







铆接在管壁厚度d≤1.5mm时,常采用翻边铆接,为避免管外侧受力后产生脱落,铆接部位应在法兰外侧。铆接直径应为板厚的2倍,但不得小于3mm,其净长度L=2δ+1.5~2dmm。D为铆钉直径,δ为连接钢板的厚度,铆钉与铆钉之间的中心距一般为40~l00mm,铆钉孔中心到板边的距离应保持(3~4) d。手工铆接时,先把板材与角钢划好线,以确定铆钉位置,再按铆钉直径用手电钻打铆钉孔,把铆钉自内向外穿过,垫好垫铁,用钢制方锤打堆钉尾,再用罩模罩上把钉尾打成半圆形的钉帽。这种方法工序较多,工效低,不锈钢油烟机生产,锤打噪声大,工人劳动强度大。

风道阻力:
根据流体力学可知,空气在管道内流动,必然要克服阻力产生能量损失。空气在管道内流动有两种形式的阻力,即摩擦阻力和局部阻力。
摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性和管壁的粗糙度所引起的空气与管壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力。克服摩擦阻力而引起的能量损失称为摩擦阻力损失,简称沿程损失。
风道布置设计原则:风管布置直接影响通风、空调系统的总体布置,与工艺、土建、电气、给排水、消防等关系密切,应相互配合、协调一致。布置中应使风管少占建筑空间并不妨碍生产操作,常沿着墙、柱、楼板屋梁或屋架敷设,安装在支架或吊架上;

通风系统的防火与防爆在设计有火灾和危险的通风系统时,不仅风量要满足要求,还要设置可燃物和物浓度检测设施,要选用防爆风机,设置防爆门,同时要保障可燃物和物在通风管道中不要有积聚的死角。通过上述研究和分析表明,熟悉工业通风管道的设计原理和计算方法,对工业通风管道的设计是的,但同时丰富的设计经验更是不可或缺,因此在工业通风管道设计过程中要综合考虑各方面的影响因素,才能保障工业通风管道的设计更加科学合理。

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