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管径规格表

管径规格表
管径规格表

镀锌钢管用公称直径DN表示,为管道内径;

塑料管用公称外径dn表示,为管材外径;

钢塑复合压力管用公称外径Dn表示,为管材外径。

钢管与塑料管及钢(铝)塑复合管的规格的对应详见下表:钢管与塑料管规格实际选用对应表

De一般是塑料管的外径。DN一般是金属管的公称直径。不管是冷凝水或冷媒管,一般都按管材的不同选用不同的标法。 d为水泥管或钢筋砼管

所谓四分管、六分管与公称尺寸的关系

所谓几分,主要是指管道的内径尺寸,其外径跟管道壁厚有关。

1 英寸=25.4毫米 =8英分

1/8" 是 DN4

1/4" 是二分(2英分) DN8

1/2" 是四分(4英分) DN15

3/4" 是六分(6英分) DN20

2分管 DN8 4分管 DN15 6分管 DN20 1" DN25 1.2" DN32 1.5" DN40 2" DN50 2.5" DN65 3" DN80 3.5" DN90 4" DN100 5" DN125 6" DN150 8" DN200 10" DN250 12" DN300 14" DN350 16" DN400 18" DN450 20" DN500 24" DN600 28" DN650 30" DN750 32" DN800 34" DN850 36" DN900 42" DN1050 48" DN1200 54" DN1350 60" DN1500 64" DN1600 72" DN1800 80" DN2000 84" DN2100 88" DN2200 96" DN2400

一、管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。

二、法兰按照法兰的密封面型式有有多种,一般常用有:

全平面Full Face(FF)、凸面Raised Face(RF)、凹面Female Face(FM)、凹凸面Male and Female Face(MFM)、环连接面Ring Joint Face(RJ)、榫槽面Tongued and Grooved Face(TG)。

1、平面法兰:连接面是平面的法兰。

2、凸面法兰:带凸台,连接面是圆平面的法兰,凸面法兰可以这样配合:凸面法兰+垫片+凸面法兰。

3、凹面法兰:带圆柱孔,连接面是小圆环平面的法兰。

4、凹凸面法兰:所谓凹凸面法兰实际上是对一对相配合法兰,凹面法兰+垫片+凸面法兰,配合面是小圆平面。

5、环连接面法兰:带凸台,凸台上有环形凹槽,凹槽里放置O型圈,然后跟另外一个环连接面法兰相配合。

6、榫槽面法兰:所谓榫槽面法兰实际上是对一对相配合的法兰,榫面法兰+

垫片+槽面法兰,配合面是小圆环平面。

三、法兰的使用范围:

1、平焊钢法兰:适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种.光滑式平焊法兰的应用量最大.多用于介质条件比较缓和的情况下,如低压非净化压缩空气、低压循环水,它的优点是价格比较便宜。

2、对焊钢法兰:用于法兰与管子的对口焊接,其结构合理,强度与刚度较大,经得起高温高压及反复弯曲和温度波动,密封性可靠.公称压力为0.25~2.5MPa的对焊法兰采用凹凸式密封面。

3、承插焊法兰:常用于PN≤10.0MPa,DN≤40的管道中。

4、松套法兰:松套法兰俗称活套法兰,分焊环活套法兰,翻边活套法兰和对焊活套法兰.常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时,法兰接触介质的部分(翻边短节)为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料,而外部则利用低等级材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封。

5、整体法兰:常常是将法兰与设备、管子、管件、阀门等做成一体,这种型式在设备和阀门上常用。

6、对焊钢法兰:用于法兰与管子的对口焊接,其结构合理,强度与刚度较大,经得起高温高压及反复弯曲和温度波动,密封性可靠,公称压力为0.25~2.5MPa 的对焊法兰采用凹凸式密封面。

7、承插焊法兰:常用于PN≤10.0MPa,DN≤40的管道中。

螺纹和管径规格

一、管子直径表示方法 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。 管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外径的尺寸和壁厚,例如外径为108mm的无缝钢管,壁厚为5mm,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63。其它如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修,方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。 管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100mm的无缝钢管有102*5和108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98mm,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该做出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。 老式的说法: 4分(1/2”)——DN15——DE20 6分(3/4”)——DN20——De25 1寸——DN25——De32 1寸2——DN32——De40 1寸半——DN40——De50 2寸——DN50——De63 2寸半——DN65——De75 3寸——DN80——De90 4寸——DN100——De110

二、螺纹规格 1. 管螺纹 主要用来进行管道的连接,使其内外螺纹的配合紧密,有直管和锥管两种。 常见的管螺纹主要包括以下几种:NPT、PT、G等。 公制看螺距,英制数一寸内螺纹的个数,NPT、PT、G都是管螺纹。 ●NPT是National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的60度锥管螺 纹,用于北美地区,国家标准可查阅GB/T12716-1991。 ●PT(BSPT)是Pipe Thread 的缩写,是55度密封圆锥管螺纹,原惠氏螺纹家 族,多用于欧洲及英联邦国家,常用于水及煤气管行业,锥度规定为1:16,国 家标准可查阅GB/T7306-2000。 ●G是55度非螺纹密封管螺纹,原惠氏螺纹家族.标记为G 代表圆柱螺纹.国家 标准可查阅GB/T7307-2001。 公制螺纹与英制螺纹的区别: ●公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示; ●公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹为等腰60度 牙型; ●公制螺纹用公制单位(如mm),美英制螺纹用英制单位(如英寸); 行内人通常用“分”来称呼螺纹尺寸,一英寸等于8分,1/4英寸就是2分,以此类推。 G是管螺纹的统称,55、60度的划分属于功能性的,俗称管圆,即螺纹由一圆柱面加工而成。 ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc。 公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。 管螺纹的尺寸代号是带有外螺纹的管子的孔径,单位为英寸。根据尺寸代号可从相关表中查出该螺纹的大径、小径和螺距。注意:管螺纹的尺寸代号不是螺纹的实际尺寸,管螺纹的尺寸代号并非公称直径,也不是管螺纹本身任何一个直径的尺寸。管螺纹的大径,中径,小径及螺距等具体尺寸,必须查阅相关的国家标准。

各类接头螺纹尺寸规格大全

各类接头"螺纹尺寸"介绍 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 一. 螺纹的分类 1.螺纹分内螺纹和外螺纹两种; 2.按牙形分可分为:1)三角形螺纹2)梯形螺纹3)矩形螺纹4)锯齿形螺纹; 3.按线数分单头螺纹和多头螺纹; 4.按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种, 右旋不标注,左旋加LH,如M24×1.5LH; 5.按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制锥螺纹等 二. 米制普通螺纹 1.米制普通螺纹用大写M表示,牙型角2α=60°(α表示牙型半角); 2. 米制普通螺纹按螺距分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种; 2.1. 粗牙普通螺纹标记一般不标明螺距,如M20表示粗牙螺纹;细牙螺纹标记必须标明螺距,如M30×1.5表示细牙螺纹、其中螺距为1.5。

2.2.普通螺纹用于机械零件之间的连接和紧固,一般螺纹连接多用粗牙螺纹,细牙螺纹比同一公称直径的粗牙螺纹强度略高,自锁性能较好。 3. 米制普通螺纹的标记:M20-6H、M20×1.5LH-6g-40,其中M 表示米制普通螺纹,20表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距,LH表示左旋,6H、6g表示螺纹精度等级,大写精度等级代号表示内螺纹,小写精度等级代号表示外螺纹,40表示旋合长度; 3.1. 常用米制普通粗牙螺纹的螺距如下表(螺纹底孔直径:碳钢φ=公称直径-P;铸铁φ=公称直径-1.05~1.1P;加工外螺纹光杆直径取φ=公称直径-0.13P): 表1 常用米制普通粗牙螺纹的直径/螺距 3.2.米制普通内螺纹的加工底孔直径可用下式作近似计算:d=D-1.0825P,其中D为公称直径,P为螺距。 三. 用螺纹密封的管螺纹(GB 7306与ISO7/1相同) 1. 用螺纹密封的管螺纹不加填料或密封质就能防止渗漏。用螺纹密封的管螺纹有圆柱内螺纹和圆锥外螺纹、圆锥内螺纹和圆锥外螺纹两种连接形式。压力在5×105Pa 以下时,用前一种连接已足够紧密,后一种连接通常只在高温及高压下采用。 2.用螺纹密封的管螺纹内螺纹有圆锥、圆柱两种形式。外螺纹只有圆锥一种形式。牙型如下:锥度1:16,牙形角55°,旧螺纹标准示例:ZG3/8; 3. 标记示例: 圆锥内螺纹Rc 3/8

气动管和管接头分类和规格和图示

pu气动管接头种类和规格快插式管接头图示:

pu气动管接头是主要应用于pu气动管的一种特殊接头. 下面我们首先来介绍一下pu气动管: PU管分类按材料分,聚酯型PU管,聚醚型PU管, 按使用要求和称呼不同分:PU空压软管,PU夹纱增强管,PU工业软管,PU钢丝伸缩管,PU螺旋管,PU伸缩管,PU弹簧管,PU夹纱管,PU编织管,PU网纹管,PU单管,PU直管。 二、PU管性能: 1、透明管具有较高的透明度,介质流动的状态清晰可见。 2、采用高回弹性聚氨酯原材料制造;使得气动管具有较小的弯曲半径,更容易安装。 3、耐黄变达到3级以上,不易变黄。 4、颜色管采用进口耐候的色粉,所制造的颜色管颜色标准、鲜亮,长久工作不退色。

5、采用在线管径控制系统,管径的公差控制在△±之内。 6、采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体(TPU)制造,恒定工作压力状态使用,寿命更长久。 目前市场上,塑料快插接头质量良莠不齐。小妹长期从事佳尔灵气动接头销售工作,特总结几点气动接头小知识供客户辨别使用。 判断塑料气动快插接头的好坏,可以从以下几个方面来参考: 1、产品表面是否光洁,如有毛刺或是飞边至少可以判定此款接头表面处理没有做到精致。 2、芯套部位与气动接头壳体铆接是否吻合,如铆接部位有缝隙,说明产品没有严格按照生产工艺去加工。 3、快插内部夹持片(卡簧)不匀,弹性弱也是差的一个方面,导致卡管受力不均或是插拔管不易操作。 4、产品螺牙是否标准或短少,螺纹内孔是否偏大导致壁厚太薄,安装时螺纹处容易断裂,六角端面是否太薄及螺牙上的氟涂的是否均匀都是评判气动快插接头的好坏标准。 5、释放环(按扭)是否捣角,如无倒角管子无法插进壳体,为不合格产品。 6、肘接接头螺纹铆接处是否可自由转动.这些都是判断快插接头是否合格的标准。 气动软管接头的分类 1.快插式管接头:常用于气动回路中尼龙管和聚氨酯管的链接。使用时将管子插入后,由管接头中的弹性卡环将其自行咬合固定,并由O形圈密封。卸管时只需将弹性卡环压下,即可方便拔出管子。快插式管接头种类繁多,尺寸系列也十分齐全,是软管接头中应用最广的一种。 2.快换式接头:是一种既不需要工具又能实现快速装卸的管接头,在急需经常装拆的管路中尤为适用。快换式管接头内部带有单向元件,接头相互连接时靠钢球定位,两侧气路接通;接头卸开,气路即断开,不再需要装气源开关。快换接头有内螺纹,外螺纹,公制螺纹,圆柱管螺纹,圆锥管螺纹以及一端为螺纹,另一端为宝塔接头,两端都是宝塔接头和两端都是螺纹等各种形式。接头体材料用黄铜或钢材制成。黄铜接头的表面一般经镀镍铬抛光。 3.快拧式管接头:其结构在接头体的外锥面上有圆弧形凸台,接管时将软管套在接头体的外锥面上拧紧螺母即可起到密封作用。它适用于尼龙管、塑料管的连接。 4.宝塔式管接头:其适用于橡胶管和塑料管连接,当工作压力>,需用卡箍或者金属丝将软管扎紧。 使用软管以及软管接头的注意事项: a.进行软管管路设计时,应保证管路装拆和调试的空间位置,避免机械装置对管路的干扰。 b. b.接管前应用压缩空气除尽管内和接头的杂质等。 c. c.布管应整齐美观,分组编号、捆扎,便于检查。应注意软管使用的工作环境温度,因其会直 接影响到软管的耐压和工作的可靠性。 d. d.软管不要过长,以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上,弯曲部分不要 过于靠近接头,以免引起泄漏,避免软管扭转。 e. e.拧紧螺纹管接头时,应注意拧紧力矩要适当。

数据库选型的五大要素

数据库选型的五大要素 面对品种繁多的数据库产品,如何才能独具慧眼,选中适合自己的数据库产品呢?众所周知,正确的评估、选型与数据库技术本身同样重要。而通常,数据库厂商都会在性能清单和技术基准表中尽量展现产品最佳的一面,对产品弱点却避免提及或进行遮掩,关于这一点,业界已经是人尽皆知了。其实在挑选和评估过程中,首要目标是选择一款能够满足甚至超过预定要求的技术或解决方案。选型的正确方法将使用户在面对众多产品时,提高其做出最佳选择的能力。 数据库选型时,必须考虑以下五大因素: 1. 开发要求 2. 性能/成本 3. 数据库运行和管理 4. 可升级性 5. 总体拥有成本 开发要求 首先,需要清楚自己究竟想使用什么开发技术。例如,你是要以https://www.wendangku.net/doc/0a6208808.html,访问传统的关系型数据库?还是要以纯面向对象技术构建J2EE应用平台?又或是需要建设XML Web Services?如果你要实现的是纯关系型的开发典范,那么实际要 使用的受支持的标准(和非标准)SQL功能有多少? 如果你要规划的是面向对象开发策略,那么在原计划里的数据库支持真正的面向对象吗?它是如何支持的?若有需要, 它能同时提供SQL的功能吗?数据库支持这个功能吗?虽然,有些关系型数据库声称支持对象开发,但实际上并不是直 接支持的。这种非直接的体系结构将导致更多的事务处理故障,以及潜在的可升级性和性能问题。 另外,你还需要确定自己的前端技术如何与后端进行“对话”。你的业务逻辑是放在客户机一端呢?还是放在服务器一端?你要使用哪些脚本语言?它们与后端服务器的兼容性如何?它们是快速应用开发(RAD)环境吗? 目前,实现基于关系型数据库的应用可以选择传统的主流品牌,这些数据库产品有着很成熟的关系技术以及广泛的应用资源。但是,如果实现的是基于面向对象技术的应用、又或是数据结构更为复杂时,不妨考虑目前一些公司推出的所谓 后关系数据库。它所代表的正好是关系数据库和面向对象技术的融合,以多维数据引擎作为核心,从根本上支持复杂的对象存储及主流的二维表,同时也已经配备了功能强大的应用服务引擎,可作对象逻辑操作的平台。它的出现已经为传统数据库领域带来了冲击,而在面向对象数据库方面更是广受欢迎。 性能/成本 测量数据库性能最常见的方法是TPC基准。TPC明确地定义了数据库方案、数据量以及SQL查询。测量的结果是,在特 定的操作系统上,配置了特定的数据库版本,以及在惊人的硬件条件下,每项事务的成本是多少——其中的事务可以是TPC测试中定义的任何数据库操作。 从理论上来讲,这类基准旨在提供不同产品间客观的比较值。但在现实中,这些方案又有多少能准确反映并回答你在挑选技术时所存在的疑惑?其次,所有技术厂商发布的TPC基准都会超过以前发布的结果。这样,TPC基准在更大程度上 反映的是为解决问题而投入的内存和CPU量,而不是数据库性能的任何真实表现。 以笔者多年所见,只有在真实的环境中进行实际的比较测试才可以推断出数据库的预期性能及评估所需成本。常用的方法包括平衡移植,把原来的数据转移到类似硬件上的另一套数据库,然后以真实的客户端连接这套测试对象。又或是以数据产生器针对真实的数据模型,建立出庞大的数据量,再以客户端连接作测试。 这种做法跟实验室中的做法的不同之处有以下几点:第一,试验中的硬件构架跟你预期的方案不会有太大的差别;第二,所测试的事务在宽度和深度方面跟未来计划的也差不太远;第三,如果是硬件条件一样,我们可以直接看出测试对象跟原来方案有着多少差异。

管径规格表

自来水管规格表 管内径标称规格台湾CNS规格日本JIS规格国内DIN规格美国ANSI 英国BS 美标SCH80 美标SCH40 mm inch 管外径管厚度管外径管厚度管外径管厚度管外径管外径管外径管厚度管外径管厚度 10 3/8" 18±0.2 2.2±0.6 18±0.2 2.5±0.2 16±0.2 17.14 17.14 15 1/2" 22±0.2 2.7±0.6 22±0.2 3.0±0.3 20±0.3 2.0±0.4 21.34 21.34 21.3±0.1 3.985±0.255 21.3±0.1 3.025±0.255 20 3/4" 26±0.2 2.7±0.6 26±0.2 3.0±0.3 25±0.3 3.0±0.5 26.67 26.67 26.7±0.1 4.165±0.255 26.7±0.1 3.125±0.255 25 1" 34±0.3 3.2±0.6 32±0.3 3.5±0.3 32±0.3 4.0±0.6 33.40 33.40 33.4±0.13 4.815±0.265 33.4±0.13 3.635±0.255 32 1+1/4" 42±0.3 3.2±0.6 38±0.3 3.5±0.3 40±0.3 4.6±0.7 42.16 42.16 42.16±0.13 5.14±0.29 42.16±0.13 3.815±0.255 40 1+1/2" 48±0.4 3.6±0.8 48±0.4 4.0±0.4 50±0.3 5.3±0.8 48.26 48.26 48.26±0.15 5.385±0.305 48.26±0.15 3.94±0.25 50 2" 60±0.5 4.1±0.8 60±0.5 4.5±0.4 63±0.3 6.0±0.9 60.32 60.32 60.32±0.15 5.87±0.33 60.32±0.15 4.165±0.255 65 2+1/2" 76±0.5 4.1±0.8 76±0.5 4..5±0.4 75±0.3 6.6±1.0 73.02 73.02 73.02±0.18 7.43±0.42 73.02±0.18 5.465±0.305 80 3" 89±0.5 5.1±0.8 89±0.5 5.9±0.4 90±0.3 7.3±1.1 88.90 88.90 88.9±0.2 8.075±0.455 88.9±0.2 5.82±0.33 100 4" 114±0.6 6.6±1.0 114±0.6 7.1±0.5 110±0.4 8.0±1.2 114.30 114.30 114.3±0.23 9.07±0.51 114.3±0.23 6.375±0.355 125 5" 140±0.8 7.5±1.2 140±0.8 7.5±0.5 140±0.4 9.3±1.4 141.30 141.30 150 6" 165±1.0 8.5±1.4 165±1.0 9.6±0.7 160±0.5 10±1.5 168.28 168.28 168.3±0.28 11.63±0.66 168.3±0.28 7.54±0.43

铝合金电缆选型及数据表)

ZA-AC90(-40) 铠装电缆 ZA-AC90(-40)是一种高柔韧性的自锁型铝铠装,90℃交联聚乙烯绝缘单芯或多芯低烟无卤阻燃A 级电缆,附一根等电位联结裸导线(可选)。ZA-AC90(-40)减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。ZA-AC90(-40)通过CSA 认证可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道方式敷线的相同性能。ZA-AC90(-40)为低烟无卤型,完全符合IEC 60754、GB 17650.2 及 IEC 60502.1、GB 12706.1的规范标准。 XLPE 绝缘 STABILOY ? 相线 自锁型铝铠装 标准:CSA C22.2 No. 51 表1 STABILOY ? ZA -AC90(-40) 3芯及 3+1芯铠装电缆

表1 (续)STABILOY?ZA-AC90(-40) 4芯及 4+1芯铠装电缆

附录一:铜及铝合金多芯电缆参照表

附录二:非金属含量表

铠装电缆功能表 XLPE 绝缘 STABILOY ? 相线 自锁型铝铠装 FT4-级 AG14 PVC 外护套 标准: C SA C22.2 No.51FT4-Rated: 垂直电缆托盘测试CSA C22.2 No.174 危险环境 警告: 易燃: 电缆的非金属护套在点燃时会燃烧起火。 有毒: 燃烧非金属护套会散发酸性、剧毒、具浓烟的气体。 腐蚀性: 酸性气体会腐蚀附近的金属,比如敏感仪器和混凝土中的钢筋。 ZB-ACWU90(-40) 铠装电缆 ZB-ACWU90(-40)是一种高柔韧性的自锁型铝铠装、PVC 外护套、90℃交联聚乙烯防水型绝缘单芯或多芯阻燃B 级电缆,附一根等电位联结裸导线(可选)。因为具有FT4级的PVC 外护套,ZB-ACWU90(-40)可直接埋地敷设,并适用于腐蚀环境和非燃性建筑中。ZB-ACWU90(-40)减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。 电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装和密封PVC 外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。ZB-ACWU90(-40)通过CSA 认证可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区1级危险环境, 以及2、3级危险环境。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘以及电缆夹明敷,户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。ZB-ACWU90(-40)每米设有标定标记,以便准确地确定电缆长度。它完全符合IEC 60502.1及GB 12706.1的规范标准。加铝还根据客户要求提供各规格的低烟无卤型产品。

(完整版)液压管接头尺寸对照表

液压接头标准 液压管接头—螺纹标准二 一. 螺纹的分类 1. 螺纹分内螺纹和外螺纹两种; 2. 按牙形分可分为:1)三角形螺纹2)梯形螺纹3)矩形螺纹4)锯齿形螺纹; 3. 按线数分单头螺纹和多头螺纹; 4. 按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种, 右旋不标注,左旋加LH,如M24×1.5LH; 5. 按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制锥螺纹等 二. 米制普通螺纹 1. 米制普通螺纹用大写M表示,牙型角2α=60°(α表示牙型半角); 2. 米制普通螺纹按螺距分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种; 2.1. 粗牙普通螺纹标记一般不标明螺距,如M20表示粗牙螺纹;细牙螺纹标记必须标明螺距,如M30×1.5表示细牙螺纹、其中螺距为1.5。 2.2. 普通螺纹用于机械零件之间的连接和紧固,一般螺纹连接多用粗牙螺纹,细牙螺纹比同一公称直径的粗牙螺纹强度略高,自锁性能较好。 3. 米制普通螺纹的标记:M20-6H、M20×1.5LH-6g-40,其中M 表示米制普通螺纹,2 0表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距,LH表示左旋,6H、6g表示螺纹精度等级,大写精度等级代号表示内螺纹,小写精度等级代号表示外螺纹,40表示旋合长度;3.1. 常用米制普通粗牙螺纹的螺距如下表(螺纹底孔直径:碳钢φ=公称直径-P;铸铁φ=公称直径-1.05~1.1P;加工外螺纹光杆直径取φ=公称直径-0.13P): 表1 常用米制普通粗牙螺纹的直径/螺距 公称直径螺距P 铸铁底孔碳钢底孔外螺纹光杆直径公称直径螺距P 铸铁底孔碳钢底孔外螺纹光杆直径 M5 0.8 4.1 4.2 4.9 M24 3 20.8 21 23.7 M6 1 4.9 5 5.9 M27 3 23.8 24 26.7 M8 1.25 6.6 6.7 7.9 M30 3.5 26.3 26.5 29.6 M10 1.5 8.3 8.5 9.8 M33 3.5 29.3 29.5 32.6 M12 1.75 10.3 10.4 11.8 M36 4 31.7 32 35.5 M14 2 11.7 12 13.7 M42 4.5 37.2 37.5 41.5 M16 2 13.8 14 15.7 M48 5 42.5 43 47.5 M18 2.5 15.3 15.5 17.7 M56 5.5 50 50.5 55.5 M20 2.5 17.3 17.5 19.7 M64 6 57.5 58 63.5 3.2. 米制普通内螺纹的加工底孔直径可用下式作近似计算:d=D-1.0825P,其中D为公称直径,P为螺距。 三. 用螺纹密封的管螺纹(GB 7306与ISO7/1相同) 1. 用螺纹密封的管螺纹不加填料或密封质就能防止渗漏。用螺纹密封的管螺纹有圆柱内螺纹和圆锥外螺纹、圆锥内螺纹和圆锥外螺纹两种连接形式。压力在5×105Pa以下时,用前一种连接已足够紧密,后一种连接通常只在高温及高压下采用。

管径尺寸常识

PPR管规格详解 DN15,DN20,DN25是外径。四分管和六分管的直径 1 英寸=25.4毫米=8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 2分管DN8 4分管DN15 6分管DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92) PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示 例:PPR管系列S5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm 表示为S5、dn25×en2.5mm PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en) / 2 en 其中:dn——PPR公称外径,单位为mm en——PPR公称壁厚,单位为mm 一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列

管径规格及名称汇总

管径规格汇总 镀锌钢管用公称直径DN表示,为管道内径; 塑料管用公称外径dn表示,为管材外径; 钢塑复合压力管用公称外径Dn表示,为管材外径。 钢管与塑料管及钢(铝)塑复合管的规格的对应详见下表: 钢管与塑料管规格实际选用对应表 镀锌钢管 塑料管及金属复合管带嵌件的塑料管件公称直径(DN) 公称外径(dn/Dn)管件内径×管螺纹公制 英制 15 1/2″(四分 管) 20 20×1/2″ 20 3/4″(六分 管) 25 25×3/4″ 25 1″(一寸管)32 32×1″ 32 1?″(寸二 管) 40 40×1?″ 40 1?″(寸半 管) 50 50×1?″ 50 2″(二寸管)63 63×2″ 65 2?″ 75 75×2?″ 80 3″ 90 100 4″ 110 100 4″ 125 150 6″ 160 200 8″ 200 200 8″ 225 250 10″ 250 300 12″ 315 350 14″ 355 400 16″ 400 450 18″ 450 500 20″ 500 600 24″ 630 De一般是塑料管的外径。DN一般是金属管的公称直径。不管是冷凝水或冷媒管,一般都按管材的不同选用不同的标法。 d为水泥管或钢筋砼管

四分管、六分管与公称尺寸的关系: 几分,主要是指管道的内径尺寸,其外径跟管道壁厚有关。 公称通径DN/mm俗称 相当管螺纹/in外径d 6 一分管 1/8 10 8 二分管 2/8 10 三分管 3/8 14或17 15 四分管 4/8 18或22 20 六分管 6/8 25或27 25 一寸管 1 32或34 1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/8" 是 DN4 1/4" 是 二分(2英分) DN8 1/2" 是 四分(4英分) DN15 3/4" 是 六分(6英分) DN20 2分管 DN8 4分管 DN15 6分管 DN20 1" DN25 1.2" DN32 1.5" DN40 2" DN50 2.5" DN65 3" DN80 3.5" DN90 4" DN100 5" DN125 6" DN150 8" DN200 10" DN250 12" DN300 14" DN350 16" DN400 18" DN450 20" DN500 24" DN600 28" DN650 30" DN750 32" DN800 34" DN850 36" DN900 42" DN1050 48" DN1200 54" DN1350 60" DN1500 64" DN1600 72" DN1800 80" DN2000 84" DN2100 88" DN2200 96" DN2400 一、管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。 二、法兰按照法兰的密封面型式有有多种,一般常用有: 全平面Full Face(FF)、凸面Raised Face(RF)、凹面Female Face(FM)、凹凸面Male and Female Face(MFM)、环连接面Ring Joint Face(RJ)、榫槽面Tongued and Grooved Face(TG)。

大数据平台技术框架选型

大数据平台框架选型分析 一、需求 城市大数据平台,首先是作为一个数据管理平台,核心需求是数据的存和取,然后因为海量数据、多数据类型的信息需要有丰富的数据接入能力和数据标准化处理能力,有了技术能力就需要纵深挖掘附加价值更好的服务,如信息统计、分析挖掘、全文检索等,考虑到面向的客户对象有的是上层的应用集成商,所以要考虑灵活的数据接口服务来支撑。 二、平台产品业务流程 三、选型思路 必要技术组件服务: ETL >非/关系数据仓储>大数据处理引擎>服务协调>分析BI >平台监管 四、选型要求 1.需要满足我们平台的几大核心功能需求,子功能不设局限性。如不满足全部,需要对未满足的其它核心功能的开放使用服务支持 2.国内外资料及社区尽量丰富,包括组件服务的成熟度流行度较高 3.需要对选型平台自身所包含的核心功能有较为深入的理解,易用其API或基于源码开发4.商业服务性价比高,并有空间脱离第三方商业技术服务 5.一些非功能性需求的条件标准清晰,如承载的集群节点、处理数据量及安全机制等 五、选型需要考虑 简单性:亲自试用大数据套件。这也就意味着:安装它,将它连接到你的Hadoop安装,集成你的不同接口(文件、数据库、B2B等等),并最终建模、部署、执行一些大数据作业。自己来了解使用大数据套件的容易程度——仅让某个提供商的顾问来为你展示它是如何工作是远远不够的。亲自做一个概念验证。 广泛性:是否该大数据套件支持广泛使用的开源标准——不只是Hadoop和它的生态系统,还有通过SOAP和REST web服务的数据集成等等。它是否开源,并能根据你的特定问题易于改变或扩展是否存在一个含有文档、论坛、博客和交流会的大社区 特性:是否支持所有需要的特性Hadoop的发行版本(如果你已经使用了某一个)你想要使用的Hadoop生态系统的所有部分你想要集成的所有接口、技术、产品请注意过多的特性可能会大大增加

气管接头英-公制对照表

尺寸换算 1”=25.4mm 注意是尺寸换算,并不是代表螺纹代号可以换算! 常见代号 1)G1/8—>Φ6:一端是基本尺寸(见下对照表)为英制1/8"的螺纹接头,另一端为可以接外径为6mm的配管(一般情况是塑料气管,也会有铜管之类的)。 2)M8—>Φ6:一端是公称尺寸为8mm的螺纹接头,另一端为可以接外径为6mm的配管(一般情况是塑料气管,也会有铜管之类的)。 上面两个型号里的配管都是公制形式的,即单位是mm,例Φ6,表示 管的外径是6mm。其实还有一种英制表示的配管,用Φ1/8或1/8,这样 表示管的外径是1/8"。 圆柱管螺纹基本尺寸如何知道螺纹的代号是多少? 对于M开头的,M8表示螺纹大径是8mm,卡尺一量螺纹的最外面的尺寸,取个整,就是型号。 对于G开头的,或者说是对于英制螺纹来说,同样用卡尺量下螺纹的最外面的尺寸,但这个只是大径尺寸(mm),在下表中找多对应的代号。 螺纹代号基本尺寸大径mm d 螺距 Mm p 每英寸 牙数 中径 Mm d2=D2 小径 外螺纹d3 G 1/8 1/8"9.728 0.907 28 9.147 8.566 G 1/4 1/4"13.157 1.337 19 12.301 11.445 G 3/8 3/8"16.662 1.337 19 15.806 14.95 G 1/2 1/2"20.955 1.814 14 19.793 18.631 G 5/8 5/8"22.911 1.814 14 21.749 20.587 G 3/4 3/4"26.441 1.814 14 25.279 24.117 G 7/8 7/8"30.201 1.814 14 29.039 27.877 G 1 1"33.249 2.309 11 31.77 30.291 G 1 1/8 1 1/8"37.897 2.309 11 36.418 34.939 G 1 1/4 1 1/4"41.91 2.309 11 40.431 38.952 G 1 3/8 1 3/8"44.323 2.309 11 42.844 41.365 G 1 1/2 1 1/2"47.803 2.309 11 46.324 44.845 G 1 3/4 1 3/4"53.746 2.309 11 52.267 50.788 G 2 2"59.614 2.309 11 58.135 56.656 G 2 1/4 2 1/4"65.71 2.309 11 64.231 62.752 G 2 1/2 2 1/2"75.184 2.309 11 73.705 72.226 G 2 3/4 2 3/4"81.534 2.309 11 80.055 78.576 G 3 3"87.884 2.309 11 86.405 84.926 G 3 1/4 3 1/4"93.98 2.309 11 92.501 91.022 G 3 1/2 3 1/2"100.33 2.309 11 98.351 97.372 G 3 3/4 3 3/4"106.68 2.309 11 105.201 103.722 G 4 4"113.03 2.309 11 111.55 110.072 G 4 1/2 4 1/2"125.73 2.309 11 124.251 122.772 G 5 5"138.43 2.309 11 136.951 135.472 G 5 1/2 5 1/2"151.13 2.309 11 149.651 148.172 G 6 6"163.83 2.309 11 162.351 160.872

管道管径尺寸

备注参考: 工程管径对照表(常用) 1 英寸=25.4毫米=8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 2分管DN8 4分管DN15 6分管DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92) 给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚). 关于DN与De的区别: 1、DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下: 4分管:4/8英寸:DN15;

6分管:6/8英寸:DN20; 1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32; 寸半管:1又1/2英寸:DN40; 两寸管:2英寸:DN50; 三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75); 四寸管:4英寸:DN100; De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。 拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下: DN20 De25X2.5mm DN25 De32X3mm DN32 De40X4mm DN40 De50X4mm 等等。。。。。。我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道; 但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。 两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。 镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。 注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。

压力表接头螺纹规格表

压力表接头螺纹规格与压力表表盘直径有一定的关联关系,一般压力表表盘直径与螺纹关系如下: 压力表螺纹接头形式规格尺寸 一、压力表螺纹接头形式: 压力表螺纹接头是用来连接被测量介质的设备或管路与压力表之间的连接体,压力表螺纹接头形式多样,有焊接式管接头、扩管式接头、三通中间接头、弯通中间接头、直通中间接头、直通锥管接头、压力表直通接头、卡套式管接头等等。 二、压力表螺纹接头尺寸

压力表螺纹接头规格与压力表表盘直径有一定的关联关系,国内目前常用的压力表接头规格如下: 压力表螺纹接头尺寸:公制螺纹:Ma*b ,英制螺纹:G*″,美制螺纹: *″NPT(电磁流量计)(压力变送器) 三、压力表接头螺纹专业术语 螺距是两条螺纹之间的距离。牙尖角是螺纹尖角的度数。 四、压力表螺纹接头的规格 1、压力表螺纹接头公制: M20×1.5 “20”代表接头有螺纹处的直径是20mm; “1.5”代表螺牙和螺牙之间的距离为1.5mm; “M”代表牙尖角为60°的管螺纹; 2、压力表螺纹接头英制: G1/2″ “″”代表英寸1″=25.4mm “G”代表牙尖角为55°的非自密封管螺纹 “1/2”为连接管道的直径大小一般有:G1/2” ZG1/2" ZG-------机械制图或工程中是锥管镙纹的代号 1/2-------在这里意是1/2英寸,由于一英寸等于8分,所以1/2英寸等于4(英)分 ZG1/2---------直径为1/2英寸(4分)的锥管镙纹 五、压力表螺纹接头在一般情况下 φ40的连接螺纹尺寸为M10×1; φ60的连接螺纹尺寸为M14×1.5。 φ100、φ150的连接螺纹尺寸为M20×1.5

最新公称管子尺寸和公称直径对照表

英寸是长度单位。 1 英寸= 2.539999918 厘米(公分)。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK,即英国(英联邦)的长度单位。美国等国家也使用它。在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。 一、尺寸: 二、D N15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1 寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 三、把1英寸分成8等分: 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管

PCR实验室人员配置及管理守则 时间:2009-1-7 15:06:07,点击:975

1.目的:保证实验室有足够数量的合格的具备开展该类实验能力的实验人员。 2.适用范围:适用于实验室人员配置、管理、培训及考核。 3.负责人: 4.细则: 4.1 人员要求 4.1.1 本实验室工作人员应为医学检验专业或相关专业毕业,具有中级以上技术职称或专科以上学历。 4.1.2 实验室工作人员应参加卫生部或省临检中心举办的PCR技术培训,并取得合格证。 4.1.3 对于新进入本室的人员,如尚未取得PCR技术培训合格证,应在实验室有培训合格证的上级技术人员的指导下进行实验工作,实验报告由有资格人员出具,并应在最短的时间内取得上岗培训合格证。 4.2 人员配置 4.2.1 实验室应根据工作需要配备足够的工作人员,目前实验室有主管技师2人、技师1人,3人都已获得培训合格证,视工作量的增加和业务发展需要,会适当增加工作人员。 4.2.2 各级技术人员履行相应的工作职责。 4.3 人员培训及考核 4.3.1 实验室负责人或负责人指定人员参加每年卫生部PCR室间质评总结会。 4.3.2 实验室工作人员每1~2年至少参加1次PCR技术的省级或国家级继续教育项目,参加相关学术交流会议。 4.3.3 安排未取得上岗培训合格证的工作人员在合适的时间内参加技术培训。 4.3.4 科室不定期组织实验室内部实验人员学习、更新核酸扩增方面的相关知识,提升自身的理论学习水平。特别是在标本接收区采血、接收标本的人员,需定期对其进行有关核酸扩增技术,标本采集、保存、运输等知识的培训。一些科室的送检标本由该科室的人员送到标本接收区,对这些临床医护人员也要定期进

工程管径对照表(常用)

工程管径对照表(常用) 2010-02-20 13:56 1. 4分管是G1/2英寸的俗称。 2. 工程上管子的公称尺寸表示它的内径,这里表示内径1/2英寸,在公制管中圆整为15mm。 3. 常用列表 依此类推。 1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 GB/T50106-2001 d500一般是指内径500mm, dn500公称直径500mm 公称直径nominal diameter又叫平均外径,既不是外径,也不是内径,但接近于内径,是在内径附近的一个数据,一般=内径+壁厚的平均值,公制mm为基准,称DN,它是我们计算用直径,反应的是管道的实际通水能力。 容器、管子或管件的标准化直径系列中的名义直径。例如公称直径为DN100的钢管,其外径可能是108mm或114mm,内径则随壁厚而不同。一般公称直径常为与管内径相近的某整数值。 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB

5836.1-92) 给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚). 关于DN与De的区别: 1、DN是指管道的公称直径nominal diameter,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下: 4分管:4/8英寸:DN15; 6分管:6/8英寸:DN20; 1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32; 寸半管:1又1/2英寸:DN40; 两寸管:2英寸:DN50; 三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75); 四寸管:4英寸:DN100; De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。 拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下: DN20 De25X2.5mm DN25 De32X3mm DN32 De40X4mm DN40 De50X4mm 等等。。。。。。我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道; 但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。 两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。 镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。 注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。

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