| Nazwa marki: | LHTi,China |
| Numer modelu: | Flanca szyi z spawania z tytanu |
| MOQ: | 1-5 sztuk |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 sztuk miesięcznie |
DIN 2633 WNRF Titanium Weld Neck Flange Grade 2 Flange WN Raised Face PN16 w systemie rurociągowym
1.Wprowadzenie produktu DIN2633 Tytanowa Flanca szyjna
Flanca szyjkowa to specjalistyczny rodzaj flanki przeznaczonej do spawania bezpośrednio na końcu rury lub urządzenia.Jego charakterystyczną cechą jest długa spinalna szyja (lub węzeł), która stopniowo zmienia się w zależności od średnicy podłączonej rury lub urządzeniaZwykle wykonane z materiałów takich jak tytan, stal nierdzewna lub stal węglowa, płaszcze szyi spawalniczej są wybierane w oparciu o specyficzne wymagania zastosowania.
Flanki te są szczególnie popularne w przemyśle, w którym utrzymanie bezpiecznego, bezciekłego połączenia w trudnych warunkach ma kluczowe znaczenie.Wypadają w środowiskach o wysokim ciśnieniu, duże wahania temperatur lub trudne warunki eksploatacji.i przemysł lotniczy polegają na kołach szyjnych ze względu na ich solidną konstrukcję i zdolność do wytrzymania ekstremalnych naprężeń.
W sprawieDIN 2633 PN16 titanowy kołnierz zwojowyjest to specyficzny rodzaj bramy zaprojektowanej zgodnie z niemieckimi normami DIN.DIN 2633 określa wymiary, specyfikacje materiałów i wymagania techniczne dla brzytów szyjnych.
Materiał:
Cechy projektowe:
Wymiary i specyfikacje:
Włókna zwojowe na szyjęsą wybierane do zastosowań właśnie dlatego, że wyróżniają się w trudnych i krytycznych warunkach:
Flanki zwojowe zapewniają silne, wzmocnione połączenie między rurami lub osprzętami, które są w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie wewnętrzne bez wycieku.Konstrukcja szyjki spawalniczej zmniejsza stężenie naprężeń w połączeniu, co jest kluczowe w warunkach wysokiego ciśnienia.
W przemyśle, takim jak ropa naftowa i gazowa, przetwarzanie chemiczne i wytwarzanie energii, gdzie temperatura i ciśnienie mogą znacznie się zmieniać, płaszcze szyjki spawania zapewniają stabilność i niezawodność.Utrzymują bezpieczną pieczęć w szerokim zakresie warunków operacyjnych..Flanki zwojowe są często wykonane z materiałów takich jak stal nierdzewna lub tytan, które mogą wytrzymać podwyższone temperatury bez utraty właściwości mechanicznych.Dzięki temu nadają się do zastosowań z gorącymi płynami lub gazami.
Wytrzymała konstrukcja płaszczyzn szyjki spawania zapewnia bezpieczne obsługiwanie niebezpiecznych i korozyjnych płynów.kluczowe dla przemysłu zajmującego się substancjami lotnymi.Niektóre zastosowania, takie jak procesy kryogenne lub środowiska arktyczne, wymagają komponentów, które pozostają niezawodne w ekstremalnie niskich temperaturach.gdy wykonane są z odpowiednich materiałów i z odpowiednimi uwzględnieniami projektowymi, mogą utrzymać swoją integralność nawet w warunkach poniżej zera.
2. klasa 2 DIN 2633 titanowa flanka zwojowa
![]()
Tytuł 2 jest bardzo poszukiwany w przemyśle rurowym, zawodowym i montażowym ze względu na wyjątkową wytrzymałość i odporność na korozję.ASTM B381 Stopień 2 jest często wymagany ze względu na jego dostępność i odporność na utlenianieDodatkowo dostarczamy titan klasy 12,który utrzymuje wyższą wytrzymałość w wyższych temperaturach i jest ceniony ze względu na swoją plastyczność i spawalność.
Tytan jest szeroko stosowany w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności na temperaturę i ciśnienie przy jednoczesnym zminimalizowaniu masy.Najważniejsze przykłady to komponenty lotnicze, takie jak ramy samolotów i najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.Jego doskonała odporność na korozję sprawia, że płaszcze tytanowe są popularne dla komponentów wiertniczych na morzu i zespołów wymienników ciepła, zwłaszcza w środowiskach morskich i bogatych w chlor.
Podsumowując, tytan, zwłaszcza klasy 2 i 12 ASTM B381, odgrywa kluczową rolę w przemyśle wymagającym wydajności w ekstremalnych warunkach,zapewnienie niezawodności i trwałości w trudnych warunkach.
| Wymogi chemiczne | |||||||||||
| N | C | H | Fe | O | Al. | V | Pd | Mo. | Ni | Ty | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
3.Specyfikacje dla DIN2633 PN16 Titanium Weld Neck Flange
![]()
| Rury | Flanka | Głowa | Podniesiona twarz | Śruby | Waga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
| Rated | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Otwory | Węzeł | d2 | Kilogramowo | |
| Średnica | Seria ISO | Seria DIN | ||||||||||||||
| 15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,648 |
| 21,3 | - | 32 | ||||||||||||||
| 20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,952 |
| 26,9 | - | 40 | ||||||||||||||
| 25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
| 33,7 | - | 45 | ||||||||||||||
| 32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
| 42,4 | - | 56 | ||||||||||||||
| 40 | - | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
| 48,3 | - | 64 | ||||||||||||||
| 50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
| 60,3 | - | 75 | ||||||||||||||
| 65 | 76,1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
| 80 | 88,9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
| 100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
| 114,3 | - | 131 | ||||||||||||||
| 125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
| 139,7 | - | 156 | ||||||||||||||
| 150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
| 168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
| (175) | 193,7 | - | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5,4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 9,85 |
| 200 | 219,1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 11 |
| 250 | - | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 15,6 |
| 273 | - | 292 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | - | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M 24 | 26 | 22 |
| 350 | 355,6 | - | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 31,2 |
| - | 368 | 28,8 | ||||||||||||||
| 400 | 406,4 | - | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 39,3 |
| - | 419 | 36,3 | ||||||||||||||
| (450) | 457 | - | 640 | 34 | 585 | 85 | 490 | 8 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20 | M 27 | 30 | 44,3 |
| 500 | 508 | - | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M 30 | 33 | 61 |
| 600 | 610 | - | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8,8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M 33 | 36 | 75,4 |
| 700 | 711 | - | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M 33 | 36 | 77 |
| 800 | 813 | - | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M 36 | 39 | 101 |
| 900 | 914 | - | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M 36 | 39 | 122 |
| 1000 | 1016 | - | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M 39 | 42 | 162 |
4. Zalety titanowych płaszczyzn szyjnych
5.Kontrola flansek szyjnych z spawania tytanowego
Badanie wizualne (VT):Obejmuje to wizualne sprawdzanie powierzchni spawania i brzytki, aby wykryć wszelkie widoczne wady, takie jak pęknięcia, porowatość lub niewłaściwe profile spawania.
Badanie ultradźwiękowe (UT):Technika ta wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do wykrywania usterek wewnętrznych w materiale, takich jak pustki, włączenia lub pęknięcia.
Badania radiograficzne (RT):Metoda ta wykorzystuje promienie rentgenowskie lub promienie gamma w celu uzyskania obrazów wewnętrznej struktury spawania i brzytki.
Badanie cząstek magnetycznych (MT):MT jest stosowany do wykrywania defektów powierzchniowych i niemal powierzchniowych w materiałach ferromagnetycznych.Ta metoda może nie być stosowana, chyba że w pobliżu znajdują się materiały magnetyczne lub powłoki, które mogą być zmagnetyzowane..
Badanie penetrantu/penetrant barwnikowy (PT):Technika PT polega na nałożeniu na powierzchnię spawania barwnika, a następnie usunięciu nadmiaru barwnika w celu wykrycia defektów, które mogą złamać powierzchnię.
Badanie prądu wirusowego (ET):ET wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną do wykrywania defektów powierzchniowych i bliskich powierzchni w materiałach przewodzących, takich jak tytan.
Emisja akustyczna (AE):AE obejmuje monitorowanie emisji akustycznych z materiału pod obciążeniem w celu wykrycia zmian wskazujących na wady, takie jak pęknięcia lub przecieki.
6Zastosowania DIN 2633 Titanium Weld Neck Flange
Przetwarzanie chemiczne:
Flanki szyjkowe z titanu są szeroko stosowane w zakładach chemicznych do łączenia rur przewożących substancje żrące.Doskonała odporność tytanu na korozję zapewnia długowieczność i minimalizuje wymagania konserwacyjne w agresywnych środowiskach chemicznych.
Przemysł naftowy i gazowy:
W instalacjach naftowych i gazowych na morzu i lądzie stosowane są titanowe płaszcze zwojowe, w których kluczowa jest odporność na korozję wodą morską.Wytrzymują trudne warunki i zapewniają wiarygodność długoterminową rurociągów, platform i urządzeń przetwórczych.
Zastosowanie na morzu:
Z powodu odporności tytanu na korozję wodą morską płaszcze szyjki spawalniczej DIN 2633 są idealne do zastosowań morskich.i instalacji odsalania, w których trwałość w środowiskach słonej wody jest niezbędna.
W przemyśle lotniczym:
Flanki szyjne z titanu są stosowane w przemyśle lotniczym ze względu na ich lekką wagę, wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury i ciśnienie.systemy paliwowe, i elementów konstrukcyjnych.
Przemysł medyczny:
W sprzęcie medycznym i urządzeniach, w których wymagana jest odporność na korozję i biokompatybilność, można stosować titanowe kołnierze zwojowe.Są odpowiednie do zastosowań takich jak systemy dostarczania gazu medycznego i implantowane urządzenia medyczne..