各种连接方式的优缺点

合集下载

电气主接线常见8种接线方式优缺点分析

电气主接线常见8种接线方式优缺点分析

电⽓主接线常见8种接线⽅式优缺点分析⼀、线路变压器组接线线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是⼀种最简单的接线⽅式,线路变压器组接线的优点是断路器少,接线简单,造价省,对变电所的供电负荷影响较⼤,其较适合⽤于正常⼆运⼀备的城区中⼼变电所。

⼆、桥形接线桥形接线采⽤4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少,也是投资较省的⼀种接线⽅式,根据桥形断路器的位置⼜可分为内桥和外桥两种接线,由于变压器的可靠性远⼤于线路,因此中应⽤较多的为内桥接线,若为了在检修断路器时不影响和变压器的正常运⾏,有时在桥形外附设⼀组隔离开关,这就成了长期开环运⾏的四边形接线。

三、多⾓形接线多⾓形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每⼀台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路,多⾓形接线所⽤设备少,投资省,运⾏的灵活性和可靠性较好,正常情况下为双重连接,任何⼀台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任⼀部分故障时,对电⽹的运⾏影响都较⼩,其最主要的缺点是回路数受到限制,因为当环形接线中有⼀台断路器检修时就要开环运⾏,此时当其它回路发⽣故障就要造成两个回路停电,扩⼤了故障停电范围,且开环运⾏的时间愈长,这⼀缺点就愈⼤,环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越⼤,所⼀般只采四⾓(边)形接线和五⾓形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采⽤对⾓连接原则,四边形的保护接线⽐较复杂,⼀、⼆次回路倒换操作较多。

四、单母线分段接线单母线分段接线就是将⼀段母线⽤断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作⽅便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。

五、双母线接线双母线接线就是将⼯作线、电源线和出线通过⼀台断路器和两组隔离开关连接到两组(⼀次/⼆次)母线上,且两组母线都是⼯作线,⽽每⼀回路都可通过母线联络断路器并列运⾏。

与单母线相⽐,它的优点是供电可靠性⼤,可以轮流检修母线⽽不使供电中断,当⼀组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另⼀组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修⽅便的优点;其缺点是每⼀回路都增加了⼀组隔离开关,使配电装置的构架及占地⾯积,投资费⽤都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运⾏⽅式倒闸操作时容易发⽣误操作,且不宜实现⾃动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的⼤型发电⼚和变电站是不允许的。

各种连接方式的优缺点

各种连接方式的优缺点

现有管道的连接方式:一,法兰连接:法兰连接是将垫片放入一对固定在两个管口上的法兰的中间,用螺栓拉紧使其紧密结合起来的一种可拆卸的接头。

(故法兰连接的设计中主要解决的问题是防止介质泄漏) 1,法兰连接的优缺点:法兰联接有较好的强度和紧密性,适用的尺寸范围宽,在设备和管道上都能应用,所以应用最普遍。

但法兰联接时,不能很快地装配与拆卸,制造成本较高.2,法兰的分类:整体法兰,松式法兰,任意式法兰整体法兰:(1),平焊法兰.法兰盘焊接在设备筒体或管道上,制造容易,应用广泛,但刚性较差。

法兰受力后,法兰盘的矩形截面发生微小转动,与法兰相联的筒壁或管壁随着发生弯曲变形。

于是在法兰附近筒壁的截面上,将产生附加的弯曲应力。

所以平焊法兰适用的压力范围较低(PN<4.0MPa)。

(2),对焊法兰又称高颈法兰或长颈法兰。

颈的存在提高了法兰的刚性,同时由于颈的根部厚度比筒体厚,所以降低了根部的弯曲应力。

此外,法兰与筒体(或管壁)的联接是对接焊缝,比平焊法兰的角焊缝强度好,故对焊法兰适用于压力、温度较高或设备直径较大的场合。

松式法兰:法兰不直接固定在壳体上或者虽固定而不能保证法兰与壳体作为一个整体承受螺栓载荷的结构,均划为松式法兰,如活套法兰、螺纹法兰、搭接法兰。

活套法兰的法兰盘可以采用与设备或管道不同的材料制造,用于铜制、铝制、陶瓷、石墨及其非金属材料的设备或管道上。

受力后无附加弯曲应力,只适用于压力较低场合螺纹法兰广泛用于高压管道上,法兰对管壁产生的附加应力较小。

但这种法兰刚度小,它的厚度较厚,一般只适用于压力较低的容器上。

任意式法兰:任意式法兰与壳体连成一体,刚性比整体法兰差,如未焊透的焊接法兰。

3,石油化工上常用的法兰标准:一类是压力容器法兰标准,一类是管法兰标准(1)压力容器法兰标准可分为甲型平焊法兰,乙型平焊法兰,长颈对焊法兰甲型平焊法兰:它直接与容器的筒体或封头焊接。

在上紧和工作时均会作用给容器器壁一定的附加弯矩,且法兰盘自身的刚度也较小,所以适用于压力等级较低和筒体直径较小的范围内。

各种连接方式地优缺点

各种连接方式地优缺点

现有管道的连接方式:一,法兰连接:法兰连接是将垫片放入一对固定在两个管口上的法兰的中间,用螺栓拉紧使其紧密结合起来的一种可拆卸的接头。

(故法兰连接的设计中主要解决的问题是防止介质泄漏) 1,法兰连接的优缺点:法兰联接有较好的强度和紧密性,适用的尺寸范围宽,在设备和管道上都能应用,所以应用最普遍。

但法兰联接时,不能很快地装配与拆卸,制造成本较高.2,法兰的分类:整体法兰,松式法兰,任意式法兰整体法兰:(1),平焊法兰.法兰盘焊接在设备筒体或管道上,制造容易,应用广泛,但刚性较差。

法兰受力后,法兰盘的矩形截面发生微小转动,与法兰相联的筒壁或管壁随着发生弯曲变形。

于是在法兰附近筒壁的截面上,将产生附加的弯曲应力。

所以平焊法兰适用的压力范围较低(PN<4.0MPa)。

(2),对焊法兰又称高颈法兰或长颈法兰。

颈的存在提高了法兰的刚性,同时由于颈的根部厚度比筒体厚,所以降低了根部的弯曲应力。

此外,法兰与筒体(或管壁)的联接是对接焊缝,比平焊法兰的角焊缝强度好,故对焊法兰适用于压力、温度较高或设备直径较大的场合。

松式法兰:法兰不直接固定在壳体上或者虽固定而不能保证法兰与壳体作为一个整体承受螺栓载荷的结构,均划为松式法兰,如活套法兰、螺纹法兰、搭接法兰。

活套法兰的法兰盘可以采用与设备或管道不同的材料制造,用于铜制、铝制、陶瓷、石墨及其非金属材料的设备或管道上。

受力后无附加弯曲应力,只适用于压力较低场合螺纹法兰广泛用于高压管道上,法兰对管壁产生的附加应力较小。

但这种法兰刚度小,它的厚度较厚,一般只适用于压力较低的容器上。

任意式法兰:任意式法兰与壳体连成一体,刚性比整体法兰差,如未焊透的焊接法兰。

3,石油化工上常用的法兰标准:一类是压力容器法兰标准,一类是管法兰标准(1)压力容器法兰标准可分为甲型平焊法兰,乙型平焊法兰,长颈对焊法兰甲型平焊法兰:它直接与容器的筒体或封头焊接。

在上紧和工作时均会作用给容器器壁一定的附加弯矩,且法兰盘自身的刚度也较小,所以适用于压力等级较低和筒体直径较小的范围内。

常见沟通方式的优缺点和特点各种沟通方式的优缺点

常见沟通方式的优缺点和特点各种沟通方式的优缺点

常见沟通方式的优缺点和特点各种沟通方式的优缺点常见的沟通方式包括面对面交流、电话交流、电子邮件、即时消息和视频会议等。

以下是各种沟通方式的优缺点和特点:1. 面对面交流:- 优点:可以实时交流,能够通过面部表情、肢体语言和声音语调传达更丰富的信息;可以及时解决问题和疑虑;更容易建立信任和建立良好的人际关系。

- 缺点:需要双方在同一地点,并且时间上需要安排会面;可能受到地理和时间限制;对于较为复杂和冲突性的问题,可能需要更多的时间解决。

2. 电话交流:- 优点:可以实时交流,方便快捷;可以远程交流,克服了地理限制;比电子邮件等书面沟通方式更能传达情感和语气。

- 缺点:缺乏面部表情和肢体语言的支持,可能导致信息传达有误解;无法通过视觉手势和示范解释问题;可能会在语音质量不佳的情况下影响沟通效果。

3. 电子邮件:- 优点:可以在不同时间和地点进行沟通;能够记录对话,方便追踪和查证;可以发送附件和链接。

- 缺点:无法实时交流,可能需要较长时间等待回复;信息传达可能不够直观和清晰;容易被误解和产生歧义。

4. 即时消息:- 优点:实时交流,响应迅速;方便跨时区和跨地域的沟通;可以发送文件、图片和链接。

- 缺点:消息可能被忽略或错过;文本沟通可能缺乏情感和语调的表达;可能导致分心和工作效率下降。

5. 视频会议:- 优点:可以实现远程面对面的交流;可以通过视频展示和共享屏幕来解释和演示问题;适用于团队协作和远程培训。

- 缺点:可能需要较高的带宽和技术支持;受到网络连接和技术问题的影响;由于缺乏亲身接触,可能会减少非语言沟通的效果。

总而言之,不同的沟通方式适用于不同的场景和需求。

面对面交流和电话交流更适用于关键和复杂的沟通,而电子邮件和即时消息适用于非实时的信息交流,视频会议则适用于远程协作和远程培训。

选择适当的沟通方式可以提高沟通效果,并促进有效的交流和合作。

机械设计基础了解常见的连接方式及其优缺点

机械设计基础了解常见的连接方式及其优缺点

机械设计基础了解常见的连接方式及其优缺点在机械设计中,连接方式是非常重要的一项技术,它关乎着机械设备的性能、可靠性和使用寿命。

本文将介绍机械设计中常见的连接方式以及它们的优缺点。

一、焊接连接焊接连接是最常见的连接方式之一,它通过熔化两个或更多工件的材料,并使它们在冷却后形成一体。

焊接连接的主要优点包括连接强度高、密封性好和连接紧凑。

此外,焊接连接还能够实现毫米级的精确控制和较好的耐腐蚀性能。

然而,焊接连接也存在一些缺点,如焊接成本较高、对材料的选择和性能有一定要求、焊接过程对工件有一定的变形等。

二、螺栓连接螺栓连接是一种常见的可拆卸连接方式,它通过螺栓和螺母将两个或更多工件固定在一起。

螺栓连接的主要优点是方便拆卸和维修,以及能够承受较大的连接力。

此外,螺栓连接还能够实现一定的调整和紧固力的控制。

然而,螺栓连接也存在一些缺点,如连接结构相对复杂、连接效率较低、容易松动等。

三、销连接销连接是一种常用的非拆卸连接方式,它通过销的嵌入和固定将两个或更多工件连接起来。

销连接的主要优点是连接简单、结构紧凑、成本较低。

此外,销连接还能够实现一定的位移和轴向固定。

然而,销连接也存在一些缺点,如连接强度较低、不适用于承受大的连接力、易受冲击和振动影响等。

四、键连接键连接是一种常见的非拆卸连接方式,它通过键的嵌入和固定将轴和轴套或其他工件连接在一起。

键连接的主要优点是连接结构紧凑、承载能力强、传力效率高。

此外,键连接还能够实现一定的位移和调整。

然而,键连接也存在一些缺点,如连接难度较大、对工件加工要求高、连接刚性较大等。

五、榫卯连接榫卯连接是一种常见的拼接连接方式,它通过榫头和榫眼的嵌入和配合将两个或更多工件连接在一起。

榫卯连接的主要优点是连接结构简单、稳定性好和装配精度高。

此外,榫卯连接还能够分拆和复位。

然而,榫卯连接也存在一些缺点,如连接强度较低、对材料的要求高、装配过程要求较高等。

综上所述,机械设计中常见的连接方式有焊接、螺栓、销、键和榫卯连接等。

计算机网络拓扑不同网络结构的优缺点和应用场景

计算机网络拓扑不同网络结构的优缺点和应用场景

计算机网络拓扑不同网络结构的优缺点和应用场景在计算机网络中,拓扑结构是指网络中各设备之间的连接方式和布局。

不同的拓扑结构对于网络的性能、可靠性以及扩展能力都有着不同的影响。

本文将重点介绍四种常见的计算机网络拓扑结构:星型拓扑、总线型拓扑、环型拓扑和网状拓扑,分析它们各自的优缺点,并探讨它们的应用场景。

一、星型拓扑星型拓扑结构是一种中心集中式的连接方式,其中所有的设备都直接连接到一个中心节点(集线器或交换机)。

以下是星型拓扑的优缺点和应用场景。

1. 优点:- 简单易于实施和维护。

由于所有设备都连接到中心节点,因此故障排查和设备添加/移除都比较容易。

- 可靠性较高。

由于每个设备都有独立的连接,单个设备故障不会影响整个网络的运行。

- 网络性能较高。

中心节点充当数据传输和路由的中转站,可以有效控制网络的流量和性能。

2. 缺点:- 单点故障。

如果中心节点出现故障,整个网络将无法正常工作。

- 扩展性较差。

由于中心节点的限制,星型拓扑中添加大量设备可能会导致性能下降。

3. 应用场景:- 中小型局域网(LAN):星型拓扑在局域网中被广泛应用。

它适合规模较小的网络,如家庭网络或小办公室网络,可以提供稳定可靠的连接。

二、总线型拓扑总线型拓扑结构是指所有设备都连接在一条共享的传输介质(如电缆)上,数据从一个设备传输到另一个设备。

以下是总线型拓扑的优缺点和应用场景。

1. 优点:- 易于实施和成本相对较低。

总线型拓扑结构不需要额外的设备来实现连接,而且所需的电缆长度较短。

- 扩展性强。

可以通过增加设备来扩展网络,只需将新设备连接到总线上即可。

2. 缺点:- 单点故障。

如果传输介质出现问题,整个网络将无法正常工作。

- 性能随设备数量增加而下降。

随着设备的增加,总线上的数据传输会变得拥挤,导致网络性能下降。

3. 应用场景:- 小型LAN:总线型拓扑适用于小型网络,如家庭网络或小型办公室,它们通常需要简单的连接和低成本。

三、环型拓扑环型拓扑结构是指所有设备连接成一个环形,每个设备通过一个或多个邻近设备进行通信。

了解电脑网络连接有线和无线的比较与选择

了解电脑网络连接有线和无线的比较与选择

了解电脑网络连接有线和无线的比较与选择电脑网络连接一直以来都是我们生活中不可或缺的一部分,而如何选择合适的连接方式就成了我们需要考虑的问题之一。

有线连接和无线连接是两种常见的网络连接方式,它们各自有着自己的特点和适用场景。

在本文中,我将为大家介绍有线和无线连接的比较,帮助大家更好地了解并选择适合自己的网络连接方式。

首先,让我们来看看有线连接。

有线连接是通过网线将电脑与网络设备(如路由器)相连,数据传输通过物理线缆进行。

有线连接的主要优点是稳定性和速度。

相较于无线连接,有线连接可以提供更稳定的网络连接,不容易受到外界干扰的影响。

此外,有线连接的速度通常更快,可以满足对网络速度有较高要求的用户。

对于需要进行大数据传输、在线游戏或者进行网络教育培训等需要稳定、高速网络连接的用户来说,有线连接是一个不错的选择。

然而,有线连接也有其局限性。

首先,有线连接需要布线,并且设备之间的距离受限,需要考虑线缆的长度等因素。

其次,有线连接一般需要插入网线,使用起来不够灵活,无法随时随地连接网络。

对于需要经常移动设备或者对于布线有一定限制的用户来说,有线连接可能并不是最佳选择。

接下来,让我们来了解无线连接。

无线连接是通过无线网络的方式将电脑与网络设备相连。

无线连接的最大优点就是无线,可以随时随地连接网络,没有布线的限制。

对于喜欢在家庭里不同的房间使用设备的用户来说,无线连接非常便利。

此外,无线连接还可以避免网线布线所带来的繁琐与不美观。

然而,无线连接也存在一定的缺点。

首先,无线连接的稳定性和速度相较于有线连接会有所降低。

在信号受到干扰或者距离与障碍物影响时,无线连接的速度和稳定性可能会明显下降。

其次,无线连接的安全性相较于有线连接也较低,更易受到黑客攻击。

因此,在使用无线连接时,我们需要注意配置安全性较高的网络密码,以保障网络的安全。

综上所述,无线连接和有线连接都有自己的优缺点,对于选择何种连接方式,我们需要根据自己的具体需求来决定。

了解电脑网络连接类型有线vs无线

了解电脑网络连接类型有线vs无线

了解电脑网络连接类型有线vs无线电脑网络连接是现代社会中极为重要的一环,它连接了我们与广阔互联网的纽带。

而在我们使用电脑进行网络连接时,有线连接和无线连接是两种常见的选择。

了解这两种连接类型的优缺点以及适用场景,将帮助我们更好地选择适合自己的网络连接方式。

一、有线连接有线连接是指使用网线将电脑与路由器或者其他网络设备相连,通过物理接触传输网络信号。

有线连接的优点包括稳定性、速度和安全性。

首先,有线连接提供了更稳定的网络连接。

由于采用物理媒介进行传输,有线连接不容易受到各种干扰,如电磁波、距离等因素的影响。

因此,有线连接在数据传输过程中不易出现断网、延迟等问题,能够提供更加稳定的网络体验。

其次,有线连接在速度方面具有明显优势。

相比无线连接,有线连接可以提供更高的带宽和更快的网速。

这对于需要大流量数据传输(如下载、在线游戏等)的用户来说,尤为重要。

此外,有线连接也更加安全。

由于有线连接不会产生无线信号,黑客等不法分子难以通过无线方式侵入网络,提高了网络的安全性。

然而,有线连接也存在一些不足之处。

首先,有线连接的使用范围受到物理线缆长度的限制,不便于移动设备的携带和连接。

其次,有线连接需要布线,对于租房或者需要频繁更换网络位置的用户来说,使用起来不够灵活和便捷。

二、无线连接无线连接是指通过Wi-Fi技术或蓝牙等无线信号传输技术,将电脑与网络设备无线连接。

无线连接的优点主要体现在灵活性和便捷性方面。

首先,无线连接可以提供更大的灵活性。

由于不需要物理线缆,用户可以在一定范围内自由移动设备,而不受线缆的限制。

这对于需要经常变换位置的用户以及移动设备(如笔记本电脑、智能手机等)的使用者来说,非常方便。

其次,无线连接便于网络设备的共享。

多个设备可以同时通过无线连接与同一个网络设备相连,实现共享网络资源,提高效率。

而且,通过无线连接,我们可以方便地连接到公共Wi-Fi网络,如咖啡馆、酒店等场所提供的无线网络,获得上网的便利。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

现有管道的连接方式:
一,法兰连接:法兰连接是将垫片放入一对固定在两个管口上的法兰的中间,用螺栓拉紧使其紧密结合起来的一种可拆卸的接头。

(故法兰连接的设计中主要解决的问题是防止介质泄漏) 1,法兰连接的优缺点:法兰联接有较好的强度和紧密性,适用的尺寸范围宽,在设备和管道上都能应用,所以应用最普遍。

但法兰联接时,不能很快地装配与拆卸,制造成本较高.
2,法兰的分类:整体法兰,松式法兰,任意式法兰
整体法兰:(1),平焊法兰.法兰盘焊接在设备筒体或管道上,制造容易,应用广泛,但刚性较差。

法兰受力后,法兰盘的矩形截面发生微小转动,与法兰相联的筒壁或管壁随着发生弯曲变形。

于是在法兰附近筒壁的截面上,将产生附加的弯曲应力。

所以平焊法兰适用的压力范围较低(PN<4.0MPa)。

(2),对焊法兰又称高颈法兰或长颈法兰。

颈的存在提高了法兰的刚性,同时由于颈的根部厚度比筒体厚,所以降低了根部的弯曲应力。

此外,法兰与筒体(或管壁)的联接是对接焊缝,比平焊法兰的角焊
缝强度好,故对焊法兰适用于压力、温度较高或设备直径较大的场合。

松式法兰:法兰不直接固定在壳体上或者虽固定而不能保证法兰与
壳体作为一个整体承受螺栓载荷的结构,均划为松式法兰,如活套法兰、螺纹法兰、搭接法兰。

活套法兰的法兰盘可以采用与设备或管道不同的材料制造,用于铜制、铝制、陶瓷、石墨及其非金属材料的设备或管道上。

受力后无附加弯曲应力,只适用于压力较低场合
螺纹法兰广泛用于高压管道上,法兰对管壁产生的附加应力较小。

但这种法兰刚度小,它的厚度较厚,一般只适用于压力较低的容器上。

任意式法兰:任意式法兰与壳体连成一体,刚性比整体法兰差,如未焊透的焊接法兰。

3,石油化工上常用的法兰标准:一类是压力容器法兰标准,一类是管法兰标准
(1)压力容器法兰标准可分为甲型平焊法兰,乙型平焊法兰,长颈对焊法兰
甲型平焊法兰:它直接与容器的筒体或封头焊接。

在上紧和工作时均会作用给容器器壁一定的附加弯矩,且法兰盘自身的刚度也较小,所以适用于压力等级较低和筒体直径较小的范围内。

乙型平焊法兰:乙型法兰有一个壁厚不小于16mm的圆筒形短节,有了这个短节,既可增大整个法兰的刚度,又可使容器器壁避免承受
附加弯矩。

因而适用于较大直径和较高压力的条件下,用于PN0.25~1.6压力等级中较大直径范围还可用于2.5 和4.0两个
压力等级中较小直径范围。

适用的全部直径范围为300~3000mm,温度范围为-20℃~350℃。

长颈对焊法兰:长颈对焊法兰是用根部增厚的颈取代了乙型平焊法兰中的短节,从而更有效地增大了法兰的整体刚度,同时法兰与设备采用对接焊连接,因此用于更高的压力范围(PN 0.6MPa~6.4MPa)和直径范围(DN300mm~2000mm),适用温度范围为-20℃~450℃。

(2),压力容器法兰的结构:平面型密封面,凹凸型密封面,榫槽型密封面。

平面型密封面:密封表面是一个突出的光滑平面,也可车制三角形沟槽。

密封面结构简单,加工方便,且便于进行防腐衬里。

但是,这种密封面垫片接触面积较大,预紧时垫片容易往两边挤,不易压紧,用于所需压紧力不高且介质无毒的场合
凹凸型密封面:密封面是由一个凸面和一个凹面相配合组成,在凹面上放置垫片,由于凹面的外侧有挡台,能够防止垫片压紧时被挤出,故可适用于压力
榫槽型密封面: 密封面是由榫面和槽面配合而成。

其密封面较窄。

垫片置于槽中,不会被挤动。

因而,它比以上两种密封面均
易获得良好的密封效果。

但缺点是结构与制造比较复杂,更换挤在槽中的垫片比较困难。

这种密封面规定不用非金属软垫片, 榫槽密封面适于易燃、易爆、有毒的介质以及较高压力的场合。

较高的场合.
二,焊接连接:焊接连接时管道工程中最重要而应用最广泛的连接方式。

其主要优点是:接口牢固耐久,不易渗漏,接头强度和严密性高,使用后不需要经常管理。

焊接有节省金属材料、生产效率高、接头密封性好的优点。

主要缺点有:焊接接头容易产生较大的焊接变形和焊接残余应力,从而影响接头的承载能力、加工精度和尺寸稳定性,同时在焊缝与管子的交界处(热影响区)生产应力集中,对接头的疲劳断裂有较大影响。

焊接接头中容易产生焊接缺陷(裂纹、气孔、夹渣、未熔合、未焊透)等。

这些缺陷的存在会降低焊接接头强度、引起应力集中、损坏焊缝致密性
三,承插连接:
1,青铅接口:青铅接口是承插式铸铁管最早使用的接口形式,具有较好的弹性、刚性和抗震性,施工后不需要养护。

但铅是比较贵重的金属,大量消耗工程造价太高。

主要用于振动较
大的地方,如穿越铁路、公路、河床以及抢修的场合。

优点:接口质量好,强度高,耐震性能好,操作完后可立即通水或试压,无需养护,通水后如发现少量漏水,可用捻凿进行捻打修补。

缺点:耗用有色金属量大,成本高,故只能在工程抢修或管道抗震要求高时才采用。

2,石棉水泥接口:优点:具有较高强度和较好抗震性,水密性及粘接力好。

缺点:劳动强度大
3,自应力水泥接口:优点:接口劳动强度小,工作效率高。

缺点:只适应于工作压力不超过1.2MPa承插管道,抗震性差,不宜用于土质松软、地基不坚实的地方。

4,非金属管的承插连接:硬聚氯乙烯管:硬聚氯乙烯管:硬聚氯乙烯的承插连接,是采用承插粘接的方式连接管子或管件,不需要对管口进行焊接。

玻璃钢管道采用承插式连接,一般要求管道内径比较大,市场上能见到的最小内径不小于300mm,
太小内径因为玻璃钢管道壁厚较薄,从制作工艺上难以满足插头上的胶圈槽的设计。

市政工程给排水工程中应用的玻璃钢夹砂管道大多数采用承插式连接,优点:连接简单、快捷、省
时、省力、安装费用低。

不足:在一些地质条件差的淤泥地
带,因为玻璃钢管道是柔性连接,在相邻的两条管发生不均匀沉降时,容易造成浮管,管道连接分离。

承插连接图
四:对接粘接:玻璃钢管道对接粘接:管道两端达成450角斜坡,对接缝中间用胶泥密封处理,其后用玻璃钢纤维毡及玻璃钢纤维布交替铺层连接。

对接粘接适用于密封要求较高、管内径小的玻璃钢管道连接,时常为DN50~DN300管道连接,管径大的玻璃钢风管也大量采用对接粘接。

优点:连接密封性能好,连接部分强度高。

不足:现场施工,连接速度慢、安装费用高。

下图:
对接粘接图
五,丝扣连接:丝扣连接指的是螺纹连接,通过内外螺纹把管道与管道、管道与阀门连接起来,是类似螺丝和螺母的原理的连接方式,通过两组内外螺纹绞合连接。

优点有制造、使用都简单,联接
可靠、使用方便、通用性好、可装拆而重复使用等优点,缺点有压力低、管径小,易滴漏。

六,沟槽连接:沟槽连接件是一种新型的钢管连接方式,也叫卡箍连接. 起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三部分组成:密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。

位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧,并与预先滚制的沟槽相吻合,再在橡胶圈的外部扣上卡箍,然后用二颗螺栓紧固即可。

由于其橡胶密封圈和卡箍采用特有的可密封的结构设计,使得沟槽连接件具有良好的密封性,并且随管内流体压力的增高,其密封性相应增强。

优点比较多:(1),沟槽管件的连接操作是非常简易的,无需特殊的专业技能,普通工人经过简单的培训即可操作,(2),沟槽管件连接,仅在被连接管道外表面用滚槽机挤压出一个沟槽,而不破坏管道内壁结构,这是沟槽管件连接特有的技术优点,(3),有利于施工安全,采用沟槽管件连接技术,现场仅需要切割机、滚槽机和钮紧螺栓用的搬手,施工组织方便,(4)系统稳定性好,维修方便,(5)具有良好的经济效益. 适用范围:沟槽管件连接作为一种先进的管道连接方式,即可以明设也可以埋设,即有钢性接头,也有柔性接头。

因此具有广泛的适用范围。

(1) 按系统分:可用于消防水系统、空调冷热水系统、给水系统、石油化工管道系统、热电及军工管道系统、污水处
理管道系统等.(2). 按管道材质分:可用于连接钢管、铜管、不锈钢管、衬塑钢管、球墨铸铁管、厚壁塑料管及带有钢管接头和法兰接头的软管和阀件。

相关文档
最新文档