Главная // Актуальные документы // ГОСТ Р (Государственный стандарт)
СПРАВКА
Источник публикации
М.: Стандартинформ, 2014
Примечание к документу
Документ утратил силу с 01.06.2021 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 08.04.2021 N 193-ст. Взамен введен в действие ГОСТ 34287-2017.

Документ введен в действие с 01.02.2014.
Название документа
"ГОСТ Р 55510-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.08.2013 N 529-ст)

"ГОСТ Р 55510-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.08.2013 N 529-ст)


Содержание


Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 20 августа 2013 г. N 529-ст
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
ПРИВОДЫ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Pipeline valves. Drives of rotary action.
The connecting dimensions
ISO 5210
Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments
(NEQ)
ISO 5211
Industrial valves - Part-turn valve actuator attachments
(NEQ)
ГОСТ Р 55510-2013
ОКС 23.060.01
Дата введения
1 февраля 2014 года
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ЗАО "НПФ "ЦКБА") на основе СТ ЦКБА 062-2009 "Арматура трубопроводная. Приводы вращательного движения. Присоединительные размеры"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 259 "Трубопроводная арматура и сильфоны"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 августа 2013 г. N 529-ст.
4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:
ИСО 5210 "Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры многооборотных приводов" (ISO 5210 Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments", NEQ);
ИСО 5211 "Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры неполноповоротных приводов" (ISO 5211 "Industrial valves - Part-turn valve actuator attachments", NEQ)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru).
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на приводы и исполнительные механизмы вращательного действия (далее - приводы) (многооборотные и неполноповоротные, электрические, пневматические, гидравлические, а также редукторы) и устанавливает типы присоединений приводов к трубопроводной арматуре, присоединительные размеры приводов и размеры ответных присоединений управляемой ими трубопроводной арматуры.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения
ГОСТ 22042-76 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности B. Конструкция и размеры
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
привод: Устройство для управления арматурой, предназначенное для перемещения запирающего элемента, а также для создания, в случае необходимости, усилия для обеспечения требуемой герметичности затвора.
[ГОСТ Р 52720, статья 7.14]
3.2
исполнительный механизм: Устройство для управления арматурой, предназначенное для перемещения регулирующего элемента в соответствии с командной информацией, поступающей от внешнего источника энергии.
[ГОСТ Р 52720, статья 7.15]
3.3 многооборотный привод: Устройство, сообщающее арматуре крутящий момент, достаточный как минимум для одного оборота. Может обладать способностью выдерживать осевую нагрузку [1].
3.4 неполноповоротный привод: Устройство, передающее крутящий момент при повороте его выходного элемента на один оборот или менее, не обладающий способностью выдерживать осевую нагрузку [2].
3.5 редуктор: Механизм, предназначенный для уменьшения крутящего момента, необходимого для управления трубопроводной арматурой [2].
3.6 усилие осевое: Осевая сила, передающаяся через фланцы и соединения [1].
3.7 момент крутящий: Момент вращения, передаваемый через фланцы и соединения [1].
3.8 трубопроводная арматура (арматура): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения площади проходного сечения.
4 Типы присоединений
4.1 Схема присоединения привода к арматуре приведена на рисунке 1.
а) Соединение привода непосредственно с арматурой
б) Соединение привода с арматурой через переходник или редуктор
1 - привод для управления арматурой; 2 - опорная поверхность
непосредственно на приводе, арматуре, на переходнике
или редукторе; 3 - трубопроводная арматура;
4 - переходник или редуктор
Рисунок 1 - Схема присоединения привода к арматуре
4.2 Классификация типов присоединений
4.2.1 Устанавливаются три группы типов присоединений:
- типы присоединений МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д многооборотных приводов;
- типы присоединений F07 - F40 многооборотных приводов;
- типы присоединений F03 - F60 неполноповоротных приводов.
4.2.2 Типы присоединений приводов к арматуре в зависимости от максимальных крутящих моментов и максимальных осевых усилий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Типы присоединений приводов
Тип присоединения
Рисунки
Крутящие моменты и осевые усилия
для многооборотных приводов
для неполноповоротных приводов
максимальный крутящий момент,
Mкр. max, Н·м
максимальное осевое усилие,
Qmax, кН
максимальный крутящий момент,
Mкр. max, Н·м
МЧ
25
-
-
МК
АЧ
100
АК
Б
400
В
1000
Г
2500
Д
10000
F03
2, 3
-
-
32
F04
63
F05
125
F07
40
20
250
F10
100
40
500
F12
250
70
1000
F14
400
100
2000
F16
700
150
4000
F25
1200
200
8000
F30
2500
325
16000
F35
5000
700
32000
F40
10000
1100
63000
F48
-
-
125000
F60
250000
Примечания
1 Типы присоединений F07 - F40 для многооборотных приводов соответствуют [1].
2 Типы присоединений F03 - F60 для неполноповоротных приводов соответствуют [2].
4.3 Присоединения типов МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д многооборотных приводов
4.3.1 Присоединительные размеры многооборотных приводов для типов присоединений МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д приведены в приложении А на рисунках А.1, А.3, А.5, А.7, А.9, А.11, А.13.
4.3.2 Ответные присоединения трубопроводной арматуры под многооборотные приводы для типов присоединений МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д приведены в приложении А на рисунках А.2, А.4, А.6, А.8, А.10, А.12, А.14.
4.3.3 Типы присоединений МК, АК, Б, В, Г, Д выполнены в виде кулачков. Типы присоединений МЧ, АЧ выполнены с квадратными головками.
4.4 Присоединения типов F03 - F60
4.4.1 Присоединительные размеры для типов присоединений F03 - F60 приведены на рисунке 2 и в таблице 2.
Примечание - Отверстия диаметром d4 в зависимости от толщины фланца могут быть выполнены сквозными.
Рисунок 2 - Присоединения типов F03 - F60
Таблица 2
Размеры присоединений типов F03 - F60
Размеры в миллиметрах
Типы присоединений
d1
d2f8
d3
d4
h1max
h2min
Количество шпилек (болтов), n
46
25
36
М5
3
8
4
54
30
42
М5
3
8
4
65
35
50
М6
3
9
4
90
55
70
М8
3
12
4
125
70
102
М10
3
15
4
150
85
125
М12
3
18
4
175
100
140
М16
4
24
4
210
130
165
М20
5
30
4
300
200
254
М16
5
24
8
350
230
298
М20
5
30
8
415
260
356
М30
5
45
8
475
300
406
М36
8
54
8
560
370
483
М36
8
54
12
686
470
603
М36
8
54
20
4.4.2 Расположение отверстий на фланцах крепления приводов для типов присоединений F03 - F60 должно соответствовать рисунку 3 и таблице 3.
Рисунок 3 - Расположение отверстий
для типов присоединений F03 - F60
Таблица 3
Расположение отверстий для типов присоединений F03 - F60
Типы присоединений
45°
22,5°
15°
4.4.3 Крепление присоединительных фланцев привода и арматуры должно осуществляться шпильками или болтами. Для болтового соединения или использования шпилек по ГОСТ 22042 диаметр сквозного отверстия должен обеспечивать применение болтов или шпилек с диаметром резьбы в соответствии с рисунком 2.
4.4.4 При выборе размеров и материалов присоединительных фланцев в каждом конкретном случае необходимо учитывать также дополнительные моменты и усилия, которые возможны на деталях арматуры вследствие инерции или других факторов.
4.4.5 Опорная поверхность арматуры должна иметь проточку, соответствующую диаметру d2.
4.4.6 Минимальные величины размера h2 применяют к фланцам из материала с условным пределом текучести RP0,2 >= 200 МПа.
4.4.7 Размер d1 должен быть рассчитан таким образом, чтобы было обеспечено достаточное место для гаек и головок болтов. Это место определяют как радиус от центра отверстия под шпильку (болт) как минимум (d1 - d3)/2. В других местах форму фланцев и конструкцию монтажных поверхностей привода и арматуры определяет разработчик.
4.5 Присоединения типов F07 - F40 для многооборотных приводов
4.5.1 Приведенные в таблице 1 крутящие моменты и осевые нагрузки для типов присоединений F07 - F40 многооборотных приводов установлены для следующих условий:
- предел текучести - материала шпилек (болтов) 628 МПа;
- значения напряжения в шпильках (болтах), учитывающие только нагрузку от привода, - не более 200 МПа;
- нагрузки от затяжки шпилек (болтов) и других факторов в расчет не принимаются;
- коэффициент трения между установочными фланцами - 0,3.
Изменения вышеперечисленных параметров приводят к изменению значений передаваемого крутящего момента и осевой нагрузки.
4.5.2 Подвижные детали многооборотных приводов в зависимости от передачи крутящего момента и осевого усилия делят на группы:
- группа A - детали, передающие крутящий момент и осевое усилие;
- группа B - детали, передающие только крутящий момент.
4.5.2.1 Размеры деталей группы A должны соответствовать рисункам 4, 5 и таблице 4.
Примечание - d5 > 1,05·d6 или d5 > 1,05·dx.
Рисунок 4 - Ведущая подвижная деталь группы A
Примечание - Размер d5 должен обеспечить достаточное место для выдвижного невращающегося штока или для любого другого устройства, ограничивающего движение штока арматуры вниз.
Примечание - Размер d5 должен обеспечить достаточное место для приспособлений, фиксирующих невыдвижной вращающийся шпиндель и принимающих на себя осевое усилие.
а) Выдвижной невращающийся шток
б) Невыдвижной вращающийся шпиндель
Рисунок 5 - Ведомые подвижные детали группы A
Таблица 4
Размеры подвижных деталей группы A
Размеры в миллиметрах
Размеры
Размеры для типов присоединений
d6 <*>
20
28
32
36
44
60
80
100
120
dx <*>
26
40
48
55
75
85
100
150
175
I1min
25
40
48
55
70
90
110
150
180
h3max
60
80
95
110
135
150
175
250
325
<*> Ведущая подвижная деталь должна соответствовать ведомой детали с диаметром до d6. При отсутствии требований заказчика допускается соответствие ведущей детали ведомой детали с диаметром до dx.
4.5.2.2 Размеры деталей группы B должны соответствовать рисункам 6, 7 и таблице 5.
Рисунок 6 - Ведущие подвижные детали группы B
Примечание - Для нормальной работы ведущей и ведомой подвижных деталей необходимо ограничить длину ведомой подвижной детали l3 над опорной поверхностью для обеспечения необходимого зазора между этими деталями.
Рисунок 7 - Ведомые подвижные детали, группа B
Таблица 5
Размеры подвижных деталей группы B
Размеры в миллиметрах
Размеры
Размеры для типов присоединений
d5min
22
30
35
40
50
65
85
110
130
d7H9
28
42
50
60
80
100
120
160
180
d10H9 <*>
16
20
25
30
40
50
60
80
100
dymax
25
35
40
45
60
75
90
120
160
h4max
3
3
3
4
5
5
5
5
8
l2min
35
45
55
65
80
110
120
180
200
<*> Ведущая подвижная деталь должна соответствовать ведомой детали с диаметром до d10. Допускается соответствие ведущей подвижной детали ведомой подвижной детали с диаметром до dy.
Примечание - Тип B1: d = d7H9; тип B2: d = d7max; тип B3: d = d10H9; тип B4: d = dymax.
4.6 Присоединения типов F03 - F60 для неполноповоротных приводов
4.6.1 Приведенные в таблице 1 крутящие моменты для типов присоединений F03 - F60 неполноповоротных приводов установлены для следующих условий:
- значения напряжения в шпильках (болтах) - при нагрузке не более 290 МПа;
- коэффициент трения между монтажными (опорными) поверхностями - 0,2.
Изменения этих параметров приводят к изменениям значений передаваемого крутящего момента.
Выбор типа присоединения для конкретных приводов должен производиться с учетом дополнительных крутящих моментов, которые могут возникнуть вследствие динамических нагрузок или других факторов.
Для нормальной работы ведущей и ведомой подвижных деталей необходимо ограничить длину ведомой подвижной детали над опорной поверхностью для обеспечения необходимого зазора между этими деталями.
4.6.2 Присоединения неполноповоротных приводов выполняют с помощью следующих конструктивных элементов:
- одной или двух шпонок;
- параллельной или диагональной квадратной головки;
- лысок.
4.6.2.1 Размеры и крутящие моменты для валов с одной или двумя шпонками приведены на рисунке 8 и в таблице 6.
1 - поверхность взаимодействия
Рисунок 8 - Передача крутящего момента через шпонку
Таблица 6
Размеры и крутящие моменты для шпоночного соединения
Размеры в миллиметрах
Тип присоединения
Максимальный крутящий момент, Mкр.max, Н·м
h4max <5>
I5min
d7H9 <2>
125
3,0
30
12
14
18 <1>
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
3,0
35
-
14
18
22 <1>
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
3,0
45
-
-
18
22
28 <1>
36
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000
3,0
55
-
-
-
22
28
36 <1>
42
48
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000
5,0
65
-
-
-
-
28
36
42
48 <1>
50
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4000
5,0
80
-
-
-
-
-
-
42
48
50
60 <1>
72
80
-
-
-
-
-
-
-
8000
5,0
110
-
-
-
-
-
-
-
48
50
60
72 <1>
80
98
100
-
-
-
-
-
16000
5,0
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
72
80
98 <1>
100
120
-
-
-
-
32000
5,0
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
-
-
63000
8,0
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
125000
8,0
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220
-
250000
8,0
310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
280
ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: сноска <3> отсутствует.
Максимальный крутящий момент, Mкр.max, Н·м <3>
32
63
125
250
500
1000
1500
2000
3000
4000
8000
12000
16000
<1> Предпочтительные размеры.
<2> Для фланцев типа F30 приведенные значения d7 являются максимальными и допускаются любые значения до этого максимума (см. <3> Для типов присоединений F05 - F30 приведены максимальные крутящие моменты для максимально допустимых напряжений кручения деталей привода 280 МПа при максимальном напряжении сжатия шпонки 350 МПа и эффективной длине шпонки (l5 - h4).
<4> Максимальный крутящий момент следует определять расчетом.
<5> h4min = 0,5 мм.
Одну шпонку применяют для диаметра вала до 98 мм.
Размеры шпонок должны соответствовать указанным в стандарте на шпонки.
Шпоночная канавка на ведущем валу должна соответствовать положению шпонки на валу (шпинделе) арматуры согласно рисункам 9 или 10.
1 - направление открытия; 2, 3 - шпонка
Рисунок 9 - Положение одной шпонки на шпинделе закрытой арматуры
Рисунок 10 - Положение двух шпонок на шпинделе закрытой арматуры
4.6.2.2 Размеры и крутящие моменты для приводов под валы с параллельной диагональной квадратной головкой приведены на рисунках 11 и 12 и в таблице 7.
1 - поверхность взаимодействия
Рисунок 11 - Соединение
с параллельной квадратной головкой
Рисунок 12 - Соединение
с диагональной квадратной головкой
Таблица 7
Размеры и крутящие моменты для соединений
с параллельной или диагональной квадратной головкой
Размеры в миллиметрах
Тип присоединения
Максимальный крутящий момент, Mкр.max, Н·м
h4max <*>
SH11
32
1,5
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
1,5
9
11 <**>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125
3,0
9
11
14 <**>
-
-
-
-
-
-
-
-
250
3,0
-
11
14
17 <**>
-
-
-
-
-
-
-
500
3,0
-
-
14
17
19
22 <**>
-
-
-
-
-
1000
3,0
-
-
-
17
19
22
27 <**>
-
-
-
-
2000
5,0
-
-
-
-
-
22
27
36 <**>
-
-
-
4000
5,0
-
-
-
-
-
-
27
36
46 <**>
-
-
8000
5,0
-
-
-
-
-
-
-
36
46
55 <**>
-
16000
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
46
55
75,0 <**>
d8min
12,1
14,1
18,1
22,2
25,2
28,2
36,2
48,2
60,2
72,2
98,2
d9max
9,5
11,6
14,7
17,9
20,0
23,1
28,4
38,0
48,5
57,9
79,1
l5min
10,0
12,0
16,0
19,0
21,0
24,0
29,0
38,0
48,0
57,0
77,0
Максимальный крутящий момент,
Mкр.max, Н·м <***>
32,0
63,0
125,0
250,0
350,0
500,0
1000,0
2000,0
4000,0
8000,0
16000,0
<*> h4min = 0,5 мм.
<**> Предпочтительные размеры.
<***> Максимальный крутящий момент приведен для максимально допустимых напряжений кручения деталей привода 280 МПа.
Положение параллельной или диагональной квадратной головки на закрытой арматуре должно соответствовать рисункам 13 и 14.
1 - направление открытия
Рисунок 13 - Положение параллельной квадратной головки на закрытой арматуре
Рисунок 14 - Положение диагональной квадратной головки на закрытой арматуре
4.6.2.3 Размеры и крутящие моменты для соединений с лысками приведены на рисунке 15 и в таблице 8.
1 - поверхность взаимодействия
Рисунок 15 - Соединения с лысками
Таблица 8
Размеры и крутящие моменты для соединений с лысками
Размеры в миллиметрах
Тип присоединения
Максимальный крутящий момент, Mкр.max, Н·м
h4max <*>
SH11
32
1,5
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
1,5
9
11 <**>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125
3,0
9
11
14 <**>
-
-
-
-
-
-
-
-
250
3,0
-
11
14
17 <**>
-
-
-
-
-
-
-
500
3,0
-
-
14
17
19
22 <**>
-
-
-
-
-
1000
3,0
-
-
-
17
19
22
27 <**>
-
-
-
-
2000
5,0
-
-
-
-
-
22
27
36 <**>
-
-
-
4000
5,0
-
-
-
-
-
-
27
36
46 <**>
-
-
8000
5,0
-
-
-
-
-
-
-
36
46
55 <**>
-
16000
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
46
55
75 <**>
d8min
12,1
14,1
18,1
22,2
25,2
28,2
36,2
48,2
60,2
72,2
98,2
l5min
16
19
25
30
34
39
48
64
82
99
135
Максимальный крутящий момент,
Mкр.max, Н·м <***>
32
63
125
250
350
500
1000
2000
4000
8000
16000
<*> h4min = 0,5 мм.
<**> Предпочтительные размеры.
<***> Максимальный крутящий момент приведен для максимально допустимых напряжений кручения деталей привода 280 МПа.
Положение плоской головки на закрытой арматуре должно соответствовать рисунку 16.
1 - направление открытия
Рисунок 16 - Положение соединения с лысками
на закрытой арматуре
5 Обозначение типов присоединений
5.1 Присоединения типов МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д многооборотных приводов
5.1.1 Для обозначения типа присоединений в документации привода и в заказной документации указывают тип присоединения и номер настоящего стандарта.
Пример - Тип присоединения АЧ ГОСТ Р 55510.
5.2 Присоединения типов F07 - F40 для многооборотных приводов
5.2.1 Для обозначения типа присоединений многооборотных приводов в документации привода и в заказной документации указывают:
- тип присоединения;
- обозначение многооборотного привода - M;
- номер настоящего стандарта (или стандарта [1]).
Пример - Тип присоединения F16M ГОСТ Р 55510.
5.3 Присоединения типов F03 - F60 для неполноповоротных приводов
5.3.1 Для обозначения типа присоединений неполноповоротных приводов в документации привода и в заказной документации указывают:
- тип присоединения - в соответствии с таблицей 1;
- обозначение неполноповоротного привода - P;
- наличие втулки:
а) Y - с втулкой;
б) N - без втулки;
- конструктивные элементы присоединений:
а) V - с одной шпонкой;
б) W - с двумя шпонками;
в) L - с параллельной квадратной головкой;
г) D - с диагональной квадратной головкой;
д) H - с лысками;
- размеры конструктивных элементов присоединений (в миллиметрах);
а) размер d7 - для приводов со шпонкой (таблица 6 и рисунок 8);
б) размер S - для приводов с квадратной головкой (таблица 7 и рисунки 11, 12) или с лысками (таблица 8 и рисунок 15);
- номер настоящего стандарта (или стандарта [2]).
Пример - Тип присоединения F16P-Y-V-18 ГОСТ Р 55510.
Приложение А
(обязательное)
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МНОГООБОРОТНЫХ ПРИВОДОВ
ДЛЯ ТИПОВ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д
Рисунок А.1 - Присоединение привода типа МЧ
Рисунок А.2 - Ответное присоединение
трубопроводной арматуры типа МЧ
Рисунок А.3 - Присоединение привода типа МК
Рисунок А.4 - Ответное присоединение
трубопроводной арматуры типа МК
Рисунок А.5 - Присоединение привода типа АЧ
d, мм
под болты
под шпильки
М12
Рисунок А.6 - Ответное присоединение
трубопроводной арматуры типа АЧ
Рисунок А.7 - Присоединение привода типа АК
d, мм
под болты
под шпильки
М12
Рисунок А.8 - Ответное присоединение
трубопроводной арматуры типа АК
Рисунок А.9 - Присоединение привода типа Б
d, мм
под болты
под шпильки
М12
Рисунок А.10 - Ответное присоединение
трубопроводной арматуры типа Б
Размеры в миллиметрах
Тип
D
D1
D2
D3
L
R
h
Количество шпонок, шт.
220 +/- 0,5
84
70
155H11
200
22
10+1,0
1
330 +/- 0,3
148
120
240H11
285
26
12+1,0
2
Рисунок А.11 - Присоединение привода типов В и Г
Размеры в миллиметрах
Тип
D
D1
D2
D3
L
R
C
C1
220 +/- 0,5
84
70
155d11
200
22
10 min
20-0,3
330 +/- 0,3
148
120
240d11
285
26
12 min
22-0,3
Рисунок А.12 - Ответное присоединение
трубопроводной арматуры типов В и Г
Рисунок А.13 - Присоединение привода типа Д
Рисунок А.14 - Ответное присоединение
трубопроводной арматуры типа Д
БИБЛИОГРАФИЯ
[1]
ИСО 5210:1991
Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры многооборотных приводов (Industrial valves. Multi-turn valve actuator attachments)
[2]
ИСО 5211:2001
Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры неполноповоротных приводов (Industrial valves. Part-turn actuator attachment)
УДК 001.4:621.643.4:006.354
ОКС 23.060.01
Ключевые слова: арматура трубопроводная, приводы, типы присоединений, размеры