logo

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Flanka tytanowa
Created with Pixso.

DIN 2503 Tytanowa ślepa płytka obudowa PN 25 Gr2 Gr5 Płytka obudowa rurowa do zastosowań przemysłowych

DIN 2503 Tytanowa ślepa płytka obudowa PN 25 Gr2 Gr5 Płytka obudowa rurowa do zastosowań przemysłowych

Nazwa marki: LHTi
Numer modelu: Kołnierz z tytanowej płyty
MOQ: 1-5 sztuk
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Zdolność do zaopatrzenia: 5000 sztuk miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Baoji, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001, TUV etc.
Produkt standardowy:
Norma DIN 2503 niemiecka
Materiały:
Stopy tytanu
Klas:
Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12, Gr23
Cechy:
Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję itp.
Wskaźnik ciśnienia:
PN40
Rozmiary:
DN10-1000
Typy twarzy:
RF, FF, TG, RJ itp.
Procesy:
Odlewy, kucie, obróbki, itp.
Obsługa powierzchni:
Polerowanie, piaskowanie, anodowanie itp.
Wnioski:
Hydraulika, HVAC i ogólne systemy rurociągów przemysłowych
Szczegóły pakowania:
Skrzynia lub paleta ze sklejki itp.
Możliwość Supply:
5000 sztuk miesięcznie
Podkreślić:

Gr.2 Tytanowa płytka ślepa

,

Płytka rurowa titanowa płytka ślepa

,

PN 25 Flanca płyty rur

Opis produktu

Tytanowa ślepa płytka obwodnicza DIN 2503 PN 40 Płytka obwodnicza pustka Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Płytka obwodnicza rurowa do spawania PLRF do zastosowań przemysłowych

 

1.Wprowadzenie produktu DIN2503 Flanca tytanowa

Pozostałe maszynysą rodzajem obwodów płaskich, okrągłych i wykonanych z materiałów takich jak stal węglowa, stal nierdzewna lub tytan.lub otworów naczyń ciśnieniowychPoniżej przedstawiamy kilka głównych cech i zastosowań płytek:

 

Pozostałe maszynymają płaski, okrągły kształt bez podwyższonej powierzchni lub wystawów, co sprawia, że są one łatwe do wyrównania i nadają się do zastosowań, w których uszczelnienie jest osiągane za pomocą uszczelnienia całej powierzchni.Są one dostępne w różnych grubościach w zależności od wymogów ciśnienia zastosowania. grubsze obudowy płytkowe mogą radzić sobie z wyższym ciśnieniem. obudowy płytkowe są produkowane w standardowych wymiarach, takich jak średnica zewnętrzna (OD), średnica wewnętrzna (ID), średnica koła śrub (BCD),i liczba otworów śrubWymiary te są zgodne z normami przemysłowymi, takimi jak normy ASME B16.5 lub DIN.

 

 

DIN 2503jest niemiecką normą określającą wymiary, materiały i wymagania techniczne dla płytkowych brzegów (Slip-On Flanges) z podwyższoną powierzchnią.

  1. Standardy: DIN 2503

    • Rodzaj: Flanki z płytek (Flanki ześlizgowe)
    • Powierzchnia: twarz podniesiona (RF)
  2. Projekt i wymiary:

    • Flanka: DIN 2503 określa flanki o podwyższonej powierzchni, która zapewnia powierzchnię, na której można skompresować uszczelniający uszczelniacz w celu utworzenia uszczelnienia.
    • Materiały: Norma obejmuje różne materiały odpowiednie do różnych zastosowań przemysłowych, w tym stal węglowa, stal nierdzewna i inne stopy.
    • Wymiary: DIN 2503 zawiera szczegółowe wymiary, takie jak średnica zewnętrzna (OD), średnica okręgu śruby, wielkość otworu śruby i grubość kołnierza.Wymiary te są standaryzowane w celu zapewnienia wymiany i zgodności z innymi standardowymi komponentami DIN.
  3. Poziom ciśnienia:

    • Klasy PN: Flanki DIN 2503 są dostępne w różnych klasach ciśnienia (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40),które wskazują maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w oparciu o konstrukcję i materiał flansery.
  4. Zastosowanie:

    • Przemysł: Używane w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, w tym przetwarzania chemicznego, ropy naftowej i gazu, ropy naftowej, oczyszczalni wodnych i innych.
    • Kompatybilność: Flanki DIN 2503 są zaprojektowane tak, aby były kompatybilne z rurami i zaworami spełniającymi normy DIN, zapewniając bezproblemową integrację w systemach rurociągowych.

Zalety DIN 2503 Flanki:

  • Niezawodność: wznoszone oblicze brzyt DIN 2503 zwiększa wydajność uszczelniania, zmniejszając ryzyko wycieków w krytycznych zastosowaniach.
  • Standaryzacja: Standardy DIN zapewniają jednolitość wymiarów i materiałów, ułatwiając łatwiejsze zakupy, instalację i konserwację.
  • Uniwersalność: nadaje się do różnych warunków pracy ze względu na dostępność różnych materiałów i wartości ciśnienia.
  • Efektywność kosztowa: Zapewnia opłacalne rozwiązanie do łączenia rur i urządzeń w przemyśle, zrównoważając wydajność z przystępnością cenową.

 

2. klasy DIN 2503 Flance z płyty tytanowej

DIN 2503 Tytanowa ślepa płytka obudowa PN 25 Gr2 Gr5 Płytka obudowa rurowa do zastosowań przemysłowych 0

 

  1. Tytuł klasy 1:Znany ze swojej wysokiej elastyczności, tytan klasy 1 jest najmiękki i najbardziej formowalny ze wszystkich komercyjnie czystych klas tytanu.Najczęściej stosowany w zastosowaniach wymagających wyższej odporności na korozję w środowiskach takich jak przemysł chemiczny..

  2.  

  3. Tytuł klasy 2:Jest to najczęściej stosowany rodzaj tytanu. Oferuje on dobrą równowagę między wytrzymałością a elastycznością, z doskonałą odpornością na korozję.włączając obudowy dla systemów rurociągowych.

  4.  

  5. Część 5 Titanu (Ti 6Al-4V):Jest to stopnia stopowa i najczęściej stosowana ze wszystkich stopów tytanu.Tytan klasy 5 jest stosowany w zastosowaniach o wysokiej wytrzymałości, w których wymagana jest odporność na ciepło i korozję.

  6.  

  7. Tytuł klasy 7:Oznaczając się doskonałą spawalnością i wydajnością produkcyjną, klasa ta obejmuje paladium dla zwiększonej odporności na korozję, zwłaszcza przeciwko kwasom redukującym i lokalnemu atakowi w gorących halogenorach.

  8.  

  9. Tytuł klasy 12:W porównaniu z innymi komercyjnie dostępnymi czystymi gatunkami ta klasy posiada większą odporność na ciepło i wytrzymałość, a także dobrą spawalność i odporność na korozję.

  10.  

  11. Tytuł 23 tytanu (Ti 6Al-4V ELI):Ta klasa jest podobna do klasy 5, ale ma wyjątkowo niskie interstitials (ELI), co czyni ją preferowaną dla wyższej wytrzymałości na złamania i lepszej elastyczności.Jest często stosowany w zastosowaniach medycznych, a także odpowiedni do kołnierzy w krytycznych, zastosowań wysokiej klasy.

    • Tytan: Tytan ma wyjątkową odporność na korozję, zwłaszcza w agresywnym środowisku, takim jak woda morska, chlorydy i kwasy utleniające.Stwarza ochronną warstwę tlenku, która zwiększa odporność na korozję.
    • Stal nierdzewna: Stal nierdzewna również zapewnia dobrą odporność na korozję, ale nie w takim stopniu jak tytan.Może wymagać dodatkowych powłok lub obróbek w celu zwiększenia ochrony w środowiskach żrących.
    • Stal węglowa: Stal węglowa jest podatna na korozję, zwłaszcza w wilgotnych lub kwaśnych warunkach, i wymaga powłok lub stopów do ochrony.
    • Inkonel: Stopy Inconel zapewniają doskonałą odporność na utlenianie i korozję w ekstremalnych warunkach, w tym w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.

 

 

3.Specyfikacje DIN2503 PN40 Flance z płytek tytanowych

 

Nominalny rozmiar rury Średnica Włókna Identyfikator paska Włókna płaszczyzn Dia Bolt Cirlce Numer Diagram otworów śrutu Waga
DN Rury D D5 B K otwory D2 KG
10 17.20 90 17.70 14 60 4 14 0.60
15 21.30 95 22.00 14 65 4 14 0.67
20 26.90 105 27.60 16 75 4 14 0.94
25 33.70 115 34.40 16 85 4 14 1.11
32 42.40 140 43.10 16 100 4 18 1.62
40 48.30 150 49.00 16 110 4 18 1.85
50 60.30 165 61.10 18 125 4 18 2.46
65 76.10 185 77.10 18 145 4 18 2.99
80 88.90 200 90.30 20 160 8 18 3.61
100 114.30 220 115.90 20 180 8 18 3.99
125 139.70 250 141.60 22 210 8 18 5.41
150 168.30 285 170.50 22 240 8 22 6.55
175 193.70 315 196.10 24 270 8 22 8.42
200 219.10 340 221.80 24 295 12 22 8.97
250 273.00 405 276.20 26 355 12 26 12.76
300 323.90 460 327.60 28 410 12 26 16.60
350 355.60 520 359.70 30 470 16 26 24.08
400 406.40 580 411.00 32 525 16 30 30.20
450 457.00 640 462.30 38 585 20 30 41.67
500 508.00 715 513.60 38 650 20 33 52.87
600 610.00 840 616.50 42 770 20 36 77.58
700 711.00 910 716.00 44 840 24 36 77.13
800 813.00 1025 818.00 50 950 24 39 106.35
900 914.00 1125 920.00 54 1050 28 39 125.39
1000 1016.00 1255 1022.00 60 1170 28 42 177.99

 

4Dlaczego wybieramy płyty tytanowe w zastosowaniach?

Pozostałe, z tworzyw sztucznychsą wybierane w różnych gałęziach przemysłu głównie ze względu na ich unikalne właściwości i zalety, które sprawiają, że nadają się do określonych zastosowań, w których inne materiały mogą nie działać tak skutecznie.

Tytan wykazuje wyjątkową odporność na korozję, zwłaszcza w agresywnych środowiskach, takich jak woda morska, przetwarzanie chemiczne i zastosowania morskie.Ta odporność na korozję pomaga wydłużyć żywotność sprzętu i zmniejszyć koszty konserwacji.

Tytan ma wysoki stosunek wytrzymałości do masy, co czyni go znacznie mocniejszym niż wiele innych metali, takich jak stal nierdzewna lub stopy aluminium, będąc jednocześnie znacznie lżejszym.Ta właściwość ma kluczowe znaczenie w przemyśle lotniczym., przemysłu morskiego i motoryzacyjnego, gdzie oszczędności wagi są kluczowe.

 

Tytanium jest biokompatybilne i nietoksyczne, dzięki czemu jest idealne do zastosowania w implantach medycznych, takich jak implanty ortopedyczne i instrumenty chirurgiczne.Ładnie zintegrowany z organizmem i minimalizuje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

 

- Nie.Tytan zachowuje swoje właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach, co czyni go odpowiednim do zastosowań, w których wymagana jest stabilność termiczna.Obejmuje to komponenty lotnicze i procesy przemysłowe wymagające wysokiego ciepła.

 

- Nie.Tytanium ma niski współczynnik rozszerzania cieplnego, podobnie jak stal nierdzewna.zapewnienie niezawodności w krytycznych zastosowaniach.

 

- Nie.Tytan jest znany ze swojej trwałości i długiej żywotności, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.pomimo wyższych kosztów początkowych w porównaniu z innymi materiałami.

Flanki płyt tytanowych są preferowane w gałęziach przemysłu, w których ich unikalne połączenie właściwości jest niezbędne, takie jak lotnictwo, przetwarzanie chemiczne, zakłady odsalania i platformy naftowe na morzu.

 

 

5. Różne rodzaje płytek tytanowych:

Flanca z podniesioną twarzą (RF):

  1. Wzór:

    • Powierzchnia podwyższona: Flanca z podwyższoną powierzchnią ma niewielką część wokół otworu wywierconą nieco większą niż średnica rury.
    • Powierzchnia uszczelniająca: podniesiona twarz służy jako podstawowa powierzchnia uszczelniająca, na której spoczywa uszczelniacz.
  2. Zalety:

    • Zwiększona uszczelniaczność: wznoszona konstrukcja twarzy koncentruje kompresję uszczelniacza na mniejszym obszarze, zwiększając skuteczność uszczelnienia.
    • Ochrona: Podniesiona powierzchnia pomaga chronić powierzchnię kołnierza przed uszkodzeniem podczas obsługi i montażu.
  3. Zastosowanie:

    • Powszechne: Flanki z podwyższoną powierzchnią są bardziej powszechne w standardowych zastosowaniach przemysłowych, w których niezbędne jest niezawodne uszczelnienie bezciekułe.
    • Wskaźniki ciśnienia: nadaje się do zastosowań o wyższym ciśnieniu, ponieważ podniesiona twarz umożliwia lepsze ściskanie uszczelnienia.

Flanca płaska (FF):

  1. Wzór:

    • Gładka powierzchnia: Flat Face Flanges mają płaską lub gładką powierzchnię bez żadnych wystających lub podwyższonych obszarów wokół otworu.
    • Powierzchnia uszczelniająca: uszczelnienie jest osiągane poprzez umieszczenie uszczelnienia bezpośrednio na płaskiej powierzchni kołnierza.
  2. Zalety:

    • Łatwość ustawienia: Flat Face Flanges łatwiej ustawić podczas montażu, ponieważ nie ma podniesionych powierzchni.
    • Oszczędność przestrzeni: wymagają one mniejszej przestrzeni w porównaniu z kołnierzami z podwyższoną twarzą, co może być korzystne w ciasnych instalacjach.
  3. Zastosowanie:

    • Specjalistyczne: Flat Face Flanges są zazwyczaj stosowane w zastosowaniach niskiego ciśnienia i niekrytycznych, w których wymagania uszczelniające są mniej rygorystyczne.
    • Specjalne uszczelki: mogą być wymagane specjalne uszczelki (takie jak uszczelki całej powierzchni), które pokrywają całą powierzchnię kołnierza w celu zapewnienia prawidłowego uszczelnienia.

Wybór między podniesioną twarzą a płaską twarzą:

  • Wymagania dotyczące ciśnienia i uszczelnienia: Flanki z podwyższoną powierzchnią są preferowane do zastosowań o wyższym ciśnieniu, w których niezawodna uszczelnienie jest krytyczne.Flanki płaskie są odpowiednie do zastosowań o niższym ciśnieniu lub w przypadku ograniczeń przestrzennych.

  • Wybór uszczelnienia: Wybór uszczelnienia (np. typu pierścieniowego lub pełnego) zależy od rodzaju obudowy flanszu (RF lub FF) i wymagań dotyczących integralności uszczelnienia.

 

 

6. zastosowania DIN 2503 płyty tytanowej flanszy

  • Budowa rurociągów:Używane do łączenia części rurociągów, zapewniając bezpieczne i bezciekowe połączenia podczas transportu płynów.
  • Rafinerie i zakłady petrochemiczne:Instalacja w urządzeniach przetwórczych do łączenia zbiorników, reaktorów i wymienników ciepła, w których konieczna jest odporność na działanie żrących chemikaliów.
  • Platformy Offshore:Wykorzystywane w morskich platformach wiertniczych i platformach produkcyjnych, aby wytrzymać środowiska morskie i trudne warunki pogodowe.
  • Instalacje przetwarzania gazu:Używane w sprężarkach, pompach i zaworach w celu utrzymania integralności i bezpieczeństwa pracy.