ASTM B16.9 UNS31803 6 CALI x 8 CALI SCH80 SUPER DUPLEX PIPE BARRED TEE
Trójnik lub połączenie trójnikowe w inżynierii rurociągów jest bardzo ważnym kształtem rurowym i jest często używane do łączenia lub dzielenia przepływu. Dostępne są dwa rodzaje trójników: trójnik równy i trójnik redukcyjny. Jednak w rurociągach czyszczonych przetykaczami szeroko stosowany jest jeden specjalny rodzaj trójnika, znany jako trójnik z przegrodami lub trójnik do przetykaczy.

Gatunki trójników z przegrodami:
·Stal nierdzewna: ASTM, A403, WP304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321 / 310 / 347 / 904L
·Stal węglowa: ASTM, A234, WPB / A420, WPL3 / A420, WPL6 / MSS-SP-75, WPHY 42 / 46 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70
·Stal stopowa: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91
Dostępne są rysunki trójników z przegrodami lub możemy je wyprodukować zgodnie z Państwa specyficznymi rysunkami.
Nominalny rozmiar rury |
Średnica zewnętrzna
na skośnym |
Od środka do końca |
Odcinek prosty (C) |
Wylot (M) |
1/2″ |
21.3 |
25 |
25 |
3/4″ |
26.7 |
29 |
29 |
1″ |
33.4 |
38 |
38 |
1 1/4″ |
42.2 |
48 |
48 |
1 1/2″ |
48.3 |
57 |
57 |
2″ |
60.3 |
64 |
64 |
2 1/2″ |
73.0 |
76 |
76 |
3″ |
88.9 |
86 |
86 |
3 1/2″ |
101.6 |
95 |
95 |
4″ |
114.3 |
105 |
105 |
5″ |
141.3 |
124 |
124 |
6″ |
168.3 |
143 |
143 |
8″ |
219.1 |
178 |
178 |
10″ |
273.0 |
216 |
216 |
12″ |
323.8 |
254 |
254 |
14″ |
355.6 |
279 |
279 |
16″ |
406.4 |
305 |
305 |
18″ |
457.0 |
343 |
343 |
20″ |
508.0 |
381 |
381 |
22″ |
559.0 |
419 |
419 |
24″ |
610.0 |
432 |
432 |
Trójnik vs. trójnik z przegrodami
- Trójnik jest rodzajem kształtki, która pozwala na przepływ płynu w rurze głównej i rozgałęzianie się. Rozgałęzienie może być zaprojektowane o tym samym rozmiarze co rura główna (znane jako trójnik równy) lub mniejszym rozmiarze niż rura główna (znane jako trójnik redukcyjny).
- Trójnik z przegrodami jest specjalnym rodzajem trójnika, który bazuje na normalnym trójniku (może to być trójnik równy lub redukcyjny), do którego na późniejszym etapie zostaną dodane płyty przegrodowe wewnątrz wylotu rozgałęzienia (od wewnątrz wygląda to jak stalowa klatka), aby ograniczyć przepływ przetykacza z rury głównej do rur rozgałęźnych.
Kody i standardy projektowe dla trójników i trójników z przegrodami
- Międzynarodowy standard wymiarów trójnika jest objęty normą ASME B16.9 lub MSS-SP 75 (dla DN16 i większych). Aby dowiedzieć się więcej o połączeniach trójnikowych.
- Nie ma międzynarodowego standardu wymiarów dla trójnika z przegrodami. Jest on wykonywany na zamówienie z wykorzystaniem trójnika ASME B16.9/ MSS-SP 75 jako podstawy. Jednak wiele osób opracowuje swoje trójniki z przegrodami w oparciu o standard Shell DEP 31.40.10.13-Gen lub ISO 15590-2.
- Ten projekt może być wytyczną do oceny projektu dostawcy.

Aspekty projektowe dla trójnika z przegrodami
- Trójnik z przegrodami będzie używany, gdy istnieje wymóg czyszczenia przetykaczami. Zatem wiele jego zastosowań można znaleźć w rurociągach lub w polu podmorskim.
- Płyty przegrodowe, które są spawane wewnętrznie na rozgałęzieniu, mają na celu zapobieganie zmianie kierunku przetykacza lub utknięciu na wylocie rozgałęzienia.
- Konstrukcja płyt przegrodowych musi być w wystarczającej ilości, grubości i odpowiednio rozmieszczona, aby zapewnić płynność przemieszczania się przetykacza przez rurę główną, a jednocześnie nie wpływać na przepływ, który miał przepływać przez rozgałęzienie. Zwykłą praktyką jest zapewnienie, że otwór w rurociągu rozgałęźnym po prowadnicach nie przekracza 40% powierzchni rurociągu głównego.
- Rozmiar przegród w połączeniu rozgałęźnym musi być na tyle mały, aby nie ograniczać przepływu, ale na tyle duży, aby wytrzymać ciśnienie przepływu.
- Aby zapewnić gładkość, płyty przegrodowe muszą być szlifowane tak, aby pasowały do krzywizny rozgałęzienia. Wszelkie ostre krawędzie, rozpryski i zadziory muszą zostać usunięte. Ta gładkość procesu czyszczenia przetykaczami jest ważna, aby chronić czujnik przetykacza przed uszkodzeniem.
- Zapoznaj się z rysunkiem 4 Shell DEP 31.40.10.13-Gen powyżej; ilość płyt przegrodowych zaczyna się od dwóch (2) sztuk i wzrasta wraz ze wzrostem ID rozgałęzienia.
- Płyty przegrodowe idealnie powinny być równomiernie rozmieszczone.
- W przypadku większych trójników (rozmiar 14 cali i większe) w środku będzie płyta mostkowa, która będzie wspierać sztywność przegrody podczas uderzenia przez przetykacz.
- Materiał płyt przegrodowych jest zwykle taki sam jak materiał trójnika dla spawalności.
- Standardową praktyką jest unikanie spawania prowadnic bezpośrednio na obszarach koncentracji naprężeń wytłaczania szyjki. Końce przegród muszą być obrobione tak, aby pasowały do rozgałęzienia.
- Naprawy spawalnicze na metalu rodzimym są zabronione.
Różnica między trójnikiem a trójnikiem z przegrodami
Zatem z powyższej dyskusji możemy podsumować następujące różnice:
Parametr |
Trójnik |
Trójnik z przegrodami |
Definicja |
Standardowa kształtka rurowa |
Specjalny rodzaj elementu rurowego |
Produkcja |
Zazwyczaj przez wytłaczanie lub kucie |
Głównie fabrykowane |
Zastosowanie |
Używany zarówno w inżynierii rurociągów, jak i rurociągów |
używany w inżynierii rurociągów w pobliżu wyrzutni/odbiornika przetykaczy |
Kod projektowy / Standard |
ASME B 16.9/MSS SP 75 |
Shell DEP 31.40.10.13-Gen lub ISO 15590-2 |
Ilość produkcji |
Na dużą skalę masowo |
Wybierz małe ilości (wykonane na zamówienie) |
Koszt |
Tańszy |
Droższy niż normalny trójnik |

Szczegóły są wymienione poniżej:
Opis |
Typ |
Ilość |
Jednostki |
Całkowita waga (kg) |
Trójnik z przegrodami: 16” x 12”, WPHY65 |
Trójnik z przegrodami |
2 |
Szt. |
770 |
Trójnik z przegrodami: 12” x 8”, UNS 31803 |
Trójnik z przegrodami |
1 |
Szt. |
155 |
Trójnik z przegrodami: 8” x 6”, WPHY56 |
Trójnik z przegrodami |
1 |
Szt. |
51 |
Trójnik z przegrodami: 10”x10”, WPHY65 |
Trójnik z przegrodami |
1 |
Szt. |
98 |
Trójnik boczny: 6” x 4”, WPB |
Trójnik boczny |
2 |
Szt. |
58 |
Trójnik boczny: 4” x 4”, WP316L |
Trójnik boczny |
1 |
Szt. |
17 |
Trójnik boczny: 4” x 4”, WPB |
Trójnik boczny |
3 |
Szt. |
51 |
