーキングがすべてのフィッティングにあることを確認してください。マーキングなし、取り付けなし。
作り方
主な製造ルートは 2 つあり、通常、決め手はサイズです。
アウターダイ法 - 小~中型サイズ
NPS 12 (DN 300) 程度までの減速機の場合、これが標準的なアプローチです。
- シームレスパイプまたは溶接パイプの一部を適切な長さに切断します。
- キャビティに機械加工されたテーパー状の偏心プロファイルとともに、それを外側の金型にロードします。
- 油圧または機械的な圧力を加えて一端を圧縮します - 金属が金型の形状に流れ込みます。これは、材料とサイズに応じて、高温または低温で行われます。
- 仕様に従って端を機械加工し (ASME B16.25 に従ってベベル)、寸法を検査し、MSS SP-25 に従ってマークを付けます。
重要な注意: この方法は、シームレス パイプおよびフィラー メタルを含む溶接パイプで使用できます。 ERW または EFW パイプでは機能しません - 縦方向の継ぎ目は圧縮時に亀裂が入る傾向があります。原材料がERWの場合は、別の成形方法を探してください。
プレート成形 - 大型サイズ
NPS 14 (DN 350) を超えると、通常は鋼板で作業することになります。
- 展開されたフラット パターンをプレートから切り取ります - これにより、テーパーと偏心が考慮されます。
- プレートローリングマシンで円錐形に転がします。
- 縦方向の継ぎ目を溶接します (通常は SAW または GTAW、資格のある手順で)。
- 粗いビードによる流れの乱流を避けたい場合は、内部溶接を滑らかに研削します。-。
- -材料仕様に従って熱処理します(焼きならしまたは焼き戻し)。
品質管理 (両方の方法に適用)
- 寸法チェック (B16.9 公差に基づく端部直径、長さ、肉厚、オフセット -)
- 亀裂、ラップ、折り目の目視および表面検査
- NDE: UT、MT (強磁性の場合)、または PT (ステンレスの場合)
- 機械試験: 引張試験、および WPHY および低温グレードのシャルピー試験-
- マークされたパイプの定格に一致する静水圧試験
- 化学および機械を含む材料試験レポート (EN 10204 3.1)
- MSS SP-25 に基づくマーキング: メーカー、グレード、サイズ、スケジュール、規格
梱包と発送


よくある質問
偏心減速機とはそもそも何のためにあるのでしょうか?
片側を水平に保ちながら 2 つのサイズのパイプを接続します。平らな面を上にして=空気を閉じ込めることはできません。平らな面を下にして=液体を排出することができます。最も一般的な用途: 空気の侵入を防ぐ必要があるポンプ吸引ライン。
偏心と同心 - いつどちらを使用すればよいですか?
液体が入った水平パイプ → 偏心しており、上部は平らです。ガス/蒸気の水平パイプ → 偏心しており、底部は平らです。垂直パイプ→同心円(トラップするものは何もありません)。オフセット=(D₁ − D₂) / 2 ですが、偏心器のみが 1 を持ちます。
平らな面はポンプの吸い込み方向でどちらになりますか?
上は平ら。いつも。空気が減速機の高い位置に集まり、ポンプに吸い込まれるのを防ぎます。ポンプ内の空気=キャビテーション=インペラの損傷=悪い日でした。
どのような基準を見ればよいのでしょうか?
NPS 48 までの突合せ溶接継手の寸法については ASME B16.9-2024-。NPS 60 までの高強度パイプライン継手については MSS SP-75-2025。カーボン/合金材料については ASTM A234、ステンレスについては A403、低温については A420、WPHY グレードについては A860。そして、どこかで B16.28-1994 が参照されているのを見つけたら、それは死んでいます。すべてがB16.9に移動しました。
オフセットはどのように計算しますか?
オフセット=(D₁ − D₂) / 2。つまり、8- インチ (外径 219.1 mm) から 6 インチ (外径 168.3 mm)=25.4 mm のオフセットになります。複雑ではありません - 文字通り直径の半分の違いです。
どのような素材を入手できますか?
炭素鋼(WPB、WPL6)、ステンレス(304、316、317、321、904L)、合金鋼(WP5、WP9、WP11、WP22、WP91)、高強度(WPHY 42 ~ 70)。{11}}さらに、低圧非金属システム用の PVC、CPVC、HDPE--。温度、圧力、流れに基づいて選択してください。
WPHY グレードとは何ですか?また、それらが API 5L パイプと一致するのはなぜですか?
WPHY は Wrought Pipe High Yield の略です - 数値は ksi 単位の最小収量です。 WPHY 60=60 ksi=は X60 パイプと一致します。重要なのは、継手がパイプよりも弱くてはいけないということです。ラインパイプが X65 の場合、WPHY 65 を仕様します。すべての WPHY グレードは、MSS SP-75 に従って -46 度で衝撃試験を受けています。
偏心減速機を立管に使用できますか?
技術的にはそうです。実際には、そうする理由はまったくありません。垂直パイプでは、減速機に何も溜まったり溜まったりしないため、平らな側では何も得られません。同心円を使用してコストを節約します。
突合せ溶接かソケット溶接か?
NPS 2 以上、または高圧/高温-: 突合せ溶接. 100% の接合強度、検査可能、隙間なし。小さい-ボア (NPS 2 以下)、中程度の圧力: ソケット溶接は良好で、取り付けが簡単です。ソケットの隙間の腐食が問題となる場所には使用しないでください。
標準減速機の長さはどのくらいですか?
B16.9 の表で調べてください。概算値: L ≈ (D₁ + D₂) / 2。減速比が急峻な場合、遷移は短く鋭くなります。- 6 × 2.5 レデューサーはわずか約 140 mm で、外径 168.3 mm から 73.0 mm に低下します。それに応じてフロー番号を実行します。
逆さまに取り付けるとどうなりますか?
場合によります。ポンプ吸引ラインの平らな面が下になる → 上部にエアポケットが形成される → キャビテーション → 高額な修理。蒸気ラインでは平らな面が上になる → 底部に凝縮水がたまる → ウォーターハンマー → パイプ破裂の可能性。平らな面は正しい方向を向く必要があります。ショートカットはありません。
どのようなコーティングや表面処理が可能ですか?
炭素鋼の場合:-防錆油(短期保管)、ブラックオイル(海上輸送)、溶融亜鉛メッキ(屋外/腐食性)、エポキシまたは FBE(埋設ライン)-。ステンレスの場合:酸洗と不動態化。衛生/製薬用: Ra < 0.8 µm まで電解研磨。地下に行く場合はコーティングを省略しないでください。
要約する
偏心減速機は、一見単純な継手の 1 つです。ジオメトリは複雑ではありませんが、方向を正しく設定することがすべてです。覚えておくべきことは次のとおりです。
- 平らな面は排気するフェーズに面します。液体ライン内の空気と蒸気 → 上部は平らです。ガス/スラリーライン内の液体と固体 → 底部は平らです。
- 素材をサービスに合わせてください。一般的な作業には炭素鋼、腐食が問題になる場合はステンレス、パイプの強度が高い場合は WPHY グレード、加熱する場合は合金グレード-。
- 現在の基準を参照してください。 ASME B16.9-2024、MSS SP-75-2025、およびお客様のグレードに適した ASTM 材料仕様。古い参照は使用しないでください。B16.28 は廃止され、埋もれています。
- 接続タイプが重要です。強度が重要な用途には突合せ溶接-、小口径のユーティリティラインにはソケット溶接-。
高圧パイプライン プロジェクトの場合、ASTM A860 および MSS SP-75 に準拠した WPHY- グレードの減速機を使用すると、API 5L ライン パイプとの強度互換性が得られます。これは、パイプから継手までの弱点がないことを意味します。これは、樽のこぼれや数時間のダウンタイムで故障の影響が測定される場合に、まさに必要なものです。
人気ラベル: 偏心減速機、中国の偏心減速機メーカー、サプライヤー、工場, ASTM A234 WP9合金鋼管継手ASTM A234 WPB TEEバット溶接フィッティング炭素鋼のバット溶接肘パイプ継手タイプスチールパイプフィッティング
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