


摘 要:船舶管路的優化設計,關系著船舶的服務功能及使用壽命。結合當前船舶的使用概況,可知某些因素的客觀存在造成了管路泄漏現象的出現,需要采取必要的技術手段減少管路泄漏點。基于此,本文將對船舶管路設計中連接件和多芯管的應用進行系統地傳輸,以便為船舶管路的正常使用提供可靠的保障。
關鍵詞:船舶管路;設計;連接件;多芯管
重視船舶管路設計中連接件和多芯管的應用研究,擴大這些構件的實際應用范圍,有利于優化船舶管路的工作性能,降低其實際工作中的故障發生率。因此,開展船舶管路設計工作時應充分地考慮管路系統的工作狀況,運用科學的設計方法確保管路的正常使用,避免管路泄漏對周圍環境造成污染,促使管路系統能夠長期處于穩定、高效的工作狀態。
一、船舶舾裝板內管路的設計要點分析
(一)注重管路連接件的有效選擇與應用
結合當前船舶舾裝板內管路的應用現狀,可知某些項目交付使用后存在著管路泄漏現象,影響著船舶的安全使用。例如,生活區中給衛生單元供應冷水的管路,采用銅管加普通卡套的連接方式,結合生活區的分布狀況,需要將管線布置在天花板下面,管路工作中咬合式卡套(見圖1)螺母出現松動時,將會造成冷水管漏水現象的出現。
技術人員通過對造成冷水管漏水原因的總結分析,發現其附近的振動現象明顯,此時由于缺少管夾子對振動進行限制,致使卡套的螺母螺紋逐漸被振松。同時,采用人力扳手對螺母進行擰緊時,若擰緊操作不當,也會造成螺紋卡套松落現象的出現,加大了管路泄漏問題發生的概率。因此,需要注重管路連接件的有效選擇與應用。
在管路連接件有效選擇與應用的過程中,應結合船舶管路系統正常運行的實際需要,重視管路接頭形式的合理使用,避免管路產生泄漏問題,并運用專業的液壓鉗進行安裝,減少人為因素影響。設計冷熱水管路低壓系統時,可采用銅管與擠壓式卡套(見圖2)配合使用的形式;設計水霧消防的高壓管路時,可采用吞咽式卡套(見圖3),并通過內多圈鋼齒環擠壓咬合管壁進行及時的密封,降低螺母松脫風險,減少管路系統泄漏點數量,確保系統的穩定運行。在內部多圈鋼齒環及液壓鉗的作用下,可以充分地發揮出船舶管路設計中連接件的實際作用,加強對管路系統運行中泄漏點的有效控制,避免了水進入內部鋼齒圈;設計流體管路時,應重視擠壓式、塑料管熱熔等接頭形式的合理使用,減少人為因素影響,優化安裝流程,確保船舶管路設計能夠達到預期的效果。同時,船舶管路設計中應擴大連接件的應用范圍,降低系統泄漏風險。
(二)閥門的合理選擇及科學配置
科學配置閥門,應使用一定數量的根閥,并在主管路的分支上將根閥設置為常開狀態,確保閥門的選擇與配置能夠達到船舶管路設計的具體要求。當閥門配置時缺少分支的根閥,頻繁操作中將會損壞閥門,影響使用者的正常使用。為了避免這類現象的出現,應在分支上增加根閥數量,選擇擠壓或者塑料熱熔閥門,降低泄漏風險。同時,球閥操作中應保持正常全開或者全閉的工作狀態,多使用塑料閥門,減少水腐蝕影響。
二、遙控測深系統管路的設計要點分析
結合遙控測深系統的工作狀況,可知測深管路與用戶艙的之間采用了咬合式卡套穿艙形式;進艙后依然采用的是咬合式卡套連接艙內管路的形式。此時,泄漏點往往出現在每個咬合式卡套連接的位置,給系統的安全使用帶來了潛在的威脅。因此,需要明確遙控測深系統管路優化設計要點。這些設計要點包括以下方面:
(一)結合咬合式卡套連接的實際概況,減少中間泄漏點數量。采用多芯管正是考慮了這樣的原因,其實際作用類似于液壓遙控閥系統。由于多芯管表皮層是致密的聚四氟乙烯,具有良好的耐腐蝕性,因此,應多使用多芯管,確保船舶管路的正常使用。同時,結合船舶管路的設計要求,需要在設計中充分地考慮多芯管的功能特性及使用價值,擴大多芯管的應用范圍,優化船舶管路的工作性能,將管路泄漏點數量控制在合理的范圍內,增強船舶管路工作穩定性。
(二)當發生泄漏問題時,應進行及時的控制,避免對船舶各系統及艙室造成影響。穿液艙的過程中需要采用不銹鋼管+座板法蘭+截止閥根閥的形式。為了方便管路壓力試驗,需要在艙內末端設置球閥。
(三)注重不同穿艙形式的合理使用,減少泄漏點。非水密艙壁空艙穿空艙的過程中可采用自由孔穿艙,確保管路的正常使用;水密艙壁空艙穿空艙時,應采用專業電纜的水密填料函穿艙,降低管路斷開現象出現的概率;當空艙穿用戶艙室,應將穿艙的位置選擇在該液艙的上部,構件之間選擇科學的連接方式,降低泄漏風險。
三、液壓遙控測深系統、快關閥系統管路設計要點分析
作為重要的控制系統,液壓遙控測深系統、快關閥系統的正常使用,關系著船舶整體的服務功能。因此,需要注重二者管路的科學設計。具體表現在:(1)管路設計中應考慮多芯管的優勢,在分配站與閥門之間減少拆卸接頭數量,確保這些系統的管路長期使用中能夠減少泄漏風險,消除潛在泄漏點可能帶來的安全隱患,為后續的維修作業開展提供便利,確保管路正常使用的同時延長船舶的使用壽命。(2)其它控制管路設計時應需要減少中間可拆卸接頭數量,必要時不必留下這些接頭,并通過多芯管的實際作用提高控制系統的運行效率,減少管路泄漏造成的影響,促進現代化船舶業的快速發展。
四、結語
綜上所述,船舶管路系統的優化設計,關系著船舶的正常使用,需要結合實際的需要選擇科學的管路形式及管路接入點,將泄漏點數量控制在一定的范圍內,確保管路系統的正常運行。因此,需要注重船舶管路設計中連接件及多芯管的合理使用,設計中應重視管路接頭形式、管材、閥門的合理選擇,為管路系統工作效率的提高打下堅實的基礎。
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