Поперечная перегородка

С темой «Женские половые органы» подростки официально знакомятся в школе на уроках анатомии. К сожалению, в этом возрасте определенная стыдливость в столь интимном вопросе со стороны как учащихся, так и учителей, не располагает к глубокому изучению предмета.

Это же касается и мужских половых органов. Со временем юноши и девушки понимают, что необходимо наверстать упущенную информацию. Надеемся, им будет полезна эта статья.

Женские половые органы — строение и функции

Половые органы относятся к первичным половым признакам. Их закладка и развитие по женскому или мужскому типу происходит внутриутробно и зависит от слияния хромосом ХХ (женский) или ХУ (мужской). Вторичные половые признаки формируются позже:

  • строение скелета;
  • рост и вес;
  • оволосение;
  • развитые молочные железы;
  • тембр голоса;
  • появление особого хряща (кадык) на шее у мужчин.

Строение женских половых органов предполагает разделение их на наружные и внутренние. Прежде чем рассматривать особенности их строения обратимся к терминологии. Мужской половой орган, он же половой член, он же пенис.

Это нормальные определения. Про женские половые органы можно говорить только во множественном числе. Нет отдельного женского полового органа.

Наружные женские половые органы

Изучать строение женской интимной зоны начинают с анатомии вульвы (наружных половых органов). Различают:

  • лобок;
  • большие половые губы;
  • малые половые губы;
  • преддверие;
  • клитор.

Лобок — скопление жировой клетчатки в зоне лобкового сочленения.

Парные кожные складки, покрытые, как и лобок волосами, называются большие половые губы. В нижней трети их находятся бартолиниевые железы преддверия, выделяющие смазку при возбуждении. Увидеть и пощупать их нельзя.

Парные складки розовой окраски под этими образованиями, это малые губы, форма их индивидуальна, соединяясь вверху, они образуют клитор. Это самый важная зона возбуждения и получения сексуального удовлетворения. Соединяясь внизу, образуют заднюю спайку.

Вход во влагалище у девочек зачастую прикрывает слизистая пленка, которая называется девственная плева или гимен. Форма ее разнообразна, как и эластичность. При первом половом акте она растягивается или разрывается с небольшим количеством крови. На плеве имеется отверстие для оттока менструальной крови.

Описанные образования в строении женской интимной зоны носят обобщающее название вульва. Рядом с ней вверху открывается уретра, внизу расположено отверстие прямой кишки (анальное).

Область между задней спайкой и анусом называется промежность. Там находятся мышцы промежности и тазового дна.

Внутренние женские половые органы

К внутренним женским половым органам относятся:

  • влагалище;
  • шейка матки;
  • матка;
  • придатки (парные маточные трубы или яйцеводы и яичники).

Все эти органы чрезвычайно важны для обеспечения репродуктивной функции. Яичники являются гормональным органом, они продуцируют женские гормоны, там созревает яйцеклетка. Процесс выхода зрелой яйцеклетки называется овуляция. Яйцеклетку захватывает маточная труба, там яйцеклетка встречается со сперматозоидом.

Яйцеклетка (неважно, оплодотворенная или нет) движется по яйцеводам в матку. При наступлении беременности плодное яйцо остается в полости матки, при отсутствии беременности яйцеклетка выходит наружу с эндометрием и менструальной кровью.

Матка с придатками находится в полости малого таза. Это полый мышечный орган, который служит плодовместилищем во время беременности. Плод созревает там до наступления родов. Сокращения матки— признаки родовой деятельности, обеспечивающие рождение ребенка.

Шейка матки нижней своей частью выдается в верхний отдел влагалища. Внутри шейки находится цервикальный канал. По нему сперма продвигается в полости матки. В родах шейка преобразуется в часть родовых путей.

Влагалище служит для введения полового члена во время полового акта, также это часть родовых путей.

Такова короткая информация о строении женских половых органов.

Подробнее рассмотрим строение и функции влагалища.

Строение и функции влагалища

Прежде всего обратим внимание на терминологию. Строение влагалища и строение вагины абсолютно идентичные термины. Древний латинский язык предусматривает два варианта перевода на русский язык:

  • ножны, что предполагает вложение предмета типа сабля, меч, кинжал, нож;
  • влагалище, в анатомическом смысле.

Поэтому, рассматривая строение вагины, мы будем говорить о строении влагалища и вагины одномоментно.

Влагалище напоминает мешок, в верхную часть которого вдается влагалищная часть шейки матки.

Стенки влагалища состоят из 3 слоёв:

  • слизистый;
  • мышечный;
  • слаборазвитый губчатый.

Слизистая покрыта клетками эпителия и тесно сращена с мышечным слоем. Толщина ее на некоторых участках достигает 2 мм. Отличительная особенность — повышенная складчатость слизистой. В средней части складки выражены особенно сильно, образуя продольные столбы.

Мышечный слой включает продольные и циркулярные мышцы. Вверху вагины находятся гладкие мышцы. В области диафрагмы таза пучки мышц переплетаются, к ним присоединяются продольные поперечно-полосатые волокна мышц тазового дна. В средней трети задней стенки обнаружены волокна мышц, поднимающих анус.

Губчатая оболочка рыхлая и тонкая, разделяет два вышеуказанных слоя.

Стенки вагины тесно сращены с органами малого таза, передняя с мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом, задняя с прямой кишкой.

В верхней части влагалища вокруг шейки стенки образуют углубления или влагалищные своды.

Слизистая увлажняется:

  • сосудистым транссудатом;
  • выделениями шеечных желез.

В норме у женщины около 1 мл секрета, называемого влагалищными белями.

Первые 1-3 см от входа снабжены самым большим количеством рецепторов, обеспечивающих сексуальное удовлетворение.

Кроме секреторной функции влагалище выполняет роли:

  • сексуальная, проведение полового акта;
  • детородная, как часть родовых путей.

Совместимость женских и мужских половых органов

Насколько женское влагалище и мужской половой член совместимы? Природа предусмотрела соответствие среднестатистических размеров гениталий. Средняя длина влагалища составляет 7-12 см.

Не стоит забывать и хорошей способности к растяжению стенок влагалища, что не является препятствием для введения среднестатистического пениса 13 см в эрегированном состоянии. Эрегированный пенис свыше 16 см встречается у 5 из 100 мужчин.

Кроме размеров имеет значение техника выполнения полового акта. Грубые действия, отсутствие предварительных ласк, неудачные позы могут привести к травмам влагалища вплоть до отрыва его по сводам с выраженным смертельно опасным кровотечением.

Недопустимо появление болей во время полового акта.

Меняются ли размеры женских половых органов в течение жизни

Существуют мифы о том, что на протяжении жизни размеры влагалища меняются в зависимости частоты половых актов и партнеров. Это не так. Эластичность стенок позволяет влагалищу вернуть свои размеры после любого полового акта.

А вот возрастные изменения и влияние родов несомненны. В родах могут быть разрывы стенок влагалища и промежности, а рубцовая ткань не обладает нужной эластичностью.

Прием контрацептивов может привести к повышенной сухости, снижению либидо, потере эластичности.

В климаксе снижается секреция, истончается слизистая, теряется эластичность, может появится пигментация и опущение стенок влагалища, опущение матки. В менопаузе возможна атрофия слизистой влагалища.

Медицина сегодня предлагает способы омоложения интимных зон женщины, среди них биоревитализация, контурная пластика, лазерное омоложение и другие.

  • Главная
  • Избранное
  • Популярное
  • Новые добавления
  • Случайная статья

Основные элементы кожухотрубчатых теплообменных аппаратов — кожух (корпус), распределительная камера и трубный пучок, состоящий из труб, трубных решеток и перегородок. Элементы стальных кожухотрубчатых аппаратов изготовляют из стали. Из стали можно выполнять и некоторые элементы медных (ОСТ 26-01-900-79) аппаратов, например, кожух.

Для каждого из рассмотренных выше типов стальных кожухотрубчатых аппаратов в зависимости от их назначения материалы регламентированы соответствующими нормативными документами .

По стандарту предусмотрены различные варианты материального ис­полнения теплообменных аппаратов. Корпус аппарата выполняют из сталей ВСт3сп, 16ГС и биметаллическим с защитным слоем из сталей 08Х13,12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т. Применяют трубы из сталей 10, 20 и Х8 размерами 25 ˟ 2 и 20 ˟ 2 мм, из высоколегированнных сталей 08Х13, 08Х22Н6Т, 08Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т размерами 25 ˟ 1,8, 20 ˟ 1,6 мм, а также трубы из латуни и алюминиевых сплавов. Трубные решетки изготовляют из сталей 16ГС, 15Х5М, 12Х18Н10Т, а также биметаллическими – с наплавкой слоя латуни толщиной около 10 мм или высоколегированного хромоникелевого сплава .

Кожух

Кожух (корпус) теплообменного аппарата малого диаметра D (менее 600 мм) чаще всего изготовляют из труб, а кожух большого диаметра вальцуют из листовой стали. В последнем случае, особенно при большой длине аппарата, кожух может быть сварным из трех обечаек — центральной и двух концевых.

Толщины концевых обечаек должны в 1,2 — 1,4 раза превосходить толщину центральной обечайки, чтобы компенсировать напряжения, возникающие в месте соединения кожуха с трубной решеткой.

Корпуса теплообменников изготавливают с условным диаметром 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200 мм. Толщину стенки корпуса определяют при расчете на прочность.

Для теплообменных аппаратов, особенно аппаратов типов ТУ, ТП и ПК, должна быть обеспечена необходимая устойчивость формы кожуха. К этой характеристике обечайки предъявляют особые требования, потому, что для очистки аппаратов приходится периодически извлекать трубный пучок с перегородками. Так как зазор между кожухом и перегородкой невелик, появление овальности кожуха приведет к невозможности монтажа и демонтажа трубного пучка .

Для аппаратов типа ТН должна быть обеспечена способность кожуха и труб к самокомпенсации, т.е. способность противостоять напряжениям, возникающим из-за различия их температурных удлинений. При определении температурных напряжений в трубах и кожухе теплообменников типа ТН можно полагать, что трубные решетки не деформируются, а кожух и трубы не подвергаются продольному изгибу.

Толщины стенок кожуха, распределительной камеры, обечайки и днища крышки определяют расчетом на прочность, но они должны быть не менее приведенных в таблице 3.1 .

Таблица 3.1 — Минимальные толщины стенок

В миллиметрах

Диаметр кожуха, мм Минимальная толщина стенок из стали
углеродистой и низколегированной, двухслойной высоколегированной хромоникелевой
наружный внутренний для аппаратов типа
Н и К П и У Н и К П и У
159, 219, 273, 325, 426, 530 400, 500
700, 800
900, 1000
1400 и более

Распределительная камера

Распределительные камеры теплообменного аппарата предназначены для распределения потока теплоносителя по трубам. Конструктивно распределительная камера может представлять собой эллиптическое фланцевое днище, присоединяемое к трубной решетке, или короткую обечайку, снабженную по краям фланцами, одним из которых она присоединяется к трубной решетке, а другим – к плоской или эллиптической крышке. В некоторых конструкциях крышка приварена к цилиндрической обечайке (рисунок 2.9, а).

Для образования ходов теплоносителя по трубам распределительную камеру снабжают продольной перегородкой.

Вариант герметизации узла соединения перегородки показан на рисунке 2.4.

Распределительную камеру и крышки снабжают ушками для удобства выполнения монтажных работ. Толщину стенок распределительной камеры принимают равной толщине стенки кожуха аппарата. Камеру и крышку обычно изготовляют из того же материала, что и кожух аппарата .

Перегородки

В кожухотрубчатых теплообменниках устанавливают поперечные и продольные перегородки (рисунок 3.1).

Поперечные перегородки, размещаемые в межтрубном пространстве теплообменников, предназначены для организации движения теплоносителя в направлении, перпендикулярном оси труб, и для увеличения скорости теплоносителя в межтрубном пространстве. В обоих случаях возрастает коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности труб.

Установленные в межтрубном пространстве конденсаторов и испарителей поперечные перегородки выполняют роль опор трубного пучка, фиксируя трубы на заданном расстоянии одна от другой, а также уменьшают вибрацию труб.

1 – передний кожух (прикреплен к передней трубной решетке);

2 – тяги с распорными трубами; 3 – поперечная перегородка (условно показаны не все отверстия под трубы); 4 – продольная перегородка;

5 – задний кожух со свободным краем

Рисунок 3.1 – Схема установки перегородок

Толщина перегородок S составляет 5 – 8 мм. Диаметр отверстий для труб в перегородках обычно на 1 – 2 мм больше номинального диаметра труб. Перегородки устанавливают на расстоянии одна от другой от 200 мм до 50dH (dH — наружный диаметр трубы). Крепление перегородок осуществляют обычно на четырех-шести тягах. Стяжки представляют собой тяги из круглого прутка, пропущенные через отверстия перегородок и трубных решеток. В промежутке между перегородками на стяжки надеты обрезки труб. При навинчивании гаек на концевые резьбовые части тяг образуется жесткий каркас.

При установке поперечных перегородок важно обеспечить как можно меньший зазор между корпусом и перегородкой. Обычно радиальный зазор между корпусом и перегородкой составляет не более одного процента от внутреннего радиуса корпуса аппарата.

Наиболее широко в мировой практике применяют сегментные перегородки. Высота вырезаемого сегмента 3/4 D. Диаметр отверстий для труб d m делается на 2 – 5 % больше диаметра труб. Зазор между перегородками и кожухом стремятся сделать минимальным. Толщина перегородок 3 – 4 мм. Расстояние между перегородками бывает различным в зависимости от желаемой скорости теплоносителя. Оно обычно берется в пределах L = 0,2÷1,0 D, где D – внутренний диаметр кожуха.

Перегородки с секторным вырезом имеют секторные вырезы с центральным углом 90º. Вдоль краев вырезов устанавливается продольная перегородка. Такие перегородки заставляют теплоноситель, идущий по межтрубному пространству, совершить поворот на 270º, то в одну, то в другую сторону.

Аппараты со сплошными перегородками обычно используют для чистых жидкостей. В этом случае поток жидкости, протекая по кольцевому зазору (около 1,5 мм) между трубой и перегородкой, сильно турбулизуется, что приводит к уменьшению толщины ламинарного пограничного слоя и, как следствие, к увеличению коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности труб.

Кольцевые перегородки представляют собой диски, имеющие отверстия для труб большей величины. Кроме этих отверстий, никаких вырезов в перегородках не делается. Поэтому теплоноситель вынужден с большой скоростью проходить через кольцевые щели между перегородками и трубами. Эти перегородки вносят большое сопротивление и поэтому почти не применяются.

а – сплошные б – с секторным вырезом в – с щелевым вырезом
г – с сегментным вырезом д – кольцевые
Рисунок 3.2 – Поперечные перегородки

Интенсификация теплообмена поперечными перегородками может значительно снижаться из-за утечек теплоносителя в зазорах между корпусом и перегородками. Уменьшение утечек достигается при следующих ограничениях: при наружном диаметре кожуха аппарата не более 600 мм зазор между корпусом и перегородкой не должен превышать 1,5 мм; в остальных случаях диаметр поперечных перегородок выбирают по нормативным документам.

Для уменьшения зазоров между корпусом и поперечными перегородками иногда используют упругие уплотняющие кольца 1, закладываемые в паз перегородки 2 (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Вариант уплотнения зазора между поперечной перегородкой и корпусом аппарата

Чтобы исключить перетекание теплоносителя в зазорах между кожухом аппарата 1 (рисунок 3.4) и продольной перегородкой 2, у стенки кожуха устанавливают гибкие металлические пластины 3 (рисунок 3.4, а) или прокладку 3 (рисунок 3.4, б) из прорезиненного асбестового шнура, которую укладывают в паз перегородки 3.

Прокладками однократного применения являются металлические прокладки, прокладки из асбеста, паронита и других материалов, не обладающих достаточной упругостью.

Резиновые прокладки можно применять многократно, поскольку после снятия нагрузки они могут восстанавливать свою первоначальную форму в довольно широких пределах. Для их изготовления применяются различные типы каучуков .

а – металлическая пластина б – асбестовый шнур
Рисунок 3.4 – Варианты уплотнения пространства между продольной перегородкой и кожухом

Продольные перегородки применяются в многоходовых теплообменниках для разделения трубного пространства на ходы. С точки зрения упрощения подводки трубопроводов целесообразно четное количество ходов в аппарате. В крышках двух- и четырехходовых теплообменников ходы могут разделяться параллельными перегородками (рисунок 3.5, а, б). На рисунке сплошными линиями показаны перегородки в передней крышке (со стороны входа теплоносителя в трубное пространство), а штриховыми – в задней крышке. Цифрами обозначена последовательность ходов. В аппаратах с четырьмя и более ходами применяют разбивку труб по секторам (рисунок 3.5, в) или более сложные, комбинированные методы установки перегородок (рисунок 3.5, г). При разбивке труб стремятся достичь их приблизительного равенства в каждом ходу .

Рисунок 3.5 – Варианты установки перегородок в крышке

Толщины поперечных перегородок трубного пучка определяют в соответствии с расчетом на прочность, но они должны быть не менее приведенных в таблице 3.2.

Таблица 3 2 – Минимальные толщины поперечных перегородок трубного пучка

В миллиметрах

Максимальное расстояние между поперечными перегородками трубного пучка не должно превышать значений, приведенных в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Максимальное расстояние между поперечными перегородками трубного пучка

В миллиметрах

Наружный диаметр теплообменных труб Максимальное расстояние между поперечными перегородками
в теплообменниках и испарителях в холодильниках и конденсаторах в теплообменниках и испарителях в холодильниках и конденсаторах
с материалом труб
сталь латунь, алюминий, его сплав
16, 20
Примечание — Максимальное расстояние между поперечными перегородками для испарителей с паровым пространством должно составлять 1200 мм.

Минимальное расстояние между поперечными перегородками может составлять 0,2 от внутреннего диаметра кожуха, но не менее 50 мм.

Диаметры поперечных перегородок трубного пучка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Диаметры поперечных перегородок трубного пучка

В миллиметрах

Диаметр поперечных перегородок трубного пучка при
наружном диаметре аппарата внутреннем диаметре аппарата
159, 219, 273, 325, 426, 530, 630

При использовании продольных перегородок в межтрубном пространстве просвет между перегородкой и соседними трубами должен быть не менее 3 мм. Поперечные перегородки в трубном пучке следует устанавливать с помощью распорных трубок, стяжек и гаек к ним. Не допускается приварка перегородок к трубам трубного пучка.

Продольная перегородка в межтрубном пространстве должна быть приварена к трубной решетке и уплотнена относительно корпуса для предотвращения перетоков между ходами в межтрубном пространстве аппарата, если иное не требуется по условиям эксплуатации аппарата.

Толщины продольных перегородок в распределительных камерах и крышках определяют расчетом по перепаду давления в аппарате, но они должны быть не менее значений, приведенных в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Минимальные толщины продольных перегородок в распределительных камерах и крышках

В миллиметрах

Диаметр кожуха Минимальная толщина перегородок
наружный внутренний
325, 426
530, 630 500, 600
700, 800, 900, 1000
1200-1400

В каждой продольной перегородке (распределительной камеры и крышки аппарата многоходового по трубному пространству) должно быть дренажное отверстие диаметром не менее 6 мм.

3.3.1 Ходовые перегородки.

Ходовые перегородки распределительной камеры и плавающей головки должны быть приварены односторонним непрерывным швом. Сварной шов должен быть выполнен с полным проплавлением на участке 50 мм от торцового края перегородки .

Трубные решетки

3.4.1 Расположение труб в трубной решетке.

Трубные решетки представляют собой перегородки, отделяющие трубное пространство от межтрубного. В трубных решетках закрепляют блоки, трубки теплообменных аппаратов. Существуют различные способы крепления трубных решеток (рисунок 3.6).

Трубные решетки кожухотрубчатых теплообменников изготовляют из цельных стальных листов или поковок. Для аппаратов большого диаметра используют сварные трубные решетки. В этом случае сварные швы не должны пересекаться, а расстояние от кромки сварного шва до отверстий должно быть не менее 0,8 диаметра отверстия.

В теплообменниках применяют бесшовные цельнотянутые трубки размерами 16 ˟ 1,5; 20 ˟ 2; 25 ˟ 2,5; 38 ˟ 2 (38 ˟ 3); (57 ˟ 3) длиной 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 9000 мм. Чаще всего применяют стальные трубки с наружным диаметром 20 и 25 мм. Концы трубок крепят в трубной решетке. Крепление труб в трубных решетках должно обеспечить прочность, герметичность и легкую замену труб.

Схема расположения труб в трубных решетках и шаг отверстий для труб регламентируются ГОСТ 27601-88. Для теплообменников типов ТН и ТК трубы размещают в трубных решетках по вершинам равносторонних треугольников (рисунок 3.7, а). При размещении труб диаметром dТ по вершинам равносторонних треугольников обеспечивается более компактное расположение труб в трубной решетке, чем при размещении их по вершинам квадратов при одинаковом шаге t.

а б в
г д
Рисунок 3.6 – Варианты крепления трубных решеток к кожуху аппарата

Однако последняя схема имеет важное эксплуатационное преимущество: она позволяет очищать трубы снаружи механическим способом, поскольку между трубами образуются сквозные ряды. При размещении по вершинам треугольников такие ряды можно получить, только увеличив шаг t. По окружностям (рисунок 3.7, в) трубы располагают лишь в кислородной аппаратуре.

В теплообменниках с подвижной решеткой трубы размещают, как правило, по вершинам квадратов (рисунок 3.7, б). При таком расположении труб, вследствие большего зазора между рядами труб, удобнее чистить их наружную поверхность. При этом среду, загрязняющую теплообменную поверхность, направляют в трубы. Наружный диаметр труб для таких теплообменников принимают обычно не менее 25 мм. При расположении труб по вершинам квадратов можно установить примерно на 10 % меньше труб, чем при их расположении по вершинам треугольников.

а б в
Рисунок 3.7 – Варианты размещения труб

Шаг t отверстий для труб в решетке выбирают с учетом достаточной прочности участка шириной m = t – dТ. Для стальных кожухотрубчатых аппаратов шаг принимают по данным таблицы 3.6.

Таблица 3.6 – Шаг t отверстий для труб в решетке

d, мм

t, мм

3.4.2 Соединение труб с трубными решетками.

Трубы соединяют с трубной решеткой стальных аппаратов развальцовкой (рисунок 3.8, а, б, в), сваркой (рисунок 3.8, д, е), развальцовкой со сваркой (рисунок 3.8, г). Пайку и заливку металлом концов труб в решетках (рисунок 3.8, ж) применяют при изготовлении теплообменников из меди и ее сплавов, а склеивание — при изготовлении аппаратов из полимерных материалов (рисунок 3.8, з).

а – развальцовка по гладкой поверхности б – развальцовка с отбортовкой в – развальцовка с канавками г – развальцовка со сваркой
д – сварка по внешней кромке е – сварка по внутренней кромке ж – пайка з – склеивание
Рисунок 3.8 – Варианты крепления труб в трубных решетках

Соединение труб с трубными решетками сваркой без развальцовки не допускается.

Наиболее распространенный способ крепления труб в решетке — развальцовка. Трубы вставляют в отверстия решетки с некоторым зазором, а затем обкатывают изнутри специальным инструментом, снабженным роликами (вальцовкой). При этом в стенках трубы создаются остаточные пластические деформации, а в трубной решетке – упругие деформации, благодаря чему материал решетки после развальцовки плотно сжимает концы труб. Однако при этом материал труб подвергается наклепу (металл упрочняется с частичной потерей пластичности), что может привести к растрескиванию труб. С уменьшением начального зазора между трубой и отверстием в решетке наклеп уменьшается, поэтому обычно принимают зазор 0,25 мм. Кроме того, качественная развальцовка и возможность замены труб обеспечиваются, если твердость материала трубной решетки превышает твердость материала труб .

Типы развальцовки, применяемые в вальцовочных и комбинированных соединениях труб с трубными решетками, показаны на рисунках 3.9 — 3.14.

Рисунок 3.9 – Схема развальцовки для комбинированных соединений H >19 мм

Рисунок 3.10 – Схема развальцовки для соединений,

где 19 < H < 24 мм

Рисунок 3.11 – Схема развальцовки только для комбинированных соединений из закаливающихся сталей H > l + 11 мм

Рисунок 3.12 – Схема развальцовки для соединений, где H > 24 мм

Рисунок 3.13 – Схема кольцевых канавок, не менее; H ≥ 19 мм

Наименьший предельный размер перемычки между трубными отверстиями кожухотрубчатых теплообменных аппаратов mmin не должен быть менее значений, приведенных в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Размеры перемычки между трубными отверстиями кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, мм

Длина развальцовки l на рисунке 3.14 всех типов соединений, кроме как на рисунке 3.11, определяется расстоянием от лицевой плоскости трубной решетки до конца цилиндрической части ролика развальцовочного инструмента. Трубы должны быть развальцованы в трубной решетке на длину l, указанную в таблице 3.8 .

Таблица 3.8 – Длина развальцовки и толщина трубной решетки, мм

Наружный диа-метр труб, de Все типы развальцовки, кроме типа на рисунке 3.11 Для типа на рисунке 3.11
Длина развальцовки, l Толщина трубной решетки H при длине развальцовки l, не менее Наименьшая толщина трубной решетки, Hmin Наименьшая длина развальцовки,lmin Длина развальцовки, l Толщина трубной решетки H, не менее

Рисунок 3.14 – Длина развальцовки

Развальцовочное соединение должно быть прочным и герметичным. Прочность соединения оценивают усилием вырывания трубы из гнезда, герметичность – максимальным давлением среды, при котором соединение герметично. При развальцовке конец трубы должен выступать над трубной решеткой на расстояние, равное толщине S трубы. Для повышения прочности и герметичности соединения иногда выполняют отбортовку выступающего над решеткой конца трубы (рисунок 3.8, б).

Наиболее простой способ – развальцовку в гладких отверстиях – применяют при относительно небольших рабочих давлениях (до 0,6 МПа). Прочность и герметичность вальцовочного соединения значительно возрастает при развальцовке в отверстиях с одной или двумя канавками глубиной около 0,5 мм.

Трубы развальцовывают обычно на глубину 1,5dТ или, если толщина решетки меньше 1,5dТ, на полную толщину решетки. При этом со стороны межтрубного пространства оставляют не развальцованным поясок шириной 3 мм, чтобы не подрезать трубу кромкой решетки при развальцовке, либо на этой кромке снимают фаску.

В толстых решетках трубу развальцовывают двумя поясками: со стороны распределительной камеры шириной 1,5dТ и со стороны межтрубного пространства шириной 0,75dТ. Это позволяет исключить коррозию и проникновение среды в щель между трубой и решеткой.

Крепление труб сваркой с развальцовкой применяют без ограничений давления и температуры теплоносителей; при этом сначала выполняют сварку, а затем развальцовку трубы .

3.4.3 Узел соединения трубной решетки с концевой обечайкой кожуха.

Узел соединения трубной решетки с концевой обечайкой кожуха аппаратов типов Н и К должен соответствовать указанному на рисунке 3.15.

а – для трубных решеток из поковок независимо от марки стали б – для трубных решеток из поковок независимо от марки стали и листового проката из стали аустенитного класса В – для трубных решеток из поковок и листового проката независимо от марки стали
г – для трубных решеток из поковок и листового проката независимо от марки стали д – для трубных решеток из поковок и листового проката независимо от марки стали
1 – трубная решетка; 2 – концевая обечайка кожуха Рисунок 3.15 – Узел соединения трубной решетки с кожухом

3.4.4 Трубный пучок.

3.4.4.1 Трубы.

Минимальная толщина стенки труб должна соответствовать толщине, приведенной в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Минимальная толщина стенки труб

В миллиметрах

Наружный диаметр труб Минимальная толщина стенки труб*
1,0
20 и 25 1,5
38 и 57
* Для низкого оребрения толщина труб должна соответствовать толщине труб в основании ребра.

Средний радиус сгиба U-образных труб должен быть не менее чем в 1,5 раза больше номинального наружного диаметра трубы.

При назначении толщины трубы следует учитывать расчетное давление и пробное давление межтрубного пространства при гидроиспытании.

На предприятии-изготовителе допускается заглушать количество труб, не превышающее указанное в таблице 3.10 .

Таблица 3.10 – Максимальное количество заглушаемых труб

Диаметр кожуха, мм Максимальное количество заглушаемых труб, шт.
наружный внутренний
159, 219, 273, 325, 426
530, 630 500, 600, 700
800, 900

3.4.5 Трубные решетки для вертикальных теплообменников.

Для вертикального теплообменника, у которого неподвижная трубная решетка находится снизу, должны быть обеспечены соответствующие меры, удерживающие трубный пучок на своем месте.

При использовании шпилек с буртиками или резьбовых отверстий в трубной решетке их количество должно быть не менее четырех, их расположение должно быть указано на чертежах, а на внешней образующей трубной решетки указаны метки.

Расстояние между краем отверстий под трубы и краем всех канавок под прокладки должно быть не менее 1,5 мм для трубных решеток с развальцовкой труб и не менее 3 мм – для трубных решеток со сваркой или усиленной сваркой труб в трубных решетках.

Острые кромки отверстий в трубных решетках и перегородках трубных пучков должны быть притуплены фаской размером 0,5 – 3 мм, а острые кромки наружной цилиндрической поверхности перегородок трубных пучков — фаской размером 1,0 – 2,0 мм.

Расстояние (шаг) между центрами двух соседних отверстий в трубных решетках и перегородках должно соответствовать указанному в таблице 3.11, если другое не указано в технической документации.

Таблица 3.11 – Шаг размещения трубных отверстий

В миллиметрах

Наименование параметра Значение параметра
Наружный диаметр труб
Шаг размещения трубных отверстий

Аппараты типов ТП и ТУ, внутренний диаметр кожуха которых не менее 800 мм, а также испарители с осенесимметричным коническим переходом, внутренний диаметр горловины которых не менее 900 мм для типа ТП и не менее 800 мм для типа ТУ, должны быть снабжены устройством, облегчающим монтаж или демонтаж трубного пучка, если другое не определено заказчиком.

В трубных решетках аппаратов типов ТП и ТУ следует предусмотреть рым-болты для вытягивания трубного пучка. Допускается в технически обоснованных случаях вместо рым-болтов применять вытяжные проушины или выполнять проточку на цилиндрической поверхности трубной решетки, если это подтверждено заказчиком.

В вертикальных аппаратах типов ТП и ТУ должен быть предусмотрен дренаж жидкости из трубного и межтрубного пространств или приняты специальные методы удаления жидкости.

У трубчатки вертикального аппарата с трубной решеткой, привариваемой непосредственно к кожуху, спуск воздуха и дренаж должны производиться через отверстия в трубной решетке диаметром не менее 10 мм.

Трубные пучки вертикальных аппаратов типа ТУ рекомендуется располагать трубной решеткой вниз, типа ТП – плавающей головкой вниз .

3.4.6 Противоударная защита.

Противоударная защита трубного пучка от воздействия потока на входе в аппарат должна быть обеспечена установкой противоударной пластины либо стержневых элементов.

Противоударная пластина должна заходить не менее чем на 25 мм за пределы отверстия штуцера в плане. Площадь проходного сечения между корпусом и противоударной пластиной должна быть не меньше проходного сечения входного штуцера.

Номинальная толщина противоударной пластины должна быть не менее 6 мм.

Противоударная пластина должна быть соответствующим образом закреплена, (например, приварена по крайней мере к двум дистанционным трубкам) во избежание механического повреждения в результате вибрации .

3.4.7 Противобайпасные устройства.

Необходимость установки противобайпасных устройств, таких как уплотняющие полосы, ложные трубы или стяжки (см. рисунок 3.16), следует определять технологическим расчетом для неизотермических условий эксплуатации или, если байпасные зазоры превышают 16 мм, должны быть предусмотрены:

– одиночное противобайпасное устройство приблизительно посередине между срезами перегородок, если расстояние между краями срезанных перегородок не более шести шагов труб;

– несколько противобайпасных устройств, если расстояние между срезами перегородок превышает шесть шагов труб. Они должны быть расположены через каждые пять — семь рядов труб между срезами перегородок с расстоянием наиболее удаленного противобайпасного устройства от среза перегородки не более 75 мм.

1 – цилиндрическая поверхность перегородки; 2 – стяжки, ложные трубы или плоская полоса; 3 – срез перегородки; 4 – расположение U-образной трубы; 5 – трубы; 6 – противобайпасная полоса; 7 – зазор, не превышающий номинальный зазор между трубами; 8 – одинарная уплотнительная полоса на оси аппарата; 9 – несколько равномерно распределенных полос; 10 – срез перегородки; 11 – расположение U-образной трубы; 12 – изгиб U-образной трубы; 13 – противоударная пластина; 14 – периферийный байпасный коридор; 15 – внутренний байпасный коридор

Рисунок 3.16 – Типовое сечение трубного пучка, показывающее расположение противобайпасных уплотнительных устройств

Википедия Значение слова в словаре Википедия
Траверса , траверза — элемент несущей конструкции: горизонтальная балка, опирающаяся на вертикальные опоры или подвешенная.

Энциклопедический словарь, 1998 г. Значение слова в словаре Энциклопедический словарь, 1998 г.
ТРАВЕРСА (траверза) в технике — горизонтальная балка, опирающаяся на вертикальные стойки; часть конструкций (обычно в виде поперечной балки) различных машин и сооружений. Подвижная траверса подвешивается к канатам (цепям) грузоподъемных машин.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова. Значение слова в словаре Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.
ж. Горизонтальная балка, перекладина в машинах, станках, сооружениях, а также балка для подвешивания грузов в грузозахватывающих приспособлениях. Горизонтальная балка для крепления изоляторов в верхней части столба электрической или телеграфной линии. Поперечная…

Большая Советская Энциклопедия Значение слова в словаре Большая Советская Энциклопедия
траверза, горизонтальная балка металлорежущих станков (главным образом токарно-карусельных, продольно-строгальных и продольно-фрезерных), вертикально перемещающаяся по направляющим двух стоек. На Т. расположены несущие режущие инструменты суппорты , нижние…

Что означает поперечное положение плода при беременности?

За время беременности малыши много раз меняют свое положение в матке. До тех пор, пока у плода достаточно места для перемещений, он может переворачиваться так, как ему удобнее. Но с определенного момента предлежание и поза ребенка важна для врачей, ведь от нее зависит прогноз на предстоящие роды. В этом материале мы расскажем о том, что собой представляет поперечное положение плода и что делать, если малыш решил расположиться в материнской утробе именно так.

Часто семейное разногласие начинается именно с конфликта пары, начинающегося на почве сексуальной неудовлетворенности друг другом.

В данном контексте следует подразумевать снижение качества интимных отношений.

Сексологи говорят, что оргазм, о значении которого так модно стало говорить в последнее время, достигается не столько на физиологическом, сколько на психологическом уровне.

Чтобы результат коитуса устроил обоих партнеров, превалировать должна позитивная эмоция, а не переживание. Каждое чувство предметно.

Однако не стоит забывать и о физиологии, поскольку в 30% случаев женской фригидности, к такой ситуации приводит атоничность влагалищной мускулатуры.

Мышцы интимных зон могут быть ослаблены после родов, недоразвиты или деформированы от рождения, их целостность нарушается в результате травм.

Но пластические хирурги уже обладают методикой, позволяющей устранять вагинальные проблемы и способствующей восстановлению адекватного уровня сексуальной активности.

Реабилитационный период

После операции женщина может находиться в условиях стационара от одного дня до недели.

Затем еще несколько недель пациентка вынуждена будет сидеть только в определенной позе, которую ей покажут врачи.

Чтобы предотвратить развитие осложнений – нужно принимать антибиотики. Таким образом можно избежать воспаления тканей и занесения инфекции в постоперационном периоде.

Первые 7 дней надо соблюдать специальную диету и употреблять только жидкую или полужидкую пищу. Это способствует облегчению процесса дефекации.

Категорически нельзя переносить тяжести, выполнять физические упражнения и перегреваться. Под запретом солярии, сауна, горячие ванны и бассейн.

Швы не снимают, так как для них хирург будет использовать шовный материал, способный рассасываться самостоятельно.

Половой жизнью обычно без опасений начинают заниматься не ранее, чем через 2 месяца.

Если пациентка стремиться к полноценной жизни, то стесняться своих проблем она не должна. Хирурга вряд ли можно удивить подробностями интимных отношений.

Интимной пластикой пользуются те, кто желает вернуть гениталиям их первозданный вид и наладить работу репродуктивной системы.

Посредством этой операции не просто решаются проблемы, она представляет женщине шанс оставаться собой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *