Крепление воздуховодов – гайки
Особое место среди крепежа воздуховодов занимают гайки и шайбы, являющиеся неотъемлемыми элементами шпилек, винтов, болтов. Последние без них не могут выполнять функций крепежа в кондиционерах, климатических системах.
Гайкам нужны свои болты
И гайки, и болты могут отличаться параметрами резьбы. Характеристикой последней являются – тип, шаг, диаметр, направление. В сопромате крепеж ещё отличается материалом изделия и прочностью. Впрочем, у этой науки еще и множество других критериев металлов. Подбирать по параметрам гайки нужно для надежности/долговечности конструкций.
Мужчины, привыкшие делать всё своими руками, в том числе монтировать сплит-системы, иногда сталкиваются с ситуацией, когда ключа на «12» немножко недостает для закручивания/откручивания гайки, а ключ на «14» оказывается великоватым. В общем, приходится покупать или доставать из бардачка ключ на «13».
Такими странными гайками вредят, конечно, американцы, англичане и канадцы, которые стандартизировали свой крепеж в 1949-м, назвав систему UTS. В ней применялись дюймовые параметры резьбы. Европейцы с азиатами использовали метрический крепеж. Британия, тяготеющая к Европе, впоследствии приняла метрическую систему.
Разные «лица» гаек
Визуально и метрическая, и дюймовая гайки имеют одно «лицо». Например, профилями они неотличимы – 60°. Среди главных отличительных признаков – диаметры, шаг, параметры внешнего шестигранника. Заметим, навинтить метрическую гайку на американский болт можно, но приложенное усилие – покачивание, продольные сжатие/растяжение – выявит небольшой люфт.
Учитывая несовместимость, которую определяют инструментально, производители договорились внедрить «опознавательные знаки».
Таким образом, американские гайки имеют «бровки домиком», а на российских отштампованы цифры, обозначающие диаметр резьбы – очень удобно.
Если начать измерять дюймовые и метрические штангенциркулем, то результаты будут малоутешительными. Так, внутренние диаметры окажутся меньше принятого стандарта. Ведь номинальный диаметр проходит по окружности, находящейся «глубже» диаметра, ограничивающего просвет.
Поэтому слесари по монтажу кондиционеров советуют подобрать под гайку «надежный» болт, а потом штангенциркулем измерить шестигранник – расстояние, разделяющее противоположные грани. У болта и «родной» гайки этот параметр будет одинаковым.
Шаг резьбы
Иногда возникает необходимость измерить шаг резьбы. Здесь следует учитывать, что американскими стандартами эта характеристика делится на «крупные» – UNC, мелкие – UNF, ультрамелкие – UNEF. Главное отличие здесь в количестве «ниток резьбы» на дюйм.
У крупных нити мощнее, что гарантирует прочность, износостойкость. Такие гайки накручиваются быстрее – меньшим числом оборотов ключа. Мелкие/ультрамелкие лучше держат соединение – сопротивляются самооткручиванию, которое наблюдается при вибрациях наружных блоков кондиционеров.
Шаг резьбы определяется несколькими методами:
— использованием резьбомера;
— навинчиванием гайки на известный параметрами болт;
— сделать оттиск, используя древесную планку или спичку. Последняя идеально подходит под миниатюрные гайки, используемые в кондиционерах.
Путать крепеж – запрещается
Начав монтаж устройства/конструкции, в которые конструкторами заложены дюймовые гайки/болты, следует использовать только дюймовый крепеж. Кроме того, крепеж надо подбирать по совпадающим прочностным свойствам. Инженеры, разрабатывая сборочные изделия, закладывают одинаковые прочности гаек и болтов. Иногда гайки «делают» прочнее. Обратная комбинация – недопустима.
Механические характеристики американских шестигранных гаек регламентируются документом SAE J995, описывающим обязательные материалы, технологии, тестирования, выпускаемого крепежа. Прочность в нём измеряется единицами «psi», что переводится, как «фунт-сила на квадратный дюйм». Гайки там должны иметь 20-процентный запас прочности.
Закладка «запаса» объясняется просто – срыв резьбы слабой гайки труднее выявить, что сулит аварийную ситуацию. Например, сорвет вентилятор охладителя сплит-системы. Приверженцы дюймового крепежа ищут гайки по маркировке. Это те же «бровки домиком», как на рисунке ниже:
На первой гайке «бровки» разнесены на 120 градусов, что соответствует 5 классу прочности, на левой – разнос равен 60 градусам – это 8 класс. Наименьшей прочностью обладают гайки без маркировки – 2 класс. На них пускают низкоуглеродистую либо среднеуглеродистую сталь. Пятый класс получает повышенные характеристики путем закалки. Восьмой класс получают из высококачественной закаленной стали.
Прочность нормируется продольным усилием, прикладываемым к болту/гайке, стоящим на грани деформации.
Виды креплений металлических воздуховодов
Виды креплений металлических воздуховодовВентиляционные воздуховоды прокладывают горизонтально или вертикально. К строительным конструкциям, выполненным из кирпича, бетона, железобетона, воздуховоды крепят на кронштейнах хомутах, траверсах, с помощью регулируемых или нерегулируемых подвесок.
Рис. 1. Крепление горизонтальных воздуховодов с помощью кронштейнов:
а — к кирпичной стене, б — к железобетонной колонне; 1 — кронштейн из угловой стали, 2— уголки-подкладки, 3— кирпичная стена, 4 – штукатурка, 5 – отверстие для подвески, 6 — накладки, 7 —подкос, 8 — стойка (знаком + показаны места пристрелки)
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Крепление горизонтальных воздуховодов. Горизонтальные воздуховоды крепят к кирпичной стене с помощью кронштейнов, изготовленных из угловой стали. Кронштейн заделывают в стене с использованием поперечных уголков-подкладок, сквозное отверстие служит для закрепления подвесок воздуховодов.
Общая длина кронштейнов и величина заделки их в стену зависят от размеров воздуховодов. Длина кронштейнов может быть от 480 до 1350 мм, а величина их заделки — от 250 до 380 мм. Расстояние отверстия для подвески до стены колеблется от 160 до 900 мм.
Горизонтальные прямоугольные воздуховоды размером до 500X800 мм крепят к железобетонным колоннам с помощью кронштейна, который состоит из металлической , плиты толщиной 4 мм, уголка размером 32Х32Х4 мм, подкоса из уголка 25X25X3 мм и косынки из металлического листа толщиной 4 мм.
Воздуховоды подвешивают к кронштейнам с помощью хомутов. Для круглых воздуховодов диаметром от 100 до 1600 мм используют хомут, показанный на рис. 3, а, для прямоугольных воздуховодов периметром до 1000 мм — хомут, изображенный на рис.
Рис. 2. Крепление прямоугольных воздуховодов к железобетонной колонне с помощью кронштейнов:
1 — колонна, 2— уголок, 3 — металлическая плита, 4 — подкос, 5 — косынка
Рис. 3. Детали для крепления воздуховодов к кронштейнам:
а — хомут для круглых воздуховодов, б — хомут для прямоугольных воздуховодов, в — траверса
К строительным конструкциям или кронштейнам воздуховоду крепят с помощью регулируемых и нерегулируемых тяг. На рис. 54 показана нерегулируемая тяга из круглой стали, которая установлена на железобетонном перекрытии. Длину тяг регулируют талрепами. Талреп состоит из тяги с резьбой, тяги и струны. Вращая струну по резьбе, можно увеличить или уменьшить длину тяги.
К двутавровым балкам воздуховоды крепят захватами, которые состоят из двух скоб, изготовляемых из полосовой стали 30X X10 мм и соединяемых болтами.
Крепление вертикальных воздуховодов. К кирпичной стене круглые воздуховоды диаметром от 560 до 1000 мм крепят с помощью опоры. Опора состоит из металлических консолей, выполненных из уголков размером от 63X63X5 до 75X75X6 мм в зависимости от диаметра воздуховода, подкладок и полухомутов, один из которых выполнен из угловой стали, другой — из полосовой.
Рис. 4. Нерегулируемая тяга
Рис. 5. Талреп:
1 — резьбовая тяга, 2 — струна, 3 — тяга
Для крепления на кирпичных стенах воздуховодов диаметрами от 100 до 500 мм применяют аналогичное крепление, только вместо двух хомутов устанавливают один, который расположен по центру опоры.
На железобетонной колонне круглые воздуховоды диаметром от 100 до 700 мм крепят с помощью кронштейна. Он состоит из консолей, приваренных к стальной плите толщиной 4 мм, и двух полухомутов.
Опоры для крепления прямоугольных воздуховодов аналогичны опорам для крепления круглых воздуховодов.
Рис. 6. Крепление круглых вертикальных воздуховодов:
а — к кирпичной стене с помощью опоры, б — к железобетонной колонне с помощью кронштейна; 1 – консоль, 2 — подкладки, 3 — полухомуты, 4 — стальная плита
Расстояния между кронштейнами и между подвесками (шаг) принимаются в соответствии со СНиП Ш-Г1-62 равными 4 м, если диаметры круглых воздуховодов или размер большей стороны прямоугольных воздуховодов до 400 мм, и 3 м, если диаметр круглых воздуховодов или размер большей стороны прямоугольного воздуховода более 400 мм.
Указанные выше расстояния между подвесками могут быть уменьшены, если нагрузка в месте заделки подвески в строительную конструкцию превышает допустимую. В этом случае шаг подвесок должен быть согласован с проектной организацией.
Для определения максимальных нагрузок на опоры составлены специальные таблицы масс круглых и прямоугольных воздуховодов, в которых приведены расстояние между опорами, толщина металла, из которого сделан воздуховод, его диаметр или периметр, масса 1 м воздуховода и максимальная нагрузка на опору. Необходимо иметь в виду, что расчетные таблицы составлены для неизолированных воздуховодов, и то, что расчет опор производился по нагрузке, равной массе воздуховодов, изготовленных из стали толщиной 1,5 мм.
В зависимости от материала и типа строительной конструкции крепление кронштейнов или подвесок может осуществляться заделкой бетоном в кирпичных стенах; пристрелкой дюбелями к железобетонным и бетонным конструкциям; приваркой к стальным конструкциям.
При заделке креплений в кирпичной стене делают отверстие или вырубают штробу, затем вставляют кронштейн, после чего отверстие или штробу тщательно заделывают бетонным раствором не ниже марки 100.
Крепежные изделия к металлическим конструкциям приваривают ручной электродуговой сваркой. Для этого выбирают тип крепления, делают разметку и затем производят сварку.
Кронштейн для установки на крыше наружного блока переменного тока
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Maxwell Кронштейн для монтажа на крыше с регулируемым шагом для наружного блока кондиционера
Больше просмотров
Финансирование отопления и охлаждения
В НАЛИЧИИ | ДОСТАВКА: От 24 до 72 часов
Возврат в течение 60 дней
Продажа без налогов
*Кроме Флориды
Доступность: В наличии
Количество:
ИЛИУ вас есть вопросы?
- Обзор
Детали
Полностью регулируемый монтажный кронштейн на крыше для наружных блоков кондиционера
Регулируемый монтажный кронштейн облегчает установку на крыше. Для быстрой и точной установки кронштейн из оцинкованной стали подходит для скатных и плоских крыш. Универсальная конструкция подходит для наружных конденсаторных блоков кондиционеров сплит-систем всех марок и наружных блоков кондиционеров с тепловым насосом сплит-систем. Максимальная вместимость 330 фунтов/150 кг. В комплект входят все крепежные приспособления для крепления наружного кондиционера к наклонной или плоской крыше. Конструкция бронеплиты.
- Полная регулировка для любой наклонной или плоской крыши
- Ширина регулируется до 29 дюймов
- Длина регулируется до 18 дюймов
- Две 31,5-дюймовые перекладины, регулируемые скольжением, обеспечивают простую и точную установку
- Подходит для блоков мощностью от 9 000 до 24 000 БТЕ
- Вмещает 330 фунтов
- Оцинкованная сталь калибра 17 с порошковым покрытием
- Тяжелая конструкция
- Коррозионностойкий для сурового климата
Основные характеристики
Марка Максвелл Номер модели WAFR19 Материал Оцинкованная сталь с порошковым покрытием - Технические характеристики
Марка Максвелл Номер модели WAFR19 Материал Оцинкованная сталь с порошковым покрытием - отзывов
Напишите свой отзыв
Вы пишете отзыв о: Maxwell Кронштейн для монтажа на крышу с регулируемым шагом для наружного блока кондиционера
Как вы оцениваете этот продукт?
*1 1 звезда
2 2 звезды
3 3 звезды
4 4 звезды
5 5 звезд
Цена Значение Качество
Библиотека видеоресурсов CaptiveAire
vimeo.com/video/402164110?background=1″ frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Изучите приведенные ниже видеоресурсы, чтобы узнать больше о продуктах и услугах CaptiveAire.
Канал подачи воздуха для диффузии
play_circle_filled
Воздуховод для диффузии воздуха
Воздуховод для диффузии воздуха является первым в своем роде в США, обеспечивающим эстетически приятное и эффективное решение, которое исключительно хорошо работает для открытых потолков.
Парагон RTU
play_circle_filled
Paragon RTU
Paragon RTU от CaptiveAire — это идеальное решение для ОВКВ, обеспечивающее исключительную экономию энергии и беспрецедентный комфорт и контроль влажности.
Практический пример — Pitch Pizzeria
play_circle_filled
Практический пример — Pitch Pizzeria
Система CaptiveAire Fresh Air Restaurant System была выбрана компанией Pitch Pizzeria для общей вентиляции здания.
Парагон RTU
Обзор
play_circle_filled эскиз
Благодаря 40-летнему опыту в области вентиляции, Paragon RTU от CaptiveAire представляет собой идеальное решение для ОВКВ, обеспечивающее исключительную экономию энергии и беспрецедентный контроль комфорта и влажности. Узнайте больше на сайте captiveaire.com/RTU.
Качество воздуха в помещении
Узнайте больше о том, как качество воздуха в помещении (IAQ) влияет на вас, ваше здоровье и производительность.
Решение проблемы распространения вирусов
play_circle_filled эскиз
Воздух, которым мы дышим, важнее, чем мы думаем. В современных полностью герметичных зданиях загрязненный воздух постоянно циркулирует, распространяя вирусы и другие патогены. Узнайте больше о том, как снова сделать здания безопасными.
Канал подачи воздуха для диффузии
Обзор
play_circle_filled эскиз
ВоздуховодAir Diffusion Supply Duct является первым в своем роде в США, обеспечивающим эстетически приятное решение, ориентированное на производительность, которое исключительно хорошо работает для открытых потолков.
Установка
play_circle_filled эскиз
CASService объясняет, как установить воздуховод для диффузии воздуха CaptiveAire, новый инновационный воздуховод из перфорированной нержавеющей стали для систем ОВКВ.
Одна система, один источник
В поисках идеального комфорта
play_circle_filled эскиз
Достигните идеального комфорта в помещении с идеально интегрированной системой вентиляции и кондиционирования. Высокопроизводительные компоненты, разработанные для обеспечения заданной температуры воздуха, влажности, скорости и объема, гарантируют, что ваше пространство достигнет идеального результата.
Система ресторана Fresh Air
play_circle_filled эскиз
Инженеры CaptiveAire объясняют важность интеграции всех аспектов системы вентиляции для обеспечения оптимальной производительности и эффективности системы. Узнайте больше на сайте captiveaire.com/freshair.
Практический пример — Fresh Kitchen
play_circle_filled эскиз
Fresh Kitchen, растущая сеть ресторанов быстрого питания в Тампе, штат Флорида, объясняет, почему использование интегрированной системы вентиляции всего здания от CaptiveAire является лучшим выбором для обеспечения максимальной производительности, максимальной эффективности и простоты обслуживания.
Практический пример — гараж Ford
play_circle_filled эскиз
Ford’s Garage, сеть бутиков-ресторанов во Флориде, выбрала CaptiveAire для удовлетворения всех своих потребностей в вентиляции. Узнайте, почему интегрированная система вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонной вентиляции была предпочтительным выбором для их уникальной концепции ресторана.
Практический пример — Pitch Pizzeria
play_circle_filled эскиз
Система свежего воздуха для ресторанов CaptiveAire была выбрана Pitch Pizzeria для общей вентиляции здания.
Производство CaptiveAire
play_circle_filled эскиз
Производственная команда CaptiveAire стремится к качеству, обслуживанию и постоянному совершенствованию. Узнайте больше о наших производственных предприятиях, расположенных по всей территории США. Многочисленные предприятия обеспечивают короткие сроки изготовления и доступную доставку.
Час профессионального развития: HVAC
Психрометрия
play_circle_filled эскиз
Присоединяйтесь к CaptiveAire, чтобы получить час профессионального развития, посвященный психрометрии и психрометрической диаграмме — как она возникла, как она используется и почему она важна при проектировании ОВКВ.
Расчет коммерческой нагрузки
play_circle_filled эскиз
Изучите тонкости расчетов коммерческой нагрузки HVAC — как определить, какая единица тоннажа вам нужна, и все факторы, влияющие на это решение.
Цикл охлаждения
play_circle_filled эскиз
Присоединяйтесь к CaptiveAire для профессионального обучения основам холодильного цикла. Это видео полезно для всех, кто работает в сфере ОВКВ, особенно для инженеров и консультантов ОВКВ, а также для тех, кто хочет узнать больше о внутренней работе блоков ОВКВ.
Час профессионального развития: основы электротехники
Основы электротехники
play_circle_filled эскиз
Присоединяйтесь к CaptiveAire для профессионального развития, посвященного основам электричества, включая обсуждение того, как создается и работает электричество, закон Ома, разница между постоянным и переменным током, типы цепей и принцип их работы, электромагниты, переключатели, основы безопасности, и более.
Переменный ток, двигатели и средства управления
play_circle_filled эскиз
Присоединяйтесь к CaptiveAire для профессионального обучения основам переменного тока (AC) и двигателей, включая обсуждение генераторов, распределения электроэнергии, трансформаторов, типов двигателей, регуляторов скорости и многого другого.
Информатика для всех
play_circle_filled эскиз
Присоединяйтесь к CaptiveAire для профессионального обучения основам электроники и информатики. Несколько основных концепций вычислений преподаются с использованием различных методологий, от простых переключателей до транзисторов и микроконтроллеров.
Смазочный канал
Серия одностенных инсталляций
play_circle_filled эскиз
Серия для установки с двойными стенками
play_circle_filled эскиз
Противопожарная защита CORE
Обзор
play_circle_filled эскиз
CORE Fire Protection — это современная система пожаротушения CaptiveAire на водной основе. CORE быстро обнаруживает и тушит опасные возгорания жира с помощью непрерывной и перекрывающейся подачи воды и поверхностно-активного вещества.
Установка
play_circle_filled эскиз
Противопожарная защита на твердом топливе
play_circle_filled эскиз
Приготовление пищи на твердом топливе становится все более популярным на современных кухнях. Этот метод приготовления пищи представляет собой совершенно новый риск возникновения пожара для владельцев ресторанов. CaptiveAire предлагает комплексную конструкцию системы от пола до крыши, которая значительно снижает риск возгорания и обеспечивает бесперебойную и безопасную работу вашей кухни на долгие годы.
Серия инструкций CASService
play_circle_filled эскиз
Устраните распространенные проблемы, узнайте, как запустить свое оборудование, и узнайте об основных самостоятельных решениях для различных продуктов CaptiveAire с помощью этой серии информативных видеороликов.