파이프의 외부 지름은 1 2인치입니다. 강관 직경

  • 03.03.2020

파이프의 기하학적 치수는 다음 특성에 의해 결정됩니다.

  • - 외경;
  • - 벽 두께;
  • - 외부 및 내부 직경의 비율;
  • - 길이.

파이프 범위(사용 가능한 크기, 명세서강관의 생산 및 사용)은 주 표준 GOST에 의해 정상화됩니다. GOST는 생산에 사용되는 파이프 및 강재 제조 기술을 고려하여 개발되었습니다.

CIS 시장에서는 파이프 크기를 mm(밀리미터) 단위로 표시하는 것이 일반적이지만 파이프 크기를 인치 단위로 찾을 수도 있습니다. 후자는 수입 파이프에 가장 자주 표시됩니다. 압연 파이프의 길이는 미터로 측정됩니다.

강관 직경

강관의 직경은 다음에 의해 결정됩니다.

  • - 전기 용접 및 이음매 없는 파이프의 외경;
  • - VGP 파이프의 공칭 내경.

  • 공칭 직경(Du 또는 Dy) — 파이프 내경.
  • 조건부 통과- 실제 내경의 값인 조건부 값으로 가장 가까운 표준 시리즈로 반올림하여 다른 부품 및 장비의 사이징을 위한 기준점 역할을 합니다. 그 값은 GOST 28338-89에 따라 표준화되었습니다. 인치 또는 mm로 측정됩니다.
  • 내경- 직접 측정으로 얻은 매개변수의 실제 값은 원칙적으로 mm로 표시됩니다.
  • 파이프 외경(Dn 또는 Dn) - 벽 두께를 고려한 파이프의 실제 직경은 mm로 표시됩니다.
  • 나사 직경(G).

파이프 치수는 밀리미터로 표시되지만 파이프의 경우 VGP는 종종 인치(")로 표시됩니다.

mm 및 인치 단위의 파이프 직경에 대한 대응표

공칭 파이프 직경(Dy), mm

나사 직경(G), 인치

외부 파이프 직경(Dn), mm

파이프 강철 물 및 가스

원활한 강관

고분자

GOST 3262-75에 따른 VGP 파이프 치수

VGP 파이프의 주요 치수: 15mm(1/2"인치), 20mm(3/4"), 25mm(1"), 32mm(1 1/4" 1/4인치), 40mm(1 1/2"), 50mm(2") Du는 10mm, 65mm, 80mm, 90mm, 100mm 및 125mm도 있지만 거의 사용되지 않으며 일반적으로 다른 유형의 강관(예: 전기 용접). 대부분의 경우 3/4" 파이프가 라이저, 1/2" 내부 배선용으로 사용됩니다.

GOST 10704-91에 따른 전기 용접 파이프의 치수

세로 전기 용접 파이프는 다음과 같은 외경(밀리미터)으로 제공됩니다. 10; 12; 열셋; 십사; 열여섯; 17; 17.5; 십팔; 십구; 20; 21.3; 22; 24; 25; 26; 28; 서른; 32; 33; 33.7; 36; 38; 40; 42; 43; 45; 48; 51. 직경이 최대 57mm 인 경우 적절한 크기의 VGP 파이프가 사용됩니다. GOST 10704-91에 따라 가장 인기 있는 직선 이음매 파이프는 크기가 57mm 이상입니다. 주요 직경: 57; 60; 63.5; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 140; 146; 159; 168; 178; 193; 219; 245; 273; 325; 377; 426; 530.

GOST 20295-85에 따른 가스 및 송유관용 용접 파이프 치수

직경 159mm에서 시작하여 GOST 10704-91에 따라 파이프와 동일한 치수로 최대 530mm까지 올라갑니다. 주요 직경(밀리미터): 630, 720, 820, 1020,1220, 1420.

GOST 8732-78에 따른 열간 압연 이음매없는 파이프의 크기

이음매 없는 열간 성형 파이프의 일반적으로 사용되는 직경(mm): 32; 38; 42; 45; 51; 54; 57; 60; 63.5; 68; 70; 73; 76; 83; 89; 95; 102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159; 168; 180; 194; 203; 219; 245; 273; 325; 351; 426.

제조업체는 고객의 요구 사항에 따라 모든 크기의 파이프를 생산할 수 있습니다.

내부 파이프 직경

에 따르면 표준 행대부분의 국가에서 채택 파이프 mm로 측정된 다음 내경이 있습니다. 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 200 등

주거용 건물에 강관 시스템을 설치할 때 일반적으로 Dy = 15, 20 및 32mm의 파이프가 사용됩니다.

외부 파이프 직경 및 파이프 벽 두께

외경, DN mm

벽 두께, mm

파이프 강철 물 및 가스 GOST 3262-75

전기 용접 강관 GOST 10704-91, GOST 10705-80

조건부 통과 외경 파이프 벽 두께
평범한 향상된
6 10,2 1,8 2,0 2,5
8 13,5 2,0 2,2 2,8
10 17,0 2,0 2,2 2,8
15 21,3 2,35
15 21,3 2,5 2,8 3,2
20 26,8 2,35
20 26,8 2,5 2,8 3,2
25 33,5 2,8 3,2 4,0
32 42,3 2,8 3,2 4,0
40 48,0 3,0 3,5 4,0
50 60,0 3,0 3,5 4,5
65 75,5 3,2 4,0 4,5
80 88,5 3,5 4,0 4,5
90 101,3 3,5 4,0 4,5
100 114,0 4,0 4,5 5,0
125 140,0 4,0 4,5 5,5
150 165,0 4,0 4,5 5,5

인치 나사는 주로 파이프 연결을 만드는 데 사용됩니다. 파이프 자체와 다양한 목적을 위한 파이프 라인 설치에 필요한 금속 및 플라스틱 피팅 모두에 적용됩니다. 이러한 연결의 나사산 요소의 주요 매개 변수 및 특성은 관련 GOST에 의해 규제되어 크기 표를 제공합니다. 인치 실전문가가 안내하는 것입니다.

주요 설정

원통형 인치 나사산의 치수에 대한 요구 사항을 지정하는 규범 문서는 GOST 6111-52입니다. 다른 나사와 마찬가지로 인치 나사는 피치와 직경의 두 가지 주요 매개변수가 특징입니다. 후자는 일반적으로 다음을 의미합니다.

  • 파이프의 반대쪽에 위치한 나사산 능선의 상단 지점 사이에서 측정된 외경;
  • 파이프의 반대쪽에 위치한 나사산 릿지 사이의 캐비티의 가장 낮은 지점에서 다른 지점까지의 거리를 특성화하는 값으로 내부 직경.

인치 나사의 외경과 내경을 알면 프로파일의 높이를 쉽게 계산할 수 있습니다. 이 크기를 계산하려면 이러한 직경의 차이를 결정하는 것으로 충분합니다.

두 번째 중요한 매개 변수인 단계는 두 개의 인접한 능선 또는 두 개의 인접한 함몰부가 서로 위치하는 거리를 특성화합니다. 파이프 나사산이 만들어지는 제품의 전체 섹션에서 피치가 변하지 않고 동일한 값을 갖습니다. 이러한 중요한 요구 사항이 충족되지 않으면 단순히 작동하지 않으며 생성된 연결의 두 번째 요소를 선택할 수 없습니다.

아래 링크에서 pdf 형식의 문서를 다운로드하여 인치 나사에 관한 GOST의 조항을 숙지할 수 있습니다.

인치 및 미터 나사 크기 표

측정항목 스레드의 관련성 알아보기 다양한 타입인치 나사산의 경우 아래 표의 데이터를 사용할 수 있습니다.

대략 Ø8-64mm 범위의 비슷한 크기의 미터 나사 및 다양한 종류의 인치 나사

메트릭 스레드와의 차이점

외부 기능 및 특성에 따르면 미터법 및 인치 나사산에는 많은 차이가 없으며 그 중 가장 중요한 것은 다음과 같습니다.

  • 나사산 빗살 모양;
  • 직경과 피치를 계산하는 절차.

나사산 능선의 모양을 비교할 때 인치 나사산에서 이러한 요소가 미터법보다 더 날카롭다는 것을 알 수 있습니다. 정확한 치수에 대해 이야기하면 인치 나사산 꼭대기의 각도는 55 °입니다.

미터법 및 인치 나사산의 매개변수는 측정 단위가 다릅니다. 따라서 첫 번째의 직경과 피치는 밀리미터로 측정되고 두 번째는 각각 인치로 측정됩니다. 그러나 인치 실과 관련하여 일반적으로 허용되는 것 (2.54cm)이 아니라 특수 실을 사용한다는 점에 유의해야합니다. 파이프 인치, 3.324 cm와 동일 따라서 예를 들어 직경이 3/4 인치인 경우 밀리미터로 환산하면 25 값에 해당합니다.

GOST에 의해 고정된 모든 크기의 인치 스레드의 주요 매개변수를 찾으려면 특수 테이블을 살펴보십시오. 인치 나사의 크기가 포함된 표에는 정수 및 분수 값이 모두 표시됩니다. 이러한 표의 피치는 제품 길이의 1인치에 포함된 절단 홈(나사산)의 수로 제공된다는 점을 염두에 두어야 합니다.

이미 만들어진 나사산의 피치가 GOST에서 지정한 치수와 일치하는지 확인하려면 이 매개변수를 측정해야 합니다. 이러한 측정을 위해 하나의 알고리즘에 따라 미터법 및 인치 나사 모두에 대해 수행되는 표준 도구(빗, 게이지, 기계식 게이지 등)가 사용됩니다.

인치 파이프 나사산의 피치를 측정하는 가장 쉬운 방법은 다음 방법을 사용하는 것입니다.

  • 가장 단순한 템플릿으로 커플 링 또는 피팅이 사용되며 매개 변수 내부 스레드 GOST에서 제공한 요구 사항과 정확히 일치합니다.
  • 외부 나사산의 매개변수를 측정해야 하는 볼트는 커플 링 또는 피팅에 나사로 고정됩니다.
  • 커플링 또는 피팅으로 형성된 볼트가 팽팽한 경우 스레드 연결, 그러면 표면에 적용되는 나사산의 직경과 피치가 사용된 템플릿의 매개변수와 정확히 일치합니다.

볼트가 템플릿에 나사로 고정되어 있지 않거나 나사로 고정되어 있지만 볼트와 느슨하게 연결되어 있으면 다른 커플 링이나 다른 피팅을 사용하여 이러한 측정을 수행해야 합니다. 내부 파이프 스레드도 유사한 기술을 사용하여 측정되며 이러한 경우 외부 스레드가 있는 제품만 템플릿으로 사용됩니다.

노치가있는 플레이트 인 나사 게이지를 사용하여 필요한 치수를 결정할 수 있으며, 모양 및 기타 특성은 특정 피치의 나사 매개 변수와 정확히 일치합니다. 템플릿 역할을 하는 이러한 플레이트는 톱니 모양 부분으로 검사 중인 스레드에 간단히 적용됩니다. 테스트 중인 요소의 나사산이 필수 매개변수에 해당한다는 사실은 플레이트의 톱니 모양 부분이 프로파일에 꼭 맞는 것으로 표시됩니다.

인치 또는 미터 나사, 일반 캘리퍼스 또는 마이크로미터를 사용할 수 있습니다.

슬라이싱 기술

인치형(내경, 외경 모두)에 속하는 원통관 나사는 손으로 절단하거나 기계적 방법.

손으로 실 자르기

와 스레딩 손 도구탭(내부용) 또는 다이(외부용)로 사용되는 은 여러 단계로 수행됩니다.

  1. 가공 중인 파이프를 바이스에 고정하고 사용 공구를 렌치(탭) 또는 다이 홀더(다이)에 고정합니다.
  2. 다이는 파이프 끝에 놓고 탭은 파이프에 삽입됩니다. 내부 부품마지막.
  3. 사용된 도구는 파이프에 나사로 고정되거나 손잡이 또는 다이 홀더를 회전하여 끝 부분에 나사로 고정됩니다.
  4. 결과를 더 깨끗하고 정확하게 만들기 위해 절단 절차를 여러 번 반복할 수 있습니다.

선반에서 나사 절단

기계적으로 파이프 스레드는 다음 알고리즘에 따라 절단됩니다.

  1. 처리되는 파이프는 나사 절삭 공구가 고정되는 지지대에 기계 척에 고정됩니다.
  2. 파이프 끝에서 커터를 사용하여 모따기 한 후 캘리퍼스의 이동 속도를 조정합니다.
  3. 커터를 기계의 파이프 표면으로 가져온 후 나사산 공급이 켜집니다.

인치 나사산은 다음을 사용하여 기계적으로 절단된다는 점을 염두에 두어야 합니다. 선반두께와 강성이 허용되는 관형 제품에만 해당됩니다. 파이프 인치 스레드 만들기 기계적으로고품질의 결과를 얻을 수 있지만 이러한 기술을 사용하려면 터너가 적절한 자격과 특정 기술이 있어야 합니다.

정확도 등급 및 마킹 규칙

GOST에 표시된 인치 유형과 관련된 스레드는 1, 2 및 3의 세 가지 정확도 등급 중 하나에 해당할 수 있습니다. 정확도 등급을 나타내는 숫자 옆에 문자 "A"(외부) 또는 "B"를 넣으십시오 (내부의). 나사산 정확도 등급의 전체 명칭은 유형에 따라 1A, 2A 및 3A(외부용) 및 1B, 2B 및 3B(내부용)처럼 보입니다. 첫 번째 클래스는 가장 거친 스레드에 해당하고 세 번째 클래스는 가장 정확한 스레드에 해당하며 치수는 매우 엄격한 요구 사항이 적용된다는 점을 염두에 두어야 합니다.

건설 시장에서는 2가지 크기의 구조물이 인기가 있습니다.

  • 1\2 및 3\4 - 별도의 범주를 구성합니다. 특수 스레드 매개변수(1.814)로 인해 1개당. 14 가닥에 대한 조치;
  • 1 - 6인치 내에서 피치는 2.309로 줄어들어 연결 품질의 감소 또는 증가에 영향을 미치지 않는 11개의 스레드를 형성합니다.

1인치는 길이가 25.4mm이고 내부 매개변수를 결정하는 데 사용되지만 강화 파이프를 놓을 때 직경은 33.249mm(내부 섹션 및 2개의 벽 포함)입니다. 강철 구조물의 범위에는 예외가 있습니다. ½인치 제품은 외부 섹션이 21.25mm입니다. 이 매개변수는 원통형 나사산이 있는 파이프의 치수를 계산할 때 사용됩니다. 단면적이 5인치인 파이프를 계산할 때, 내부 크기 12.7 cm이고 바깥쪽은 166.245입니다(소수점 1자리까지 줄일 수 있음).

측정 시스템의 차이점

외부 매개 변수 측면에서 인치 디자인은 미터법과 다르지 않으며 차이점은 노치 유형에 있습니다. 인치 시스템에 따라 영어와 미국의 두 가지 유형의 스레드가 있습니다. 첫 번째 옵션은 55도의 노치 각도와 60도 각도의 미터법(미국식) 시스템에 해당합니다. 일반적으로 받아 들여집니다.

각도가 다르면 인치의 경우 55도, 미터법의 경우 60도로 각도를 구별하기 어렵고 나사산의 라운딩이 즉시 표시되어 오류 발생이 불가능합니다. 나사 게이지는 나사 피치를 측정하는 데 사용되지만 일반 자 또는 기타 장치가 대신 잘 사용됩니다.

강관을 폴리머 파이프로 교체

가스 및 물 공급 네트워크에서 철강 제품이 사용되며, 직경은 인치(1", 2") 또는 분수(1/2", 3/4")로 표시됩니다. 1" 파이프 단면을 측정할 때 결과는 33.5mm로 1"(25.4mm)에 해당합니다. 매개 변수가 인치로 표시되는 파이프라인 보강 요소를 배치할 때 어려움이 없습니다. 그러나 철 구조물 대신 PP, 구리 또는 스테인리스 강으로 만든 제품을 설치할 때 이름과 매개 변수의 차이를 고려해야합니다.

주어진 수준의 흐름을 생성하기 위해 파이프의 내부 직경이 고려됩니다. 인치 일반 파이프의 경우 27.1mm, 강화된 25.5mm의 경우 1"에 가장 가깝습니다. 파이프라인은 재래식 단위흐름 섹션 Du(DN). 파이프 클리어런스의 매개변수를 결정하고 숫자 값으로 표시됩니다. 조건부 흐름 섹션의 단계는 인덱스가 증가함에 따라 처리량 특성이 40-60% 증가하는 것을 고려하여 선택됩니다. 외부 단면적과 구조의 목적을 알면 치수 테이블을 사용하여 내부 단면적을 결정합니다.

강관을 폴리머 구조로 연결하고 서로 교체하는 과정에서 기존 어댑터가 사용됩니다. 치수 불일치는 미터법 표준에 따라 제조된 구리, 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 제품의 사용으로 인해 발생합니다. 파이프의 실제 미터법 치수(내부 및 외부)가 고려됩니다.

유럽 ​​표준과 비교하여 러시아 연방의 강관

GOST RF 및 유럽 표준에 따른 파이프 범위를 비교하기 위해 다음 표가 사용됩니다.

직경 선택을 결정하는 방법은 무엇입니까?

처리량 특성은 수도관의 직경, 즉 1단위에 통과되는 물의 양에 따라 다릅니다. 시각. 그것은 물 흐름의 속도에 달려 있습니다. 증가함에 따라 라인의 압력 강하 위험이 증가합니다. 처리량 특성은 공식에 따라 계산되지만 아파트 내 배선을 계획할 때 특정 매개변수의 파이프를 사용합니다.

배관 시스템의 경우:

  • 1.5cm(1/2인치)
  • 1cm(3/8인치).

라이저의 경우 내부 단면이 있는 구조가 사용됩니다.

  • 2.5cm(1인치);
  • 2cm(3/4인치).

1/2인치의 내부 단면적을 감안할 때 폴리머 파이프 11 ~ 13mm, 1인치(21~23mm) 범위에서 다양하며 숙련된 배관공은 교체할 때 정확한 매개변수를 결정할 수 있습니다. 복잡한 유형의 배선, 수많은 조인트, 회전 및 네트워크를 먼 거리에 놓고 압력을 줄이면 단면이 큰 파이프 배선을 수행 할 수 있어야합니다. 직경이 증가함에 따라 압력 수준이 증가합니다.

다음은 강관의 개통도를 결정하기 위한 표입니다.

강관 직경

파이프의 단면은 여러 지표에 해당합니다.

  • 공칭 직경(Dn, Dy) - 파이프의 내부 단면적 또는 둥근 표시기의 공칭 매개변수(mm)(인치).
  • 정격 값(Dn Dn,).
  • 외부 크기.

    미터법 계산 시스템을 사용하면 구조를 5 ... 102 mm, 중간 - 102 ... 426, 대형 - 426 mm 등의 작은 구조로 분류할 수 있습니다.

  • 벽 두께.
  • 내경.

스레드가 다른 파이프의 내부 단면적은 다음 매개변수에 해당합니다.

  • 1/2인치 파이프라인 - 1.27cm;
  • 3/4인치 - 1.9cm;
  • 7/8인치 - 2.22cm;
  • 1인치 - 2.54cm
  • 1.5인치 - 3.81cm;
  • 2인치 - 5.08cm.

나사 직경을 결정하기 위해 다음 표시기가 사용됩니다.

  • 파이프라인 1/2 인치 - 2.04 - 2.07 cm;
  • 3/4인치 - 2.59 - 2.62cm;
  • 7/8인치 - 2.99 - 3cm;
  • 1인치 - 3.27 - 3.3cm;
  • 1.5인치 - 4.58 - 4.62cm
  • 2인치 - 5.79 - 5.83cm.

강관의 직경과 폴리머 구조의 대응 표:

강관 가격:

파이프 직경 PP

PP 파이프는 직경 0.5~40cm 이상으로 생산됩니다. 직경은 내부 및 외부입니다. 첫 번째 표시기를 사용하면 1단위로 이동한 환경의 양을 알 수 있습니다. 시각. 외부 단면은 건설 계산, 즉 고속도로 건설을 위한 틈새 또는 구덩이 선택에 사용됩니다. 외부 매개변수를 사용하면 해당 내부 표시기로 올바른 피팅을 선택할 수 있습니다.

  • 작은 - 0.5; 하나; 1.5; 2; 2.5; 3.2; 4; 5; 6.3 및 7.5cm는 개인 건물의 난방 시스템, 배수 및 물 공급에 사용됩니다. 3.2cm의 내부 단면은 다층 건물에서 가장 많이 사용됩니다.
  • 중간 - 8; 아홉; 십; 열하나; 12.5; 열여섯; 20; 25 및 31.5cm는 급수 및 하수도 시스템을 배치하는 데 사용되므로 유사한 외부 매개 변수로 주철 제품을 변경할 수 있습니다. 8, 9 및 10cm의 내부 치수는 화학 환경에 이상적입니다.
  • 대형 - 40cm 이상은 냉수 공급 및 환기 시스템을 배치하는 데 사용됩니다.

파이프는 인치와 mm로 표시됩니다. 배관 및 디자인을 선택할 때 난방 시스템, 벽 두께가 고려되어 동일한 외부 매개 변수를 가진 고속도로의 조건부 개통성에 영향을 미칩니다. 매개 변수가 증가하면 배관 시스템의 압력이 증가합니다. 작은 치수로 재료 및 물 소비 구매 비용 수준을 줄일 수 있습니다.

PP 파이프 비용:

동영상

파이프 제품의 가장 중요한 매개변수는 파이프 직경(인치 및 밀리미터)입니다. 많은 부동산 소유자는 배관 시스템을 교체하고 그에 따라 필요한 자재를 찾아야 할 필요성에 직면해 있습니다. 파이프의 직경과 연결 요소의 치수가 일치한다면 고품질 조립이 보장될 수 있습니다.

현대 파이프 유형의 치수 지정

필요한 제품을 선택할 때 어떤 재료로 만들어졌는지에 관계없이 다음과 같은 여러 지표를 고려해야 합니다.

  1. 외경(Dн)(밀리미터). 파이프의 주요 특징. 파이프의 내부 단면과 벽 두께의 2배의 합이 외부 매개변수입니다.
  2. 내경(작업 섹션)(밀리미터). 이 매개변수는 시스템의 개통성을 결정하는 데 매우 중요합니다. 알아내려면 외경에서 파이프 벽 두께의 두 배 크기를 빼야 합니다.
  3. 밀리미터(S) 단위의 벽 두께. 파이프 제품의 품질 - 부피 및 강도 -는이 매개 변수에 따라 다릅니다. 파이프의 외부 및 내부 섹션 값의 차이로 계산됩니다.
  4. Dу로 표시된 밀리미터 단위의 공칭 통과. 표준 매개변수로 반올림한 내경의 평균값입니다. 이 크기는 적절한 피팅 및 피팅을 선택할 때 고려됩니다.
  5. 인치 단위의 공칭 직경. 이 개념은 다음으로 만든 제품의 라벨을 표준화하기 위해 도입되었습니다. 다른 재료. 값은 공칭 내경과 같습니다("파이프의 공칭 직경은 얼마입니까? 규범 및 표준" 참조). 이 옵션을 사용하면 다음으로 만든 제품을 선택할 수 있습니다. 다른 종류의원료를 시스템에서 결합할 때. 사실 강관 제품은 파이프 사이즈가 인치로 표기되어 있지만 구리와 알루미늄은 밀리미터로 표기되어 있습니다. 인치 값은 반올림해야 합니다.

파이프용 측정 시스템

두 가지 측정 방법이 있으며 그 출현에는 역사적 뿌리가 있습니다.

  • 제국 체제- 인치로 표시됩니다. 현재는 물용으로만 사용되며, 가스 파이프수도관 배치를 위한 강철 및 부속품;
  • 미터법밀리미터, 센티미터, 미터와 같은 측정 단위가 있습니다. 다른 모든 유형의 파이프 제품에 사용됩니다.

로 만들어진 파이프라인을 접합하는 경우 다양한 재료, 밀리미터로 또는 그 반대로 변환하는 데 어려움이 있습니다. 일반 인치는 25.4밀리미터와 같습니다. 내부 직경을 측정하는 데 사용됩니다. 그러나 특별한 측정 단위도 있습니다. 이것은 파이프 인치로 33.249밀리미터입니다. 그것의 특이성은 두 개의 벽의 내경과 두께를 포함한다는 사실로 설명됩니다. 예외는 ½인치 도관입니다.

미터법과 인치 측정법의 차이점

시각적으로 인치 파이프와 미터 파이프를 구별하는 것은 어렵지 않습니다. 이렇게 하려면 스레드의 스레드를 보면 됩니다. 동시에 inch 제품은 55도, metric 제품은 60도이므로 육안으로 턴의 차이를 거의 알아차리기 힘들지만, -인치 파이프에는 둥근 나사산이 있습니다.

실 피치를 측정하기 위해 실 게이지라는 특수 장치를 사용할 수 있지만 사용할 수 없는 경우 일반 학교 자 또는 기타 측정 장치를 사용합니다.

미터법 파이프는 스레드의 외부 경계를 따라 측정되고 인치 파이프는 스레드의 외부 경계를 따라 독점적으로 측정됩니다. 내면. 인치와 mm 단위의 파이프 크기를 찾으려면

각각 현재 수요가 있는 영국식 또는 미터법 측정 시스템을 사용해야 합니다.

인치 크기를 미터법 크기로 변환

필요한 경우 관련 표가 포함된 특별 참고 문헌을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, VGP의 매개변수를 조절하는 GOST에는 인치 조건부 전환 값과 밀리미터 단위 값이 모두 있습니다.

따라서 테이블을 사용하면 인치 파이프의 치수가 25.4밀리미터와 같지 않다는 것이 분명해집니다. 조건부 통과 - 외경이 -33.6밀리미터인 25밀리미터가 됩니다.

가장 편리한 테이블에는 인치로 표시되는 파이프의 조건부 통과 크기가 포함되어 있습니다. 외부 치수밀리미터 단위의 등가 직경. 인치 대역폭에 해당합니다. 따라서 1인치의 강철 파이프라인 섹션은 조건부 통과가 25밀리미터인 폴리에틸렌 제품에 연결할 수 있습니다.

인치 파이프의 크기는 mm 단위로 얼마입니까?

건설 시장에서는 2가지 크기의 구조물이 인기가 있습니다.

  • 1\2 및 3\4 - 별도의 범주를 구성합니다. 특수 스레드 매개변수(1.814)로 인해 1개당. 14 가닥에 대한 조치;
  • 1 - 6인치 내에서 피치는 2.309로 줄어들어 연결 품질의 감소 또는 증가에 영향을 미치지 않는 11개의 스레드를 형성합니다.

1인치는 길이가 25.4mm이고 내부 매개변수를 결정하는 데 사용되지만 강화 파이프를 놓을 때 직경은 33.249mm(내부 섹션 및 2개의 벽 포함)입니다. 강철 구조물의 범위에는 예외가 있습니다. ½인치 제품은 외부 섹션이 21.25mm입니다. 이 매개변수는 원통형 나사산이 있는 파이프의 치수를 계산할 때 사용됩니다. 단면적이 5인치인 파이프를 계산할 때 내부 치수는 12.7cm이고 외부 치수는 166.245(소수점 1자리까지 허용)가 됩니다.

측정 시스템의 차이점

외부 매개 변수 측면에서 인치 디자인은 미터법과 다르지 않으며 차이점은 노치 유형에 있습니다. 인치 시스템에 따라 영어와 미국의 두 가지 유형의 스레드가 있습니다. 첫 번째 옵션은 55도의 노치 각도와 60도 각도의 미터법(미국식) 시스템에 해당합니다. 일반적으로 받아 들여집니다.

각도가 다르면 미터법 설계의 경우 55도(인치의 경우 60도)로 각도를 구별하기 어렵고 나사산의 반올림이 즉시 표시되므로 오류 발생이 불가능합니다. 나사 게이지는 나사 피치를 측정하는 데 사용되지만 일반 자 또는 기타 장치가 대신 잘 사용됩니다.

강관을 폴리머 파이프로 교체

가스 및 물 공급 네트워크에서 철강 제품이 사용되며 직경은 인치(1″, 2″) 또는 분수(1/2″, 3/4″)로 표시됩니다. 파이프 1″의 단면을 측정할 때 결과는 33.5mm가 되며 이는 1″(25.4mm)에 해당합니다. 매개 변수가 인치로 표시되는 파이프라인 보강 요소를 배치할 때 어려움이 없습니다. 그러나 철 구조물 대신 PP, 구리 또는 스테인리스 강으로 만든 제품을 설치할 때 이름과 매개 변수의 차이를 고려해야합니다.

주어진 수준의 흐름을 생성하기 위해 파이프의 내부 직경이 고려됩니다. 인치 일반 파이프의 경우 27.1mm, 강화 25.5mm의 경우 1″에 가장 가깝습니다. 파이프라인은 흐름 영역 Du(DN)의 기존 단위로 지정됩니다. 파이프 클리어런스의 매개변수를 결정하고 숫자 값으로 표시됩니다. 조건부 흐름 섹션의 단계는 인덱스가 증가함에 따라 처리량 특성이 40-60% 증가하는 것을 고려하여 선택됩니다. 외부 단면적과 구조의 목적을 알면 치수 테이블을 사용하여 내부 단면적을 결정합니다.

강관을 폴리머 구조로 연결하고 서로 교체하는 과정에서 기존 어댑터가 사용됩니다. 치수 불일치는 미터법 표준에 따라 제조된 구리, 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 제품의 사용으로 인해 발생합니다. 파이프의 실제 미터법 치수(내부 및 외부)가 고려됩니다.

유럽 ​​표준과 비교하여 러시아 연방의 강관

GOST RF 및 유럽 표준에 따른 파이프 범위를 비교하기 위해 다음 표가 사용됩니다.

직경 선택을 결정하는 방법은 무엇입니까?

처리량 특성은 수도관의 직경, 즉 1단위에 통과되는 물의 양에 따라 다릅니다. 시각. 그것은 물 흐름의 속도에 달려 있습니다. 증가함에 따라 라인의 압력 강하 위험이 증가합니다. 처리량 특성은 공식에 따라 계산되지만 아파트 내 배선을 계획할 때 특정 매개변수의 파이프를 사용합니다.

배관 시스템의 경우:

라이저의 경우 내부 단면이 있는 구조가 사용됩니다.

1/2인치 폴리머 파이프의 내부 단면적이 11~13mm이고 1인치 파이프가 21~23mm인 경우 숙련된 배관공은 교체 시 정확한 매개변수를 결정할 수 있습니다. 복잡한 유형의 배선, 수많은 조인트, 회전 및 네트워크를 먼 거리에 놓고 압력을 줄이면 단면이 큰 파이프 배선을 수행 할 수 있어야합니다. 직경이 증가함에 따라 압력 수준이 증가합니다.

다음은 강관의 개통도를 결정하기 위한 표입니다.

강관 직경

파이프의 단면은 여러 지표에 해당합니다.

  • 공칭 직경(Dn, Dy) - 파이프의 내부 단면적 또는 둥근 표시기의 공칭 매개변수(mm)(인치).
  • 정격 값(Dn Dn,).
  • 외부 크기. 미터법 계산 시스템을 사용하면 구조를 5 ... 102 mm, 중간 - 102 ... 426, 대형 - 426 mm 등의 작은 구조로 분류할 수 있습니다.
  • 벽 두께.
  • 내경.

스레드가 다른 파이프의 내부 단면적은 다음 매개변수에 해당합니다.

  • 1/2인치 파이프라인 - 1.27cm;
  • 3/4인치 - 1.9cm;
  • 7/8인치 - 2.22cm;
  • 1인치 - 2.54cm
  • 1.5인치 - 3.81cm;
  • 2인치 - 5.08cm.

나사 직경을 결정하기 위해 다음 표시기가 사용됩니다.

  • 파이프라인 1/2 인치 - 2.04 - 2.07 cm;
  • 3/4인치 - 2.59 - 2.62cm;
  • 7/8인치 - 2.99 - 3cm;
  • 1인치 - 3.27 - 3.3cm;
  • 1.5인치 - 4.58 - 4.62cm
  • 2인치 - 5.79 - 5.83cm.

강관의 직경과 폴리머 구조의 대응 표:

강관 가격:

파이프 직경 PP

PP 파이프는 직경 0.5~40cm 이상으로 생산됩니다. 직경은 내부 및 외부입니다. 첫 번째 표시기를 사용하면 1단위로 이동한 환경의 양을 알 수 있습니다. 시각. 외부 단면은 건설 계산, 즉 고속도로 건설을 위한 틈새 또는 구덩이 선택에 사용됩니다. 외부 매개변수를 사용하면 해당 내부 표시기로 올바른 피팅을 선택할 수 있습니다.

  • 작은 - 0.5; 하나; 1.5; 2; 2.5; 3.2; 4; 5; 6.3 및 7.5cm는 개인 건물의 난방 시스템, 배수 및 물 공급에 사용됩니다. 3.2cm의 내부 단면은 다층 건물에서 가장 많이 사용됩니다.
  • 중간 - 8; 아홉; 십; 열하나; 12.5; 열여섯; 20; 25 및 31.5cm는 급수 및 하수도 시스템을 배치하는 데 사용되므로 유사한 외부 매개 변수로 주철 제품을 변경할 수 있습니다. 8, 9 및 10cm의 내부 치수는 화학 환경에 이상적입니다.
  • 대형 - 40cm 이상은 냉수 공급 및 환기 시스템을 배치하는 데 사용됩니다.

파이프는 인치와 mm로 표시됩니다. 배관 및 난방 시스템의 구조를 선택할 때 벽 두께가 고려되며, 이는 동일한 외부 매개변수를 사용하는 고속도로의 조건부 개통성에 영향을 미칩니다. 매개 변수가 증가하면 배관 시스템의 압력이 증가합니다. 작은 치수로 재료 및 물 소비 구매 비용 수준을 줄일 수 있습니다.

인치 파이프 - 치수(mm 및 직경)


인치 파이프 - 치수(mm), 명세서그리고 가격. 가스 및 수도 공급용 철강 및 플라스틱 제품 대응표. GOST와 유럽 표준의 차이점.

파이프 1인치 - 직경

연결을 완전히 피하는 방식으로 모든 종류의 통신 시스템을 장착하는 것은 불가능합니다. 파이프라인이 결국 일종의 소비 대상인 배관, 라디에이터, 세탁기, 장치의 콘센트에 연결합니다. 그리고 밀봉된 고품질 어셈블리의 주요 조건은 파이프의 직경과 연결 요소의 크기 간의 일치입니다.

파이프의 치수 매개변수

폴리머, 금속, 세라믹 등 제조 재료에 관계없이 제품은 소비자가 필요한 제품을 선택할 수 있는 여러 지표를 특징으로 합니다.

  • 외경은 외부 치수파이프 (우리는 둥근 부분에 대해서만 이야기하고 있습니다).
  • 내부 - 작업 섹션의 크기입니다.
  • 벽 두께 - 제품의 강도를 크게 결정합니다.

내경과 벽두께의 2배의 합이 외경이다. 실제 상황은 이 진술에 해당합니다. 그러나 VGP에 관해서는 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있다. 대부분의 경우 도관은 스레드 방식으로 연결됩니다. 나사산이 외부 부분에 적용되어 결과적으로 나사산의 직경이 외부 크기와 같지 않습니다. 그리고 설치를 위해 스레드 표시기를 정확하게 아는 것이 중요하므로 주어진 매개변수더 중요한 것으로 판명되어 종종 제품의 실제 크기 대신 표시됩니다.

예를 들어, 1인치는 나사산의 크기를 나타내기 때문에 1인치 도관은 외경이 2.54cm와 전혀 같지 않습니다.

이러한 혼란은 한편으로는 두 개의 측정 시스템을 사용하고 다른 한편에서는 현재 사용 가능한 다양한 제품을 사용함으로써 더욱 악화됩니다.

조건부 통과

배관 시스템의 임무는 모든 소비자에게 적절한 양의 물을 균일하게 공급하는 것입니다. 주요 계산 매개변수는 파이프라인의 처리량, 즉 단위 시간당 통과할 수 있는 물의 양입니다.

  • 이 매개변수를 조건부 통과 - Dn이라고 합니다. 측정 단위가 없습니다. 조건부, 실제가 아닌 값으로 정수로 표시되며 파이프의 대략적인 조건부 클리어런스를 나타냅니다. 값 사이의 단계는 이론적으로 계산되며 이후 증가할 때마다 파이프라인의 처리량이 40-60% 증가합니다.

시스템의 편리함은 실제 사용에서만 명백합니다. 작동하는 배관 시스템을 보장하기 위해 표에 따라 동일한 조건부 통과로 도관 및 피팅을 선택하는 것으로 충분합니다.

따라서 1인치 강관의 공칭 내경은 1인치이지만 실제 내경은 25.5mm이고 외부 나사산은 33, 25입니다.

측정 시스템

두 가지 측정 방법의 존재에는 역사적 뿌리가 있습니다.

  • Imperial - 인치 단위로 오늘날에는 수도 및 가스 강관 및 관련 배관 피팅에만 사용됩니다.
  • 미터법 - mm, cm 및 m 단위 다른 파이프 제품에 사용됩니다.

다른 재료의 도관을 연결할 때 한 시스템에서 다른 시스템으로 재계산하는 데 어려움이 있습니다.

인치 및 미터법 파이프

인치 및 표준 강철 도관이 모두 생산되어 문제를 더욱 혼란스럽게 합니다. 스레드의 스레드 유형으로 시각적으로 구별할 수 있습니다. 1인치 파이프에는 둥근 스레드가 있습니다. 사진은 샘플을 보여줍니다.

나사산 피치는 다양한 방식으로 측정됩니다. 미터법 제품의 경우 나사산의 외부 경계를 따라, 인치 제품의 경우 내부 경계를 따라. 거리가 다르다 다른 크기섹션.

영국식 시스템에서 사용되는 파이프 1인치는 원래대로 2.54cm가 아니라 내부 치수와 벽 두께를 모두 포함하므로 3.3249cm와 같습니다. 예외는 ½인치 도관입니다.

인치를 미터법 크기로 변환

참고 문헌에는 해당 표가 포함되어 있습니다. VGP의 매개변수를 조절하는 동일한 GOST는 인치 공칭 구멍과 밀리미터 구멍을 모두 나타냅니다. 불행히도 시스템을 하나의 전체로 조립하려면 내경의 실제 값도 필요합니다. 표는 더 자주 외부를 나타냅니다.

가장 편리한 표에는 공칭 크기(인치), 파이프의 외부 크기 및 등가 직경(mm)이 포함되어 있습니다. 인치에 해당하는 대역폭을 나타냅니다.

예를 들어, 1인치 강철 도관은 조건부 통과가 25mm인 폴리에틸렌 도관에 연결할 수 있습니다.

강관 직경

실제로 직경은 공칭, 내부, 외부, 조건부 통과입니다. 값은 파이프 표시에 표시됩니다. 강철의 경우 - 인치, 기타의 경우 - 밀리미터. 강관의 직경을 mm 단위로 결정하는 방법은 무엇입니까? 이것은 철강 제품의 직경 대응표에 도움이 될 것입니다.

직경 100mm의 강관


강관의 주요 특징은 직경입니다. 이 매개변수는 수송된 물질의 목적, 파이프라인 길이, 구성 및 물리적 특성을 결정합니다. 모든 직경 값은 표준화되고 규제됩니다. 규범 문서- 제품에 대한 표준 크기 및 요구 사항은 GOST에 의해 규제됩니다. 각 유형의 파이프에는 자체 표준이 있습니다.

어떤 파이프 직경이 존재합니까?

이론적으로 파이프의 직경은 값을 결정할 때 공식에 아주 간단하게 추가됩니다. 실제로 모든 것이 더 복잡합니다. 외부, 내부, 공칭 직경, 벽 두께를 구별합니다. 조건과 의미는 무엇입니까?

  1. 조건부 통과 - 밀리미터 단위로 결정되는 파이프의 내부 크기. 인치는 반올림이 필요합니다. 파이프라인과 피팅과 같은 두 제품의 올바른 결합에 사용됩니다.
  2. 파이프의 벽 두께(S)는 밀리미터 단위의 물리량으로, 투과성, 부피를 포함하여 제품의 많은 품질 지표가 의존합니다. 외경과 내경의 차이로 정의됩니다.
  3. 내경은 밀리미터 단위의 물리량으로 고속도로의 개통성을 결정하는 중요한 매개변수입니다. 계산 공식: Dvn=Dn-2S
  4. 외경(Dn) - 작은 치수(5 ... 102 mm), 중간 - 103 ... 426 mm, 대형 - 427 mm 이상입니다.
  5. 공칭 직경 - 정의상 공칭 직경에 가깝지만 더 정확한 값을 가집니다.

강관 직경의 수치

다양한 목적, 디자인, 유형을 위한 다양한 강관이 주요 매개변수인 테이블 형태로 제공됩니다.

  • 조건부 통과(또는 공칭 직경);
  • 파이프의 외경;
  • 벽 두께.

때로는 제품의 무게가 공칭 직경의 매개 변수뿐만 아니라 치수에 따라 강관 직경 테이블에 입력됩니다.

강관 직경의 표 값

테이블은 제품을 연결했을 때 제품의 정확한 치수를 결정할 때 편리하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 강관은 인치로 표시되는 경우가 가장 많습니다. 이 치수는 전 세계의 많은 지역에서 허용됩니다. 폴리머 제품은 일반적으로 밀리미터 단위로 측정되므로 금속-플라스틱, 주철, 구리 파이프배관 시스템의 강철로. 직경 일치 표는 다음을 결정하는 데 도움이 됩니다. 올바른 치수요소를 연결하고 올바르게 연결하십시오.

표 1에서 mm 단위의 공칭 직경은 인치 단위의 내부 직경의 특정 값에 해당합니다. 이음매없는, 전기 용접, 금속 플라스틱과 같은 파이프 유형에 따라 외경 값이 어떻게 다른지주의하십시오. 차이는 최대 17mm일 수 있습니다.

인치를 밀리미터로 올바르게 변환하는 방법

인치 단위는 밀리미터로 변환할 때 반올림됩니다. 분명히 상수 1인치가 2.54cm임을 알면 미터법 치수에 따라 직경 값을 독립적으로 계산할 수 있습니다. 그러나 문제는 계산 방법이 아니라 직경을 올바르게 결정하는 방법입니다. 강관의 실제 측정에서 알 수 있듯이 표시된 직경(인치)은 측정된 데이터(밀리미터)와 일치하지 않습니다. 즉, 크기는 1”(각각 25.4mm)이지만 실제로는 33.5mm입니다. 이러한 불일치의 이유는 무엇입니까?

우선, 파이프의 내경이 지정에 찍혀 있습니다. 둘째, 직경의 측정 단위는 정수로 표시되는 조건부 통로(DN)의 치수입니다. 또한 파이프의 인덱스(개통성)가 증가함에 따라 크기의 값이 각 단계마다 40-60%씩 증가합니다. 파이프의 조건부 통과는 라인의 내부 클리어런스(공칭 직경)에 해당하지만 정수를 최종 값으로 취하여 계산된 값을 반올림합니다. 라인의 조건부 통과는 GOST 355-52에 따라 표준화됩니다.

인치 표시가 있는 가스 및 물 요소를 올바르게 선택하려면 최선의 선택테이블이 사용됩니다. 물 및 가스 파이프라인의 요소를 미터법 및 인치 측정 시스템(예: 구리, 황동, 폴리프로필렌으로 만든 제품이 있는 강철 파이프라인)과 연결할 때 내부 직경뿐만 아니라 외부 직경도 고려하는 것이 중요합니다.

강관의 표준 크기

강관의 내경에 대해 일반적으로 허용되는 표준 값은 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 110 등으로 결정됩니다. 미터법으로 변환할 때 인치로 계산된 파이프의 조건부 통과는 표준 범위에서 가장 가까운 매개변수로 반올림됩니다.

가장 일반적으로 사용되는 파이프는 직경이 426~1220mm입니다. 이들은 물, 가스, 하수도, 관개 시스템용 라인입니다.

다층 및 개인 건물 아파트의 배관 및 난방에는 작은 직경의 파이프가 사용됩니다. 중간 직경의 강철 제품은 석유 산업뿐만 아니라 도시 기반 시설의 라이저에 사용됩니다. ½” 내부 배선용 3/4” 직경의 제품입니다.

표에 따르면 플라스틱, 구리, 황동으로 만든 파이프의 직경이 비슷하게 결정됩니다. 인치 치수를 미터법으로 변환하는 방법은 다른 재료의 제품을 연결할 때 사용됩니다. 피팅이있는 경우 강철로 만든 가스 파이프 라인의 설치가 단순화됩니다. 이러한 뉘앙스는 이미 연결 요소에서 고려됩니다.

강관의 직경: 테이블, 치수(인치 및 밀리미터), 손님


실제로 직경은 공칭, 내부, 외부, 조건부 통과입니다. 값은 파이프 표시에 표시됩니다. 강철의 경우 - 인치, 기타의 경우 - 밀리미터. 강관의 직경을 mm 단위로 결정하는 방법은 무엇입니까? 이것은 철강 제품의 직경 대응표에 도움이 될 것입니다.


직경은 강관의 가장 중요한 치수 특성 중 하나입니다. 직경과 같은 매개변수 덕분에 필요한 모든 설계 계산을 수행할 수 있습니다.

표준 직경강관은 GOST 10704-91에 의해 엄격하게 규제됩니다.

순전히 조건부로 파이프 직경은 다음 범주로 나뉩니다.

큰 직경(508밀리미터 이상),

- 중간 직경(114-530밀리미터)

- 작은 직경(114밀리미터 이하).

주요 전반적인 특성

GOST 및 TU에 따라 강관의 직경이 결정되는 것은 이러한 특성에 따른 것입니다.

  • 파이프의 내경;
  • 파이프의 외경 - GOST에 따른 주요 전체 특성입니다.
  • 파이프의 조건부 직경. 파이프 내경의 공칭 크기를 나타냅니다.
  • 파이프 벽 두께;
  • 공칭 파이프 직경.
  1. 강관은 대, 중, 소로 분류된다. 외경(Dn)에 따라 정확하게. 표준 직경은 표에 나와 있습니다.
  2. 대부분 426, 530, 159, 219, 720, 920, 273, 325, 1420 및 1220밀리미터 직경의 강관이 사용됩니다.
  3. 강관의 작은 외경은 아파트, 주택 및 기타 건물의 배관 시스템 건설에 사용됩니다.
  4. 중간 직경의 강관은 도시 수도관의 설치와 원유 수집을 위한 현장 시스템에 사용됩니다.
  5. 주요 가스 및 송유관 건설에는 가장 큰 직경의 강관이 필요합니다.

강관의 내경

  1. 일정시 강관의 내경(Din) 외경크게 다를 수 있습니다. 파이프의 직경을 표준화하기 위해 "조건부 통과(직경)"와 같은 용어가 사용됩니다. Dy로 지정됩니다.
  2. 공칭 내경은 둥근 공칭 크기입니다. 항상 반올림합니다. 값이 결정됩니다 조건부 지름강관 GOST 355-52.
  3. 내경은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. Din = Dn - 2S.
  4. 강관의 내경은 6, 15, 10, 20, 25, 50, 65, 32, 40, 80, 100, 125, 200입니다.

강관 직경(인치)

밀리미터 외에 강관의 직경도 인치로 측정할 수 있습니다. 1인치는 25.4밀리미터에 해당합니다. 이 표는 밀리미터 및 인치 단위의 강관 직경을 보여줍니다.

공칭 파이프 직경(Dy), mm나사 직경(G), 인치파이프 외경(Dh), mm
파이프 강철 물 및 가스원활한고분자
10 3/8" 17 16 16
15 1/2" 21,3 20 20
20 3/4" 26,8 26 25
25 1" 33,5 32 32
32 1 1/4" 42,3 42 40
40 1 1/2" 48 45 50
50 2" 60 57 63
65 2 1/2" 75,5 76 75
80 3" 88,5 89 90
90 3 1/2" 101,3 102 110
100 4" 114 108 125
125 5" 140 133 140
150 6" 165 169 160

비디오: 수력학적 계산 방법