산업용 장비
유압 호스 조립품의 경우 ID(내경), OD(외경) 및 길이와 같은 정확한 크기를 보장하기 위해 몇 가지 측정을 고려해야 합니다.
내경은 호스의 내경과 유체가 특정 길이 이상 이동해야 하는 오리피스의 크기입니다. 호스의 OD는 호스가 맞는 위치와 호스의 강도와 같은 다양한 항목에 중요할 수 있습니다. 매우 강한 고압 호스는 내경에 비해 두께가 두꺼워지는 경향이 있습니다. 물론 길이는 ID와 함께 처리할 수 있는 유속의 종류를 결정하는 데 도움이 됩니다. 분명히 더 작은 호스는 더 큰 직경의 호스보다 압력 강하가 더 크거나 전체 길이가 더 깁니다.
도관을 통해 유체를 이동시키려는 압력 강하가 낭비되기 때문에 가능한 한 적은 압력 강하로 흐름을 처리할 수 있도록 호스의 크기를 적절하게 조정해야 합니다. 압력 강하의 총량은 효율성을 위해서 뿐만 아니라 원동기에 투입하는 모든 에너지가 궁극적으로 모터이든 액추에이터이든 간에 액추에이터 중 하나에서 유용한 작업을 수행하기를 원하기 때문에 가능한 한 최소화되어야 합니다. 실린더.
잘못된 길이를 지정하는 것은 흔한 실수입니다. 너무 짧은 호스는 절대 사용할 수 없습니다. 너무 길게 늘리면 맞지 않거나 파손될 수 있기 때문입니다. 너무 길면 너무 느슨해 질 수 있습니다. 느슨해진 호스는 기계 주위를 너무 많이 움직여 문지르거나 해어지거나 심각한 고장을 일으킬 수 있습니다. 이러한 더 긴 호스는 처질 수 있어 크림프와 호스 인터페이스에 힘이 가해집니다. 이로 인해 시간이 지남에 따라 마모 및 누출이 발생할 수 있습니다.
또한 매달려 있거나 처진 호스는 무언가에 걸리거나 걸려 넘어질 위험이 있습니다. 호스가 약간만 너무 긴 경우(예:1인치) 안전을 위해 볼트로 고정할 수 있습니다.
전체 길이는 모든 구성 요소의 끝에서 끝까지가 아닙니다. 정말 중요한 것은 어셈블리의 피팅 사이의 인터페이스 지점을 측정하는 것입니다. 예를 들어, 스위블 JIC가 있는 경우 너트의 끝까지 측정하지 않고 대신 시트가 JIC 인터페이스의 면에 부착되는 위치까지 측정합니다. 그림 1의 예에서는 수 피팅을 측정하고 있습니다. 수 JIC가 있는 호스나 튜브가 있는 경우 해당 수의 인터페이스 지점까지 측정하려고 합니다. 이것은 정확한 호스 길이를 보장합니다.
이 절차는 45° 또는 벤드 피팅과 같은 것이 있는 경우 조금 더 어렵습니다. 이 경우 각진 인터페이스가 전체 호스 길이의 여러 지점을 가로지르기 때문에 피팅 중앙에서 측정해야 합니다. 따라서 중간 지점은 분명히 해당 기간 동안 호스가 확장되는 평균 길이입니다.
호스 어셈블리를 만들 때 그림 2와 같이 절단 길이를 고려해야 합니다. 이 호스 어셈블리를 보면 호스 절단 길이가 보입니다. 왼쪽의 커플링에는 호스 절단 길이인 CA 치수가 있습니다. 이것이 의미하는 바는 전체 호스 길이를 결정한 후 실제 측정된 길이에서 피팅 자체가 차지하는 공간을 빼야 한다는 것입니다. JIC.
커플링 2번은 수형 NPT이므로 수형 피팅의 끝까지 측정하고 암형 피팅이 인터페이스 지점이 되기 때문에 컷오프 길이가 팁까지 바로 갑니다. 하지만 전체 길이에서 이 두 치수를 빼야 합니다. 각 커플 링에 대해 동일하다고 가정할 수 없으며 평균화할 수 없습니다. 실제로 호스 및 피팅 공급업체의 카탈로그 정보를 기반으로 그것이 무엇인지 알아야 합니다.
이렇게 하면 전체 길이에서 이를 뺄 수 있으며 한쪽은 1인치, 다른 쪽은 1 ¼인치라고 말하면 실제 총 호스 길이를 얻으려면 컷오프 길이에서 2 ¼인치를 빼야 합니다. .
기억하십시오. 호스 어셈블리의 크기를 결정하는 것은 단지 애플리케이션을 측정하고 호스를 길이에 맞게 자르는 것을 의미하지 않습니다. 압력 강하 및 피팅 크기도 고려하는 것이 중요합니다.
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