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)
Утвержден и введен в действие
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
Дата введения
1 февраля 2014 года
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).
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.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 22042-76 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности B. Конструкция и размеры
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. |
3.2
исполнительный механизм: Устройство для управления арматурой, предназначенное для перемещения регулирующего элемента в соответствии с командной информацией, поступающей от внешнего источника энергии. |
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.
4.1 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:
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 |
| | 25 | - | - |
| |
| | 100 |
| |
| | 400 |
| | 1000 |
| 2500 |
| | 10000 |
| | - | - | 32 |
| 63 |
| 125 |
| 40 | 20 | 250 |
| 100 | 40 | 500 |
| 250 | 70 | 1000 |
| 400 | 100 | 2000 |
| 700 | 150 | 4000 |
| 1200 | 200 | 8000 |
| 2500 | 325 | 16000 |
| 5000 | 700 | 32000 |
| 10000 | 1100 | 63000 |
| - | - | 125000 |
| 250000 |
Примечания |
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.
Примечание - Отверстия диаметром d4 в зависимости от толщины фланца могут быть выполнены сквозными.
Таблица 2
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 |
Рисунок 3 - Расположение отверстий
Таблица 3
Типы присоединений | |
| 45° |
| 22,5° |
| 15° |
| 9° |
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.
- 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.
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 |
| | | | | | | | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 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. |
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 |
| 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. |
- 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 | | I5min | |
| 125 | 3,0 | 30 | 12 | 14 | | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 3,0 | 35 | - | 14 | 18 | | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 3,0 | 45 | - | - | 18 | 22 | | 36 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 3,0 | 55 | - | - | - | 22 | 28 | | 42 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 5,0 | 65 | - | - | - | - | 28 | 36 | 42 | | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4000 | 5,0 | 80 | - | - | - | - | - | - | 42 | 48 | 50 | | 72 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8000 | 5,0 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 50 | 60 | | 80 | 98 | 100 | - | - | - | - | - |
| 16000 | 5,0 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 72 | 80 | | 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. |
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 |
с параллельной квадратной головкой | | 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 | | SH11 |
| 32 | 1,5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 1,5 | 9 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 3,0 | 9 | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 3,0 | - | 11 | 14 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 3,0 | - | - | 14 | 17 | 19 | | - | - | - | - | - |
| 1000 | 3,0 | - | - | - | 17 | 19 | 22 | | - | - | - | - |
| 2000 | 5,0 | - | - | - | - | - | 22 | 27 | | - | - | - |
| 4000 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 36 | | - | - |
| 8000 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 46 | | - |
| 16000 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 55 | |
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, | 32,0 | 63,0 | 125,0 | 250,0 | 350,0 | 500,0 | 1000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 8000,0 | 16000,0 |
<**> 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 | | SH11 |
| 32 | 1,5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 1,5 | 9 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 3,0 | 9 | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 3,0 | - | 11 | 14 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 3,0 | - | - | 14 | 17 | 19 | | - | - | - | - | - |
| 1000 | 3,0 | - | - | - | 17 | 19 | 22 | | - | - | - | - |
| 2000 | 5,0 | - | - | - | - | - | 22 | 27 | | - | - | - |
| 4000 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 36 | | - | - |
| 8000 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 46 | | - |
| 16000 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 55 | |
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, | 32 | 63 | 125 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
<**> 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
5.1.1 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.
5.2.1 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.
5.3.1 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);
- номер настоящего стандарта (или стандарта
[2]).
Пример - Тип присоединения F16P-Y-V-18 ГОСТ Р 55510.
(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
Рисунок А.3 - Присоединение привода
типа МК
Рисунок А.4 - Ответное присоединение
Рисунок А.5 - Присоединение привода
типа АЧ
d, мм |
под болты | под шпильки |
| М12 |
Рисунок А.6 - Ответное присоединение
Рисунок А.7 - Присоединение привода
типа АК
d, мм |
под болты | под шпильки |
| М12 |
Рисунок А.8 - Ответное присоединение
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
Рисунок А.13 - Присоединение привода
типа Д
Рисунок А.14 - Ответное присоединение
трубопроводной арматуры
типа Д
| ИСО 5210:1991 | Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры многооборотных приводов (Industrial valves. Multi-turn valve actuator attachments) |
| ИСО 5211:2001 | Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры неполноповоротных приводов (Industrial valves. Part-turn actuator attachment) |
УДК 001.4:621.643.4:006.354 | | |
Ключевые слова: арматура трубопроводная, приводы, типы присоединений, размеры |