- Таблица перевода дюймов в миллиметры и сантиметры с шагом 1/8"
- Трубный дюйм в сантехнике и трубопроводах
- Таблица соответствия NPS, OD и толщины стенки (Schedule)
- Аналог в метрической системе и ГОСТ
- Таблица соответствия DN и дюймовых размеров (NPS / трубная резьба)
- Таблица соответствия DN, дюймового обозначения и толщин стенок по ГОСТ 3262-75
- Простое и подробное объяснение «на пальцах»
Таблица перевода дюймов в миллиметры и сантиметры с шагом 1/8"
1 дюйм = 25,4 мм = 2,54 см
1 см = 0,3937 дюйма
Шаг 1/8" = 0,125" = 3,175 мм = 0,3175 см
| Дюймы | мм | см |
| 1/8 | 3.175 | 0.3175 |
| 1/4 | 6.350 | 0.6350 |
| 3/8 | 9.525 | 0.9525 |
| 1/2 | 12.700 | 1.2700 |
| 5/8 | 15.875 | 1.5875 |
| 3/4 | 19.050 | 1.9050 |
| 7/8 | 22.225 | 2.2225 |
| 1 | 25.400 | 2.5400 |
| 1 1/8 | 28.575 | 2.8575 |
| 1 1/4 | 31.750 | 3.1750 |
| 1 3/8 | 34.925 | 3.4925 |
| 1 1/2 | 38.100 | 3.8100 |
| 1 5/8 | 41.275 | 4.1275 |
| 1 3/4 | 44.450 | 4.4450 |
| 1 7/8 | 47.625 | 4.7625 |
| 2 | 50.800 | 5.0800 |
| 2 1/8 | 53.975 | 5.3975 |
| 2 1/4 | 57.150 | 5.7150 |
| 2 3/8 | 60.325 | 6.0325 |
| 2 1/2 | 63.500 | 6.3500 |
| 2 5/8 | 66.675 | 6.6675 |
| 2 3/4 | 69.850 | 6.9850 |
| 2 7/8 | 73.025 | 7.3025 |
| 3 | 76.200 | 7.6200 |
| 3 1/8 | 79.375 | 7.9375 |
| 3 1/4 | 82.550 | 8.2550 |
| 3 3/8 | 85.725 | 8.5725 |
| 3 1/2 | 88.900 | 8.8900 |
| 3 5/8 | 92.075 | 9.2075 |
| 3 3/4 | 95.250 | 9.5250 |
| 3 7/8 | 98.425 | 9.8425 |
| 4 | 101.600 | 10.1600 |
| 4 1/8 | 104.775 | 10.4775 |
| 4 1/4 | 107.950 | 10.7950 |
| 4 3/8 | 111.125 | 11.1125 |
| 4 1/2 | 114.300 | 11.4300 |
| 4 5/8 | 117.475 | 11.7475 |
| 4 3/4 | 120.650 | 12.0650 |
| 4 7/8 | 123.825 | 12.3825 |
| 5 | 127.000 | 12.7000 |
| 5 1/8 | 130.175 | 13.0175 |
| 5 1/4 | 133.350 | 13.3350 |
| 5 3/8 | 136.525 | 13.6525 |
| 5 1/2 | 139.700 | 13.9700 |
| 5 5/8 | 142.875 | 14.2875 |
| 5 3/4 | 146.050 | 14.6050 |
| 5 7/8 | 149.225 | 14.9225 |
| 6 | 152.400 | 15.2400 |
| 6 1/8 | 155.575 | 15.5575 |
| 6 1/4 | 158.750 | 15.8750 |
| 6 3/8 | 161.925 | 16.1925 |
| 6 1/2 | 165.100 | 16.5100 |
| 6 5/8 | 168.275 | 16.8275 |
| 6 3/4 | 171.450 | 17.1450 |
| 6 7/8 | 174.625 | 17.4625 |
| 7 | 177.800 | 17.7800 |
| 7 1/8 | 180.975 | 18.0975 |
| 7 1/4 | 184.150 | 18.4150 |
| 7 3/8 | 187.325 | 18.7325 |
| 7 1/2 | 190.500 | 19.0500 |
| 7 5/8 | 193.675 | 19.3675 |
| 7 3/4 | 196.850 | 19.6850 |
| 7 7/8 | 200.025 | 20.0025 |
| 8 | 203.200 | 20.3200 |
| 8 1/8 | 206.375 | 20.6375 |
| 8 1/4 | 209.550 | 20.9550 |
| 8 3/8 | 212.725 | 21.2725 |
| 8 1/2 | 215.900 | 21.5900 |
| 8 5/8 | 219.075 | 21.9075 |
| 8 3/4 | 222.250 | 22.2250 |
| 8 7/8 | 225.425 | 22.5425 |
| 9 | 228.600 | 22.8600 |
| 9 1/8 | 231.775 | 23.1775 |
| 9 1/4 | 234.950 | 23.4950 |
| 9 3/8 | 238.125 | 23.8125 |
| 9 1/2 | 241.300 | 24.1300 |
| 9 5/8 | 244.475 | 24.4475 |
| 9 3/4 | 247.650 | 24.7650 |
| 9 7/8 | 250.825 | 25.0825 |
| 10 | 254.000 | 25.4000 |
| 10 1/8 | 257.175 | 25.7175 |
| 10 1/4 | 260.350 | 26.0350 |
| 10 3/8 | 263.525 | 26.3525 |
| 10 1/2 | 266.700 | 26.6700 |
| 10 5/8 | 269.875 | 26.9875 |
| 10 3/4 | 273.050 | 27.3050 |
| 10 7/8 | 276.225 | 27.6225 |
| 11 | 279.400 | 27.9400 |
| 11 1/8 | 282.575 | 28.2575 |
| 11 1/4 | 285.750 | 28.5750 |
| 11 3/8 | 288.925 | 28.8925 |
| 11 1/2 | 292.100 | 29.2100 |
| 11 5/8 | 295.275 | 29.5275 |
| 11 3/4 | 298.450 | 29.8450 |
| 11 7/8 | 301.625 | 30.1625 |
| 12 | 304.800 | 30.4800 |

Почему используется шаг 1/8"?
Размеры в дюймах традиционно указывают с шагом 1/8" по совокупности исторических, производственных и метрологических причин. В имперской или английской системе измерений дюйм исторически делится на 2:
- 1/2
- 1/4
- 1/8
- 1/16
- 1/32
- 1/64
Такое деление удобно для механической разметки и масштабирования — дроби получаются последовательным делением пополам. Это проще для практического применения, чем десятичные доли.
На большинстве рулеток и линеек (особенно в США и Великобритании) минимально хорошо различимая шкала — 1/8". Это связано с:
- читаемостью шкалы
- скоростью визуального считывания
- снижением вероятности ошибки
1/16" и мельче сложнее различать без точного инструмента.
В строительстве, столярке, монтажных работах и металлоконструкциях:
- 1/8" ≈ 3,175 мм
- типичные допуски часто ±1/16" или ±1/8"
То есть шаг 1/8" находится в пределах разумной производственной точности для большинства прикладных задач.
Исторически стандарты крепежа, труб, пиломатериалов, листовых материалов и оборудования в США формировались кратно 1/8". Это закрепилось в:
- размерах досок
- диаметрах труб
- строительных модулях
- машинных деталях общего назначения
Когда стандарты укоренились, переходить на другие шаги стало экономически нецелесообразно.
Баланс между точностью и простотой:
- 1/4" — слишком грубо.
- 1/16" — уже избыточно для большинства строительных задач.
- 1/8" — компромисс между точностью и удобством.
Трубный дюйм в сантехнике и трубопроводах

Дюймовый размер трубы — это номинальный размер (NPS), а не фактический наружный диаметр!
Изначально трубы обозначались по внутреннему диаметру (ID) — по «условному проходу», или по способности пропускать поток. Например, «2-х дюймовая труба» означала ≈ 2" внутреннего диаметра.
С развитием технологий изменялась толщина стенки трубы — а наружный диаметр решили сохранить постоянным для совместимости резьбы и фитингов.
Так появилось разделение:
- Номинальный размер (NPS / Nominal Pipe Size) — условный проход DN или Ду.
- OD (Outside Diameter / Наружный (внешний) диаметр) — реальный физический размер трубы снаружи, он всегда неизменен для одного и того же NPS, чтобы подходили стандартные резьбы и фитинги.
- ID (Inside Diameter /Внутренний диаметр) — реальный внутренний просвет, он меняется в зависимости от «Schedule» (толщины стенки).
Почему фиксирован наружный диаметр (OD), а не внутренний диаметр (ID)?
Потому что:
- Резьба нарезается по наружному диаметру
- Фитинги и муфты должны быть взаимозаменяемыми
- Оборудование рассчитано на конкретный OD
Если бы менялся OD, пришлось бы менять:
- всю арматуру
- резьбонарезной инструмент
- трубные ключи
- станки
Экономически это невозможно.
Роль толщины стенки (Schedule)
В трубной индустрии толщина стенки обозначается термином Schedule (Сортамент / сокращенно Sch). Чем выше номер Schedule, тем толще стенка трубы и, соответственно, тем меньшее внутреннее отверстие (ID) при неизменном наружном диаметре (OD).
Вместо изменения OD варьируется толщина стенки — через систему Schedule (SCH):
- SCH 10
- SCH 40
- SCH 80
- SCH 160
При одном и том же NPS:
- OD остаётся постоянным
- ID уменьшается при увеличении SCH
Пример (NPS 2"):
| Schedule | Толщина стенки | Внутренний диаметр |
| SCH 40 | ~0.154" | больше |
| SCH 80 | ~0.218" | меньше |
Наружный диаметр всегда 2.375".
Цифры 10, 40, 80 и другие — это результат упрощенной формулы, которая связывает рабочее давление в системе и прочность материала трубы.
Формула выглядит так:
Sch ≈ 1000× S / P
Где:
- P — расчетное рабочее давление (в фунтах на кв. дюйм, psi).
- S — допустимое напряжение материала (насколько сильно можно «нагрузить» металл, тоже в psi).
Пример: Если ваше давление (P) составляет 400 psi, а допустимое напряжение стали (S) — 10 000 psi, то вам нужна труба: 1000 x (400 / 10 000) = 40. Так мы получаем Sch 40.
Почему именно такие шаги (10, 40, 80, 160)?
Вы могли заметить, что цифры идут не по порядку. Это сделано для преемственности со старой системой:
| Современный Schedule | Старое обозначение (IPS) | Почему выбрали этот номер? |
| Sch 40 | STD (Standard) | Большинство труб «стандартного» веса по расчетам попали в диапазон индекса 40. |
| Sch 80 | XS (Extra Strong) | Трубы с усиленной стенкой идеально вписались в расчетный индекс 80. |
| Sch 160 | XXS (приблизительно) | Для экстремально высоких давлений, где толщина стенки почти в два раза больше, чем у Sch 80. |
| Sch 10 | — | Появился позже, когда научились делать тонкостенные трубы (например, из нержавейки), где Sch 40 был избыточен. |
Почему это удобно сегодня? Система Schedule позволяет инженерам говорить на одном языке. Если проектировщик говорит: «Ставим Sch 80», он знает, что:
- Труба выдержит определенное высокое давление.
- Внешний диаметр ( OD ) останется стандартным (резьба накрутится).
- Запас прочности учтен самой толщиной металла.
Таблица соответствия NPS, OD и толщины стенки (Schedule)
| Номинальный размер (NPS) | Наружный диаметр (OD), мм | Тип стенки (Schedule) | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр (ID), мм |
| 1/2" | 21.3 | Sch 40 | 2.77 | 15.76 |
| Sch 80 | 3.73 | 13.84 | ||
| 3/4" | 26.7 | Sch 40 | 2.87 | 20.96 |
| Sch 80 | 3.91 | 18.88 | ||
| 1" | 33.4 | Sch 40 | 3.38 | 26.64 |
| Sch 80 | 4.55 | 24.30 | ||
| 1 1/2" | 48.3 | Sch 40 | 3.68 | 40.94 |
| Sch 80 | 5.08 | 38.14 | ||
| 2" | 60.3 | Sch 40 | 3.91 | 52.48 |
| Sch 80 | 5.54 | 49.22 |
Выводы из таблицы:
- Наружный диаметр ( OD ) — это константа. Как видите, для 1-дюймовой трубы он всегда 33.4 мм. Это позволяет использовать одни и те же фитинги и плашки для нарезки резьбы вне зависимости от того, «толстая» труба или «тонкая».
- Математика внутреннего диаметра: Чтобы вычислить реальный внутренний проход (ID), используется простая формула:
ID = OD – (2 x толщина стенки)
Помните, что стенки у трубы две (с обеих сторон сечения), поэтому толщину стенки мы вычитаем дважды.
Аналог в метрической системе и ГОСТ
Наши ГОСТы (например, ГОСТ 3262-75) используют похожую логику, но вместо «Schedules» у нас трубы делятся на:
- Легкие
- Обыкновенные (близко к Sch 40)
- Усиленные (близко к Sch 80)
В метрической системе используется DN (Diameter Nominal ) — условный проход. Но DN 50 ≠ 50 мм наружного диаметра. Принцип тот же:
- номинал описывает пропускную способность
- реальные размеры стандартизированы
Инженерная логика системы
Номинальный размер трубы — это:
- не геометрический размер
- не точный внутренний диаметр
- а стандартизированная категория совместимости
Система оптимизирована под:
- взаимозаменяемость
- давление
- прочность
- поток
- стандартизацию производства
Размер трубы в дюймах не равен наружному диаметру потому, что:
- Исторически размер означал внутренний проход
- Наружный диаметр закрепили для совместимости
- Толщину стенки стали менять через Schedule
- Стандарты закрепили эту систему
Это пример того, как промышленная стандартизация важнее геометрической интуитивности.
Разберём системно:
- таблица соответствия DN (Ду) по ГОСТ 28338-89 и дюймовых размеров труб/резьбы;
- инженерная логика формирования этих размеров.
Таблица соответствия DN и дюймовых размеров (NPS / трубная резьба)
Аналог международного обозначения DN применяется в стандартах International Organization for Standardization.
| DN (Ду) | Дюймовое обозначение | Обозначение трубы (NPS) | Наружный диаметр трубы, мм | Наружный диаметр резьбы, мм |
| DN 6 | 1/8" | NPS 1/8 | 10.3 | 9.7 |
| DN 8 | 1/4" | NPS 1/4 | 13.7 | 13.2 |
| DN 10 | 3/8" | NPS 3/8 | 17.2 | 16.7 |
| DN 15 | 1/2" | NPS 1/2 | 21.3 | 20.95 |
| DN 20 | 3/4" | NPS 3/4 | 26.8 | 26.44 |
| DN 25 | 1" | NPS 1 | 33.5 | 33.25 |
| DN 32 | 1 1/4" | NPS 1¼ | 42.3 | 41.91 |
| DN 40 | 1 1/2" | NPS 1½ | 48.3 | 47.80 |
| DN 50 | 2" | NPS 2 | 60.3 | 59.61 |
| DN 65 | 2 1/2" | NPS 2½ | 76.1 | — |
| DN 80 | 3" | NPS 3 | 88.9 | — |
| DN 100 | 4" | NPS 4 | 114.3 | — |
| DN 125 | 5" | NPS 5 | 141.3 | — |
| DN 150 | 6" | NPS 6 | 168.3 | — |
| DN 200 | 8" | NPS 8 | 219.1 | — |
| DN 250 | 10" | NPS 10 | 273.0 | — |
| DN 300 | 12" | NPS 12 | 323.9 | — |
Таблица соответствия DN, дюймового обозначения и толщин стенок по ГОСТ 3262-75
| DN (Ду) | Дюймовое обозначение | NPS | Наружный диаметр трубы, мм (ГОСТ 3262) | Наружный диаметр резьбы, мм | Толщина стенки, мм (легкие) | Толщина стенки, мм (обыкновенные) | Толщина стенки, мм (усиленные) |
| 6 | 1/8" | NPS 1/8 | 10,2 | 9,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| 8 | 1/4" | NPS 1/4 | 13,5 | 13,2 | 2,0 | 2,2 | 2,8 |
| 10 | 3/8" | NPS 3/8 | 17,0 | 16,7 | 2,0 | 2,2 | 2,8 |
| 15 | 1/2" | NPS 1/2 | 21,3 | 20,95 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
| 20 | 3/4" | NPS 3/4 | 26,8 | 26,44 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
| 25 | 1" | NPS 1 | 33,5 | 33,25 | 2,8 | 3,2 | 4,0 |
| 32 | 1 1/4" | NPS 1¼ | 42,3 | 41,91 | 2,8 | 3,2 | 4,0 |
| 40 | 1 1/2" | NPS 1½ | 48,0 | 47,80 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| 50 | 2" | NPS 2 | 60,0 | 59,61 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| 65 | 2 1/2" | NPS 2½ | 75,5 | — | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| 80 | 3" | NPS 3 | 88,5 | — | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| 90 | 3 1/2" | — | 101,3 | — | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| 100 | 4" | NPS 4 | 114,0 | — | 4,0 | 4,5 | 5,5 |
| 125 | 5" | NPS 5 | 141,3* | — | — | — | — |
| 150 | 6" | NPS 6 | 168,3* | — | — | — | — |
| 200 | 8" | NPS 8 | 219,1* | — | — | — | — |
| 250 | 10" | NPS 10 | 273,0* | — | — | — | — |
| 300 | 12" | NPS 12 | 323,9* | — | — | — | — |
* Примечание: для DN 125–300 наружные диаметры приведены по стандартам на стальные трубы общего назначения (например, ГОСТ 10704-91), так как водогазопроводные трубы на эти размеры не выпускаются. Толщины стенок для них определяются не по ГОСТ 3262, а по соответствующим сортаментам (обычно указываются отдельно).
Как пользоваться таблицей:
- Наружный диаметр трубы фиксирован для каждого DN (по ГОСТ 3262). Это важно для подбора фитингов и резьбы.
- Толщина стенки зависит от требуемого рабочего давления: легкие трубы – для низкого давления, обыкновенные – для стандартных условий, усиленные – для высокого давления.
- Внутренний диаметр трубы можно вычислить по формуле: ID = OD − 2×толщина стенки.
Например, для DN 15 обыкновенная: 21,3−2×2,8=15,7.
Важно:
- DN ≠ внутренний диаметр
- Дюймовое обозначение ≠ наружный диаметр
Почему DN «круглые» значения?
DN формировались как:
- приближённый гидравлический проход,
- округлённые удобные числа,
- согласованные с пропускной способностью.
DN 15 ≈ 15 мм условного прохода. Но фактический внутренний диаметр может быть 13–16 мм в зависимости от стенки.
Связь DN и дюймовой резьбы
Резьба трубная (G, BSP, NPT):
- нарезается по наружному диаметру трубы,
- её обозначение тоже номинальное.
Например: G 1/2" имеет наружный диаметр ≈ 20,95 мм. Хотя «1/2 дюйма» = 12,7 мм. Причина: размер 1/2" исторически относился к внутреннему проходу трубы, а не к геометрии резьбы.
Инженерная логика всей системы
DN / NPS — это:
- классификационный размер,
- система совместимости,
- а не линейное измерение.
Она обеспечивает:
- взаимозаменяемость
- унификацию фланцев
- унификацию арматуры
- расчёт гидравлики
- стандартизацию давления
Размер DN и дюймовое обозначение:
- исторически привязаны к внутреннему проходу
- геометрически не совпадают с реальными размерами
- стандартизированы для промышленной совместимости
- служат для системной унификации, а не для измерения
Смотрите также материалы:
- Трубный калькулятор
- Как выбрать водопроводные трубы?
- Размеры и вес стальных водогазопроводных труб
- Размеры и диаметры труб круглого сечения
- Сортамент металлических труб
- Виды и классификация стальных труб
- Трубопроводы — классификация, основные компоненты и характеристики
- ГОСТы на черный трубный прокат: ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
- Производство стальных труб
- История производства металлических труб
Подробное объяснение «на пальцах»
Чтобы понять логику, нужно запомнить четыре простых шага, как исторически сложилась эта путаница.
1. Историческая точка отсчета: Внутренний проход
Когда 200 лет назад только начинали делать трубы, инженеров интересовало одно: сколько воды (или газа) пройдет через трубу? Поэтому трубу называли по её внутреннему диаметру.
- Пример: «Полдюймовая труба» значила, что внутри у нее отверстие примерно на 1/2 дюйма (12.7 мм).
2. Проблема: нужны прочные стенки
Потом понадобились трубы для высокого давления. Чтобы труба не лопнула, нужно было сделать стенки толще. Если сделать стенки толще, но оставить внутренний диаметр прежним (как раньше), то наружный диаметр станет больше.
И тут случился бы коллапс: старые фитинги (муфты, уголки, краны) перестали бы налезать на новые трубы, потому что те стали толще снаружи. Пришлось бы менять всё оборудование в мире.
3. Решение: Зафиксировали «одежду», а не «тело»
Инженеры поступили гениально и просто: они решили, что наружный диаметр трубы ( OD ) всегда будет постоянным для одного «имени» размера.
- Как это работает: Мы наращиваем толщину стенки не наружу, а внутрь. Труба снаружи всегда одного диаметра (чтобы влезала в старые хомуты и резьбу), а внутри она становится уже, если нужно выдерживать большое давление.
4. Инструмент регулировки: Schedule (Толщина стенки)
Раз наружный диаметр трогать нельзя, а прочность менять нужно, придумали понятие Schedule ( SCH ) — это просто номер толщины стенки.
- SCH 40 — обычная стенка.
- SCH 80 — толстая стенка (внутри уже, но снаружи та же).
Пример для 2-дюймовой трубы (NPS 2):
- Наружный диаметр (OD) всегда = 60.3 мм (по современным стандартам, или 2.375").
- Если вам нужно низкое давление — берите SCH 40, внутри будет шире.
- Если вам нужно высокое давление — берите SCH 80, внутри будет уже (стенка съела пространство), но снаружи труба та же самая, и к ней подойдет тот же самый кран, что и к SCH 40.
Что такое DN (Ду) из вашего ГОСТа?
DN — это метрический брат-близнец дюймовой системы (NPS).
- Когда англичане и американцы говорили «труба 1 дюйм» (NPS 1), европейцы сказали: «Назовем это DN 25 (условный проход 25 мм)».
- Важно: DN 25 — это не 25 мм снаружи и не 25 мм внутри. Это просто индекс, обозначающий, что труба имеет наружный диаметр 33.5 мм (для ВГП) или 32 мм (для бесшовной), и на неё подойдет арматура с маркировкой DN 25.
Почему в таблице именно такие цифры? (На примере 1/2")
Вы спросите: почему в таблице для 1/2" стоит наружный диаметр 21.3 мм? Ведь 1/2" = 12.7 мм.
Логика такая:
- Первые трубы имели внутренний диаметр ~12.7 мм (1/2 дюйма).
- Чтобы нарезать резьбу и обеспечить прочность, им сделали стенки толщиной ~4.3 мм.
- Наружный диаметр стал = 12.7 мм + (4.3 мм x 2 стенки) = ~21.3 мм.
- Этот размер (21.3 мм) оказался очень удачным для резьбы и фитингов.
- Когда появились трубы с более толстыми стенками, наружный диаметр (21.3 мм) решили оставить навсегда, чтобы не менять плашки для резьбы и размеры ключей.
Формула понимания
«Имя» трубы ( DN 15 / 1/2") = Постоянный Наружный Диаметр (21.3 мм) + Переменная толщина стенки ( SCH ).
- Наружный диаметр ( OD ) отвечает за то, как трубу присоединить (совместимость резьбы и хомутов).
- Внутренний диаметр ( ID ) и толщина стенки отвечают за то, какое давление она выдержит.
Поэтому, покупая трубу, вы должны знать две вещи: её номинальный размер (DN/дюйм) и толщину стенки (SCH или ГОСТовскую «обыкновенная / легкая / усиленная»). Только так вы попадете и в фитинг, и в расчетное давление.

















































