更新日期: 2024-06-30

一种法兰盖管式吊耳的设计计算法

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一种法兰盖管式吊耳的设计计算法 4.8

一种法兰盖管式吊耳的设计计算法

一种法兰盖管式吊耳的设计计算法 一种法兰盖管式吊耳的设计计算法 一种法兰盖管式吊耳的设计计算法

一种法兰盖管式吊耳的设计计算法

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整体热处理设备一般不允许在吊装现场往器壁上焊接吊耳,故通常采用吊盖吊装就位,文章以某一加氢裂化装置的反应器为例,介绍了一种吊装用法兰盖管式吊耳的设计计算方法。

采用法兰盖式吊耳进行加氢精制反应器吊装 采用法兰盖式吊耳进行加氢精制反应器吊装 采用法兰盖式吊耳进行加氢精制反应器吊装

采用法兰盖式吊耳进行加氢精制反应器吊装

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1工程概况2009年我公司承建的某80万t/年汽柴油加氢装置,设备总计135台,需要采用法兰盖式吊耳进行吊装的设备为11台,总重432t,其中加氢精制反应器重160t,变温反应器重74.5t,高压分离器重49.6t,8台吸

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法兰系列(含法兰盖)

法兰系列(含法兰盖)

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法兰系列(含法兰盖) 4.8

法兰系列(含法兰盖) 法兰盖环槽面法兰及法兰盖大直径平板法兰 带颈平焊法兰带颈对焊法兰平板式法兰 松套法兰大直径高劲法兰 承插焊法兰八字盲板螺纹法兰 板式平焊法兰板式平焊法兰板式平焊法兰-结构图 板式平焊法兰 密封面形式 平面(ff)、突面(rf) 材质 碳钢(carbonsteel):astma105,20#、q235、16mn、astma350lf1,lf2cl1/cl2,lf3cl1/cl2、astma694f42,f46,f48, f50,f52,f56,f60,f65,f70; 制造标准 hg20593-1997、gb/t9119-2000 尺寸范围 欧洲体系钢制管法兰适用范围 密封面型式 公称压力pn/mpa (bar) 0.25 (2.5) 0.6 (6) 1.0 (10) 1

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法兰法兰盖

法兰法兰盖

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法兰法兰盖 4.5

规程规范can-ygl-14-2009北京中成航宇空分设备有限公司 第1页共2页 2、尺寸对照表: 平焊法兰法兰盖 pn1.0mpa平焊法兰、法兰盖: 公称通径法兰外径d法兰厚度c法兰内径b密封面直径d 螺栓孔 中心圆直径k孔直径l dn1595+214+222+0.546 +2 -165±1.014±0.5 dn20105+216+227.5+0.556 +2 -175±1.014±0.5 dn25115+216+234.5+0.565 +2 -185±1.014±0.5 dn32140+218+243.5+0.576 +2 -1100±1.018±0.5 dn40150+218+249.5+0.584 +2 -1110±1.018±0.5 dn50165+220+3

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重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比

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重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比 4.4

重油催化裂化装置再生器筒体直径大、重量重,其吊装吊耳应设置为外管式吊耳还是内板式吊耳一直是争论的焦点。结合广西石化、庆阳石化、大庆宏伟炼化三家炼厂再生器吊装工程实际,论证了分别采用这两种吊耳进行吊装的优缺点。在介绍了三家炼厂再生器相关参数及其吊装吊耳形式的基础上,通过对吊装手段用料量、筒体形变量、摘除索具难度等方面的比较,分析了不同形式的吊耳对吊装施工的影响,而后给出了吊装再生器吊耳设置原则:在不考虑吊车能力、索具起重量、手段用料量、焊接量等的情况下,若可以用正式平台摘除索具,则设置内板式吊耳为最优;若不能利用正式平台摘除索具,则设置外管式吊耳为最优。如果遇到吊车能力、索具起重量和工期很敏感的情况,就要通过综合分析,给出适合吊装的吊耳形式。

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重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比 重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比 重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比

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重油催化裂化装置再生器筒体直径大、重量重,其吊装吊耳应设置为外管式吊耳还是内板式吊耳一直是争论的焦点。结合广西石化、庆阳石化、大庆宏伟炼化三家炼厂再生器吊装工程实际,论证了分别采用这两种吊耳进行吊装的优缺点。在介绍了三家炼厂再生器相关参数及其吊装吊耳形式的基础上,通过对吊装手段用料量、筒体形变量、摘除索具难度等方面的比较,分析了不同形式的吊耳对吊装施工的影响,而后给出了吊装再生器吊耳设置原则:在不考虑吊车能力、索具起重量、手段用料量、焊接量等的情况下,若可以用正式平台摘除索具,则设置内板式吊耳为最优;若不能利用正式平台摘除索具,则设置外管式吊耳为最优。如果遇到吊车能力、索具起重量和工期很敏感的情况,就要通过综合分析,给出适合吊装的吊耳形式。

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工装用法兰盖

工装用法兰盖

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工装用法兰盖 4.7

hg/t20592-2009法兰盖pn16 序号公称直径外圆孔中心距孔数/孔径厚度数量配管径 1dn15φ95φ654-φ14168φ18 2dn20φ105φ754-φ141625φ25 3dn25φ115φ854-φ141640φ32 4dn40φ150φ1104-φ18166φ45 5dn50φ165φ1254-φ181612φ57 6dn80φ200φ1608-φ181620φ89 7dn100φ220φ1808-φ18169φ108 8dn125φ250φ2108-φ18166φ133 9dn150φ285φ2408-φ222010φ159 10dn200φ340φ29512-φ22206φ219 11dn2

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加氢反应器组合顶盖板式主吊耳设计 加氢反应器组合顶盖板式主吊耳设计 加氢反应器组合顶盖板式主吊耳设计

加氢反应器组合顶盖板式主吊耳设计

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加氢反应器组合顶盖板式主吊耳设计 4.4

文章以大庆石化建设公司120万t/a加氢反应器吊装为例,介绍一种新型的用于大型设备吊装的组合顶盖板式吊耳,并对其进行强度校核和拉力试验。组合顶盖板式吊耳具有可拆性,可与其他顶盖板组合重复使用,不仅解决了吊耳整体锻造的制造难题,还可节约部分吊装措施的费用。

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重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比 重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比 重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比

重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比

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重油催化裂化装置再生器简体吊装外管式吊耳与内板式吊耳对比 4.5

重油催化裂化装置再生器筒体直径大、重量重,其吊装吊耳应设置为外管式吊耳还是内板式吊耳一直是争论的焦点。结合广西石化、庆阳石化、大庆宏伟炼化三家炼厂再生器吊装工程实际,论证了分别采用这两种吊耳进行吊装的优缺点。在介绍了三家炼厂再生器相关参数及其吊装吊耳形式的基础上,通过对吊装手段用料量、筒体形变量、摘除索具难度等方面的比较,分析了不同形式的吊耳对吊装施工的影响,而后给出了吊装再生器吊耳设置原则:在不考虑吊车能力、索具起重量、手段用料量、焊接量等的情况下,若可以用正式平台摘除索具,则设置内板式吊耳为最优;若不能利用正式平台摘除索具,则设置外管式吊耳为最优。如果遇到吊车能力、索具起重量和工期很敏感的情况,就要通过综合分析,给出适合吊装的吊耳形式。

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法兰法兰盖理论重量

法兰法兰盖理论重量

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法兰法兰盖理论重量 4.4

dg2.5dg6dg10dg16dg25 单重单重单重单重单重 dg100.2540.3130.4580.5470.634 150.290.3350.5110.7110.804 200.450.5360.7480.8670.985 250.5530.6410.891.1741.174 320.7951.6971.41.61.96 400.871.2191.7122.6 500.9541.3482.092.612.71 701.431.672.843.453.9 801.952.483.243.714.06 1002.22.894.014.86 1252.783.945.46.478.26 1503.494.476.127.9310.4 1753.865

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管式吊耳用助滑装置在大型设备吊装中的应用实践

管式吊耳用助滑装置在大型设备吊装中的应用实践

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管式吊耳用助滑装置在大型设备吊装中的应用实践 4.6

当大型立式设备设计为管式吊耳时,由于其结构的特殊性和吊装过程中不均匀载荷会使吊装过程产生不可控的间歇式滑动,进而影响吊装过程的平稳性和安全性,并加剧钢丝绳的磨损甚至报废。本文以某大型化工装置中反应器(r-101)设备吊装为例,详细阐述了管式吊耳用助滑装置在大型设备吊装中的应用。

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法兰盖近似重量表kg

法兰盖近似重量表kg

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法兰盖近似重量表kg 4.4

法兰盖近似重量表(kg) 公称直 径dn 公称压力pn(mpa) 0.250.601.001.602.504.002.005.006.8010.0015.0025.0042.00 100.380.380.630.630.560.56 150.440.440.710.710.640.640.500.901.001.001.831.833.20 200.660.661.011.010.920.920.901.401.401.402.702.704.50 250.820.821.231.231.081.081.101.661.801.803.693.695.40 321.341.342.032.031.801.801.472.192.702.70

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法兰盖重量表

法兰盖重量表

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法兰盖重量表 4.4

0502凸0503凹0502凸0503凹0502凸0503凹pn25pn10pn5 101.131.11.131.10.780.7410———100.610.6— 151.391.351.271.220.880.83151.880.850.85150.690.69— 202.152.091.991.91.111.03202.351.521.522010.98— 252.692.612.492.421.341.24253.881.761.79251.141.13— 323.323.23.323.211.961.84324.562.452.3321.921.88— 404.514.344.164.082.392.28406.

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法兰盖检验报告

法兰盖检验报告

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法兰盖检验报告 4.4

. . 中核动力设备有限公司 chinanuclearpowerequipmentco.ltd b/1203.jy.11a报告编号: 产品名称 法兰盖检验报告 产品图号 产品编号零件图号 零件名称零件编号材质/规格材料复验号 序号项目外形尺寸 1 设计n=8l=18±0.5k=190.5±1.5d=230c=22.3 +3.0 0 实测 2表面质量 bl100-150rfhg/t20615-2009 检验结论 备注: 交工者: 日期: 检查员: 日期: . . 中核动力设备有限公司 chinanuclearpowerequipmentco.ltd b/1203.jy.11a报告编号: 产品名称 法兰盖检验报告 产品图号 产品编号零件图号 零件名称零件编号材质/规格材料复验号 序号项目外

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B型法兰盖板

B型法兰盖板

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B型法兰盖板 4.3

48520l0584?revab?september2008 series45framee100,130and147ccopencircuitpump partsmanual shaft,auxiliaryflange,andendcap (s4bp) e100530e enlargedboldtypeitem numbersarerecommended partstobestockedforservicing cw j050 j030 j042 j042a j041 j041a j040 j040a j020 j140 j090 j120 j100 j080 j110 j130 top ccw j050 j044 j044a j030 j045 j045a j043 j043a j020 j j010 j010 4

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1焊接吊耳的设计计算及正确使用方法

1焊接吊耳的设计计算及正确使用方法

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1焊接吊耳的设计计算及正确使用方法 4.5

焊接吊耳的设计计算及正确使用方法 1.目的 规范工程施工中吊耳的设计和使用,确保吊耳使用安全可靠, 保证安全施工。 2.编制依据 《钢结构设计规范》(gb-1986) 3.适用范围 我公司各施工现场因工作需要,需自行设计吊耳的作业。 4.一般规定 使用焊接吊耳时,必须经过设计计算。 吊耳孔中心距吊耳边缘的距离不得小于吊耳孔的直径。 吊耳孔应用机械加工,不得用火焊切割。 吊耳板与构件的焊接,必须选择与母材相适应的焊条。 吊耳板与构件的焊接,必须由合格的持证焊工施焊。 吊耳板的厚度应不小于6mm,吊耳孔中心至与构件连接焊缝的距 离为1.5~2d(d为吊耳孔的直径)。 吊耳板与构件连接的焊缝长度和焊缝高度应经过计算,并满足要 求;焊缝高度不得小于6mm。 吊耳板可根据计算或构造要求设置加强板,加强板的厚度应小于 或等于吊耳板的厚度。 5吊耳计算 5.1拉应力计算 如图所示,

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设备吊耳设计和制造中的问题分析探讨 设备吊耳设计和制造中的问题分析探讨 设备吊耳设计和制造中的问题分析探讨

设备吊耳设计和制造中的问题分析探讨

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设备吊耳设计和制造中的问题分析探讨 4.3

随着化工工程规模的日益加大,设备吊耳的结构设计日益重要。设计和制造中的突出问题可能会导致整个设备被破坏,关系到整个工程建设和设备的安全。本文以设计制造中发现的一些问题为例,与业内同行共同探讨。

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焊接吊耳的设计计算及正确使用方法

焊接吊耳的设计计算及正确使用方法

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焊接吊耳的设计计算及正确使用方法 4.5

焊接吊耳的设计计算及正确使用方法 1.目的 规范工程施工中吊耳的设计和使用,确保吊耳使用安全可靠, 保证安全施工。 2.编制依据 《钢结构设计规范》(gb-1986) 3.适用范围 我公司各施工现场因工作需要,需自行设计吊耳的作业。 4.一般规定 使用焊接吊耳时,必须经过设计计算。 吊耳孔中心距吊耳边缘的距离不得小于吊耳孔的直径。 吊耳孔应用机械加工,不得用火焊切割。 吊耳板与构件的焊接,必须选择与母材相适应的焊条。 吊耳板与构件的焊接,必须由合格的持证焊工施焊。 吊耳板的厚度应不小于6mm,吊耳孔中心至与构件连接焊缝的距 离为1.5~2d(d为吊耳孔的直径)。 吊耳板与构件连接的焊缝长度和焊缝高度应经过计算,并满足要 求;焊缝高度不得小于6mm。 吊耳板可根据计算或构造要求设置加强板,加强板的厚度应小于 或等于吊耳板的厚度。 5吊耳计算 5.1拉应力计算 如图所示

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板式平焊法兰盖标准

板式平焊法兰盖标准

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板式平焊法兰盖标准 4.4

应力腐蚀开裂是危害性最大的局部腐蚀形态破坏形式之一,在腐蚀过程中,若 有微裂纹形成,其扩展速度比其它类型的局部腐蚀速度要快几个数量级,scc是一 种“灾难性的腐蚀”如桥梁坍塌,飞机失事,油罐爆炸,管道泄漏都造成了巨大的 生命和财产损失。此外,如核电站,船只,锅炉,石油化工也都发生过应力腐蚀断 裂的事故。 应力腐蚀开裂的特征。 (一)引起应力腐蚀开裂的往往是拉应力。 这种拉应力的来源可以是: 1,工作状态下构件所承受的外加载荷形成的抗应力。 2,加工,制造,热处理引起的内应力。 3,装配,安装形成的内应力。 4,温差引起的热应力。 5,裂纹内因腐蚀产物的体积效应造成的楔入作用也能产生裂纹扩展所需要 的应力。 (二)每种合金的应力腐蚀开裂只对某些特殊介质敏感。 一般认为纯金属不易发生应力腐蚀开裂,合金比纯金属更易发生应力腐蚀 开裂。下表列出了各种合金风应力腐蚀开裂的环境介质体

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锻造管法兰、法兰盖 锻造管法兰、法兰盖 锻造管法兰、法兰盖

锻造管法兰、法兰盖

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锻造管法兰、法兰盖 4.7

本厂的前身是西安高压阀门厂(机械部定点单位、全国阀门行业11家骨干企业之一)的管件车间,在改革开放的形势下发展成专业化的独立分厂。主要生产高压阀门、阀门配件、高压管件、紧固件、工业管道用各种配件、泵、特殊阀门,也可按用户提供的图纸加工制造。

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塑料法兰盖 塑料法兰盖 塑料法兰盖

塑料法兰盖

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塑料法兰盖 4.8

本文将详细解答关于塑料法兰盖在建设工程领域中的应用和相关问题。我们将探讨塑料法兰盖的特点、优势以及选择与安装等方面的内容,帮助读者更好地了解和应用塑料法兰盖。

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塑料法兰盖 塑料法兰盖 塑料法兰盖

塑料法兰盖

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塑料法兰盖 4.5

本文将详细介绍塑料法兰盖在建设工程领域的应用。首先,我们将介绍塑料法兰盖的定义和特点;接着,我们将探讨其在建设工程中的重要性;最后,我们将讨论如何选择和使用塑料法兰盖以确保工程质量。希望通过本文的阅读,读者能够更好地了解和应用塑料法兰盖。

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衬塑法兰盖 衬塑法兰盖 衬塑法兰盖

衬塑法兰盖

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衬塑法兰盖 4.9

衬塑法兰盖,作为一种专业的工业配件,它在管道系统中起着至关重要的作用。它的主要功能是封闭管道的末端,以防止介质的泄露或者外界物质的侵入。衬塑法兰盖的特殊之处在于它的内衬采用了塑料材料,这不仅提高了其耐腐蚀性,也增强了其在各种复杂环境下的适应性。因此,衬塑法兰盖被广泛应用于化工、制药、电力等多个领域。

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平焊对焊法兰和法兰盖重量计算方法与公式 (2)

平焊对焊法兰和法兰盖重量计算方法与公式 (2)

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平焊对焊法兰和法兰盖重量计算方法与公式 (2) 4.5

各种类型法兰重量计算方法与公式 1:板式平焊法兰全平面(ff): 备注:重量=体积*密度 304材质密度:7.93g/cm^3 316材质密度:7.98g/cm^3 碳钢材质密度:7.85g/cm^3 以304材质(密度7.93g/cm^3)为例: 法兰体积=外环体积-内环体积-螺栓孔数*螺栓体积 =[π*(外径/2)*(外径/2)-π*(内径/2)*(内径/2)-π*螺栓孔数*(螺栓孔径/2)*(螺栓孔径/2)]*厚度 =π/4*(外径*外径-内径*内径-螺栓孔数*螺栓孔径*螺栓孔径)*厚度 (外径,内径,螺栓孔径,厚度单位:mm) 密度=7.93(单位:g/cm^3)=7.93/1000(单位:g/mm^3)=7.93/1000000(单位:kg/mm^3)

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锁敏

职位:木门结构工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

法兰盖管式吊耳设计计算法文辑: 是锁敏根据数聚超市为大家精心整理的相关法兰盖管式吊耳设计计算法资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 法兰盖管式吊耳设计计算法