सही समर्थन अंतराल एक स्टेनलेस स्टील पाइपिंग प्रणाली को झुकने, कंपन करने या घिसने से रोकता है, और इसके लिए मुख्य संदर्भ MSS SP-58 और MSS SP-69 हैं, जो पाइप हैंगर सामग्री, डिज़ाइन और स्थापना प्रथाओं को परिभाषित करते हैं। यहाँ स्टेनलेस के संबंध में एक विशिष्ट बारीकी मायने रखती है: ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का लोच का गुणांक कार्बन स्टील की तुलना में लगभग १०–१५% कम होता है, अतः समान स्पैन अधिक विक्षेपित होता है, और कार्बन स्टील के लिए लिखी गई समर्थन अंतराल सारणियाँ स्टेनलेस के लिए सुरक्षित नहीं हैं। तापीय गति और स्टेनलेस को कार्बन स्टील के संपर्क से दूर रखने की आवश्यकता को जोड़ने पर, समर्थन डिज़ाइन वास्तविक इंजीनियरिंग बन जाता है। झेजियांग वेनक़ियांग स्टेनलेस स्टील कंपनी, लिमिटेड में हम ग्राहकों को स्टिफनेस, तापमान और गैल्वेनिक वियोजन के आधार पर समर्थन की योजना बनाने की सलाह देते हैं।
स्टेनलेस को कार्बन स्टील की तुलना में अधिक सावधानी से क्यों देखा जाना चाहिए
स्व-भार के अधीन विचलन आकार (स्पैन) की लंबाई, भार, जड़त्व आघूर्ण और सामग्री के प्रत्यास्थता मापांक पर निर्भर करता है। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का प्रत्यास्थता मापांक लगभग १९३–२०० गीगापास्कल होता है, जबकि कार्बन स्टील के लिए यह मान लगभग २०५–२१० गीगापास्कल होता है। चूँकि विचलन प्रत्यास्थता मापांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए समान स्पैन पर रखी गई स्टेनलेस स्टील की पाइप कार्बन स्टील की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक झुक जाती है। यदि कार्बन स्टील की स्पेसिंग टेबल को सीधे स्टेनलेस स्टील पर लागू किया जाए, तो स्टेनलेस पाइप का विचलन सामान्य सीमा से अत्यधिक अतिक्रमण कर सकता है, जिसे आमतौर पर ड्रेनेज ढाल को बनाए रखने और जल एकत्रीकरण (पूलिंग) से बचने के लिए समर्थनों के बीच लगभग २.५ मिमी के रूप में निर्धारित किया जाता है।
स्टेनलेस स्टील को एक ही दबाव के लिए कार्बन स्टील की तुलना में पतली दीवारों के साथ भी अक्सर निर्दिष्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी ताकत और संक्षारण अनुमति अलग-अलग गणना की जाती है। पतली दीवार जड़त्व के क्षण को कम करती है और विक्षेप में वृद्धि करती है। कम मॉड्यूलस के साथ पतली दीवार का अर्थ है कि स्टेनलेस स्टील के स्पैन्स आमतौर पर कार्बन-स्टील के समकक्ष से छोटे होने चाहिए, या फिर पाइप की जाँच विशिष्ट रूप से विक्षेप और प्रतिबल सीमा के खिलाफ की जानी चाहिए, न कि किसी सामान्य सारणी के आधार पर।
समर्थन की दूरी के लिए मार्गदर्शन और उसका उपयोग कैसे करें
एमएसएस एसपी-६९ नाममात्र आकार और सामग्री के आधार पर सीधी क्षैतिज लाइनों के लिए अधिकतम समर्थन दूरी देता है, जिसमें जल सेवा को वाष्प या गैस सेवा से अलग किया गया है, क्योंकि तरल से भरी लाइनों का वजन अधिक होता है। ये मान एक समान रूप से वितरित भार और संयुक्त बंकन-प्रतिबल तथा विक्षेप सीमा को मानकर लिए गए हैं। स्टेनलेस के लिए प्रकाशित दूरियों को एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में मानें और विक्षेप की पुष्टि करें, या फिर कम मॉड्यूलस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम स्पैन का उपयोग करें।
| नाममात्र आकार | सुझाई गई समर्थन दूरी, जल सेवा | सुझाई गई समर्थन दूरी, वाष्प/गैस सेवा |
| डीएन२५ (१ इंच) | लगभग २.१ मीटर (७ फुट) | लगभग २.७ मीटर (९ फुट) |
| डीएन५० (२ इंच) | लगभग ३.० मीटर (१० फुट) | लगभग ४.० मीटर (१३ फुट) |
| डीएन१०० (४ इंच) | लगभग ४.३ मीटर (१४ फुट) | लगभग ५.२ मीटर (१७ फुट) |
| डीएन१५० (६ इंच) | लगभग ५.२ मीटर (१७ फुट) | लगभग ६.४ मीटर (२१ फुट) |
| डीएन२०० (८ इंच) | लगभग ५.८ मीटर (१९ फुट) | लगभग ७.३ मीटर (२४ फुट) |
ये आँकड़े मानक-दीवार वाले स्टील पाइप के लिए एमएसएस एसपी-६९ पैटर्न का अनुसरण करते हैं; पतली-दीवार वाले स्टेनलेस स्टील के लिए, इन्हें कम कर दें या संचालन तापमान पर २.५ मिमी विक्षेप मानदंड की पुष्टि करें। वाल्व, फ्लैंज और उपकरण स्टेशन जैसे संकेंद्रित भारों के लिए भार के निकट ही एक समर्थन की आवश्यकता होती है, सीधी-दौड़ वाली सारणी नहीं। ऊर्ध्वाधर राइज़र्स को पार्श्व गति को नियंत्रित करने के लिए गाइड्स की आवश्यकता होती है तथा आधार के निकट एक भार-वहन करने वाला समर्थन चाहिए।
तापीय गति का प्रबंधन
स्टेनलेस स्टील का विस्तार कार्बन स्टील की तुलना में अधिक होता है। ऑस्टेनिटिक ग्रेड का ऊष्मीय प्रसार गुणांक लगभग १६–१८ माइक्रोमीटर प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, जो कार्बन स्टील के लगभग १२ की तुलना में लगभग ४०–५०% अधिक है। एक ३० मीटर ऑस्टेनिटिक पाइप लाइन को २०० डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर लगभग १०० मिमी की वृद्धि हो सकती है, अतः समर्थन व्यवस्था को पाइप को गति करने देनी चाहिए, जबकि वह अपना भार भी सहन करती रहे। सामान्य दृष्टिकोण में कुछ चुने हुए बिंदुओं को एंकर द्वारा स्थिर किया जाता है, पाइप को मार्गदर्शकों के माध्यम से अक्षीय रूप से फिसलने दिया जाता है जो पार्श्व गति को रोकते हैं, और वृद्धि को विस्तार लूप या पाइप लेआउट की लचीलापन के माध्यम से अवशोषित किया जाता है।
एंकर और मार्गदर्शक व्यवस्था में गलती करने से उपकरण के नॉज़ल पर बड़े ऊष्मीय भार अधिभारित हो सकते हैं, या पाइप लाइन का विक्षेपण हो सकता है। फिसलने वाले समर्थनों के लिए कम घर्षण वाली, संक्षारण-संगत बेयरिंग सतहों की आवश्यकता होती है, और स्प्रिंग या स्थिर-प्रयास वाले हैंगर्स का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ ऊर्ध्वाधर ऊष्मीय गति के कारण एक दृढ़ हैंगर अपना भार खो देता।
कार्बन-स्टील संपर्क और दरारों से बचें
शुरुआती विफलता का एक सूक्ष्म लेकिन सामान्य कारण स्टेनलेस स्टील के पाइप और कार्बन-स्टील के सपोर्ट्स के बीच सीधा संपर्क है। कार्बन-स्टील के क्लैंप, यू-बोल्ट या बीम से स्थानांतरित लोहा स्टेनलेस सतह में घुस जाता है और जंग लगाता है, और संपर्क बिंदु एक क्रीविस बन जाता है जहाँ क्लोराइड्स केंद्रित हो जाते हैं और पिटिंग या क्रीविस कॉरोज़न शुरू हो जाती है। इसका समाधान है कि पाइप को फेरस सपोर्ट्स से स्टेनलेस या गैर-धात्विक पैड्स, इलैस्टोमर या पीटीएफई लाइनर्स, या बॉन्डेड सुरक्षात्मक वियर पैड्स के साथ अलग कर दिया जाए, और संपर्क पर नमी के फँसने को रोका जाए।
कंपन सपोर्ट्स पर घर्षण को और बढ़ा देता है। जहाँ लाइन पर पंप या रेसिप्रोकेटिंग उपकरण लगे हों, या जहाँ प्रवाह-प्रेरित कंपन की संभावना हो, अधिक कड़ी स्पेसिंग प्राकृतिक आवृत्ति को बढ़ाती है और अनुनाद के जोखिम को कम करती है, और कुशनयुक्त क्लैंप्स फ्रेटिंग को सीमित करती हैं। कोई भी कठोर बिंदु जो पाइप को धातु-पर-धातु रगड़ने की अनुमति देता है, अंततः दीवार को पतला कर देगा, इसलिए सुरक्षात्मक लाइनर्स कॉरोज़न और अपघर्षण दोनों के खिलाफ दोहरा कार्य करते हैं।
व्यवहार में कंपन, गाइड्स और एंकर्स
समर्थन अंतराल भी प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति निर्धारित करते हैं। लंबे अंतराल अधिक विक्षेपित होते हैं और कम आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, जो घूर्णन मशीनरी से उत्पन्न उत्तेजना के निकट होती हैं; अतः अंतरालों को छोटा करना कंपनशील लाइन को डिट्यून करने का एक प्रत्यक्ष तरीका है। गाइड्स पार्श्व विलोलन को रोकते हैं, और एंकर्स यह निर्धारित करते हैं कि तापीय विस्तार कहाँ अवशोषित होगा। एक सुसंगत योजना एंकर्स, गाइड्स और भार समर्थनों की एक श्रृंखला के रूप में पढ़ी जाती है, जिसमें प्रत्येक अंतराल अपनी विक्षेप सीमा को पूरा करता है, प्रत्येक भार बिंदु का समर्थन किया जाता है, और प्रत्येक तापीय गति के लिए एक परिभाषित पथ होता है।
व्यावहारिक जाँच सूची
स्टेनलेस स्टील के सपोर्ट्स का डिज़ाइन लगभग २.५ मिमी के विक्षेप सीमा तक किया जाना चाहिए, कार्बन-स्टील के स्पैन्स की नकल नहीं करनी चाहिए, और पतली-दीवार वाले उत्पाद के लिए स्पेसिंग कम कर देनी चाहिए। वाल्व्स, फ्लैंज़, और अन्य केंद्रित भारों के निकट सपोर्ट्स लगाएँ। ऑस्टेनिटिक ग्रेड्स के उच्च तापीय प्रसार के लिए एंकर्स, गाइड्स, और लचीलापन प्रदान करें। कार्बन-स्टील के सपोर्ट्स से पाइप को गैर-धात्विक या स्टेनलेस पैड्स के साथ अलग करें ताकि धातु में घुसे हुए लोहे, क्रीविस कॉरोज़न, और फ्रेटिंग वियर से बचा जा सके। वेंक़ियांग आपके सपोर्ट डिज़ाइन के अनुसार ग्रेड्स और दीवार की मोटाई में सीमलेस और वेल्डेड स्टेनलेस पाइप आपूर्ति करता है, जिसके आयामी और सामग्री प्रमाणन होते हैं ताकि पाइप अंतराल के पीछे के इंजीनियरिंग अनुमानों के अनुरूप हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: स्टेनलेस स्टील के पाइप्स को कार्बन स्टील की तुलना में अधिक निकट सपोर्ट स्पेसिंग की क्यों आवश्यकता होती है?
ए: ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का लोचता गुणांक कार्बन स्टील की तुलना में लगभग 10–15% कम होता है और इसे अक्सर पतली दीवारों के साथ आपूर्ति की जाती है, इसलिए समान स्पैन में अधिक विक्षेपण होता है। कार्बन-स्टील की स्पेसिंग टेबल की नकल करने से सामान्य 2.5 मिमी विक्षेपण सीमा से अधिक हो सकती है।
प्र: आप पाइप सपोर्ट्स पर संक्षारण को कैसे रोकते हैं?
उ: स्टेनलेस पाइप को कार्बन-स्टील क्लैम्प्स और बीम्स से गैर-धात्विक या स्टेनलेस वियर पैड्स या पीटीएफई लाइनर्स का उपयोग करके अलग करें। इससे लोहे के कणों का अंतर्निहित होना रुकता है, क्लोराइड्स के केंद्रित होने के लिए दरार भी समाप्त हो जाती है, और कंपन के कारण होने वाले फ्रेटिंग वियर में भी कमी आती है।
आपकी सपोर्ट और विक्षेपण आवश्यकताओं के अनुसार सीमलेस और वेल्डेड स्टेनलेस पाइप के लिए, झेजियांग वेनकियांग स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड से +86 577 8922 2595 पर संपर्क करें। https://www.chinawqsteel.com/
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