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Altes wiederholen, um Neues zu lernen – 003: Druckklassen PN vs. CLASS. Man glaubt schließlich nicht an solche Gerüchte über Umrechnungseinheiten

2016-10-26View Original

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Dieser Beitrag wurde zuletzt von wang_qia am 28.12.2016 um 11:00 bearbeitet. Welches Standard legt die Definitionen von DN, OD und ID fest? Welcher Standard legt die Definition von PN fest? Drücken Sie [Ctrl+A], um ** anzugeben: [GB/T 1047-2005, GB/T 1048-2005]. Für die PN-Serie sowie die Class-Serie wird der Nenndruck als PN + [dimensionloser Zahl] angegeben. Die dimensionlose Zahl stellt keinen Messwert dar und sollte nicht zur Berechnung verwendet werden – es sei denn, in den entsprechenden Standards ist etwas anderes vorgesehen. =====Beispiellose Angabe der Nenndrücke ===== Ich bin eine dekorative Trennlinie =====
I. DIN-Serie: 1-PN 2,5; 2-PN 6; 3-PN 10; 4-PN 16; 5-PN 25; 6-PN 40 (nicht 4,0) (PN40) (40 MPa); 7-PN 63; 8-PN …
II. ANSI-Serie: 1-PN 20 (PN20) (20 MPa); 2-PN 50 (PN50); 3-PN …; 4-PN …; 5-PN 260; 6-PN 420.
III. Eigendefinierte Serien: I. DIN-Serie: 1-PN 2,5; 2-PN 6; 3-PN 10; 4-PN 16; 5-PN 25; 6-PN 40; 7-PN 63; 8-PN 100. II. ANSI-Serie: 1-PN 20; 2-PN 50; 3-PN 110; 4-PN 150; 5-PN 260; 6-PN 420.
IV. Vergleichstabelle zwischen den ASME-Klassen und dem nationalen Standard PN: HG/T 20592–20635-2009 – Stahlrohrflansche, Dichtungen und Befestigungselemente: CL150-PN20; CL300-PN50; CL400-…; CL600-PN…; CL800-…; CL900-PN…; CL1000-…; CL1200-…; CL1500-PN260; CL2500-PN420; CL3000-… Doch es gibt keine entsprechende Tabelle für den nationalen Standard PN. Bei der Planung oder Beschaffung kommt es oft vor, dass man mit ASME-Klassen wie CL1500 konfrontiert wird. Man möchte gerne wissen, welcher PN-Wert zu jeder ASME-Klasse gehört. Welche PN-Werte in MPa entsprechen jeweils CL150, 300, 400, 600, 800, 900, 1200, 1500, 2500, 3000? Standard des Ministeriums für Chemische Industrie HG/T 20615-97, Teil 4: Nenndruck. Der Nenndruck der Flansche, PN, umfasst sechs verschiedene Klassen: 2,0 MPa (Klasse 150), 5,0 MPa (Klasse 300), 11,0 MPa (Klasse 600), 15,0 MPa (Klasse 900), 26,0 MPa (Klasse 1500) sowie 42,0 MPa (Klasse 2500). Die Klassen 800 und 1200 wurden durch Interpolation anhand der oben genannten ANSI-Standards ermittelt. Ursprünglich stammen die Klassen 3000, 6000, 9000 sowie 2000 aus dem Standard ANSI/ASME B16.11 – dieser Standard legt Vorgaben für verschweißte und geschraubte Rohrverbindungen fest. Dabei besteht keine klare Entsprechung zum PN-Wert der Flansche in Druckleitungen. Die Umrechnung von Psi in MPa: Psi ist eine Druckeinheit, die als Pfund pro Quadratzoll definiert wird. 145 Psi entsprechen 1 MPa. Der Wert in Psi wird durch Multiplikation mit 0,007 in MPa umgerechnet. Die vollständige englische Bezeichnung für Psi lautet Pounds per square inch. P ist Pfund, S ist Quadrat, I ist Zoll. Man kann alle Einheiten in metrische Einheiten umrechnen, um die Werte zu ermitteln: 1 Bar ≈ 14,5 PSI, 1 PSI = 6,895 kPa = 0,06895 Bar. In Ländern wie den USA wird üblicherweise PSI als Maßeinheit verwendet. In China beschreiben wir den Druck von Gasen in der Regel in „Kilogramm“ – und nicht in „Jin“. Die entsprechende Einheit ist „kg/cm²“; ein Kilogramm-Druck bedeutet, dass eine Kraft von einem Kilogramm auf einen Quadratzentimeter wirkt. Im Ausland wird üblicherweise die Einheit „Psi“ verwendet. Die genaue Einheit ist „lb/in²“, also „Pfund pro Quadratzoll“. Diese Einheit entspricht in gewisser Weise der Fahrenheit-Skala (F). Außerdem gibt es noch Druckeinheiten wie Pascal (1 Newton pro Quadratmeter), kPa, MPa, Bar, Millimeter Wassersäule, Millimeter Quecksilbersäule usw. 1 Bar = 0,1 Megapascal (MPa) = 100 Kilopascal (KPa) = 1,0197 Kilogramm pro Quadratzentimeter. 1 Standardatmosphäre (ATM) = 0,101325 Megapascal (MPa) = 1,0333 Bar. Da die Unterschiede zwischen den Einheiten sehr gering sind, und Sie schließlich kein Ingenieur sind… Man kann es also so merken: 1 Bar = 1 Standardatmosphäre (ATM) = 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter = 100 Kilopascal (KPa) = 0,1 Megapascal (MPa). Die Umrechnung in PSI lautet: 1 Standardatmosphäre (ATM) = 14,696 Pfund pro Zoll² (psi). Wenn Sie Zeit haben und Lust dazu haben, schauen Sie sich doch diese Tabelle mit den Umrechnungsfaktoren an! Übersetzungsbeziehungen für Drücke:
1 Bar = 10^5 Pa
1 Dyn/cm² = 0,1 Pa
1 Torr = 133,322 Pa
1 mmHg = 133,322 Pa
1 mmH₂O = 9,80665 Pa
1 technisches Atmosphärendruck = 98,0665 kPa
1 kPa = 0,145 psi = 0,0102 kgf/cm² = 0,0098 atm
1 psi = 6,895 kPa = 0,0703 kgf/cm² = 0,0689 Bar = 0,068 atm
1 physikalisches Atmosphärendruck = 101,325 kPa = 14,696 psi = 1,0333 Bar

Es gibt zwei Systeme zur Bezeichnung von Drücken: Das eine ist das System mit dem sogenannten „Nenndruck“, das in Deutschland (einschließlich unseres Landes) verwendet wird. Dabei wird der zulässige Betriebsdruck bei Raumtemperatur als Grundlage genommen – in unserem Land beträgt diese Temperatur 100 Grad, in Deutschland 120 Grad. Eine Art ist das „Temperatur-Druck-System“, das in den USA vertreten wird und bei dem der zulässige Betriebsdruck bei einer bestimmten Temperatur als Maßstab dient. Im amerikanischen Temperatur-Druck-System wird, abgesehen von 150 LB mit einem Referenzwert von 260 Grad, für alle anderen Werte ein Referenzwert von 454 Grad verwendet. Bei Kohlenstahlventilen der Größe 25 mit einer Druckbelastbarkeit von 150 Pfund pro Quadratzoll (150 psi = 1 MPa) beträgt die zulässige Spannung bei 260 Grad 1 MPa. Bei Raumtemperatur ist die zulässige Spannung hingegen deutlich höher – etwa 2,0 MPa. Im Allgemeinen entspricht die Nenndruckklasse für ANSI 150LB einem Wert von 2,0 MPa, während für 300LB eine Nenndruckklasse von 5,0 MPa gilt und so weiter. Daher darf der Nenndruck sowie die Temperatur- und Druckklasse nicht einfach nach den Formeln zur Umrechnung unter Berücksichtigung des Drucks geändert werden – bei automatischen Steuergeräten
Reply #22016-12-28
Zwei Monate – was willst du von mir? :L
Reply #32016-12-29
Der Titel dieses Beitrags ist derselbe wie die Titel meiner anderen Beiträge – deshalb habe ich ihn geändert, damit du es weißt

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