logo
Baoji Lihua Nonferrous Metals Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski

szczegółowe informacje o produktach

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

Tytanowa płytka ślizgająca się na pasku Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF klasa 150 dla rur od 1/2' do 24'

Tytanowa płytka ślizgająca się na pasku Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF klasa 150 dla rur od 1/2' do 24'

Nazwa marki: LHTi
Numer modelu: Tytanowy kołnierz wsuwany
MOQ: 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, Shaanxi, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001,CE,etc
Produkt standardowy:
ASME B16.5 Slip On Flange
Wielkość:
1/2" do 24"
Ciśnienie:
klasa 150
Cechy:
Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję itp.
Proces:
Odlewy, kucie, obróbki, itp.
Obsługa powierzchni:
Ogrzewana, wystrzelona piaskiem, wystrzelona, galwinizowana, zniknęła.
Powierzchnia uszczelniająca:
RF, FF, TG, RJ itd.
Materiały:
Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 itd.
technologii:
Wykonanie na zimno, obróbka na gorąco i spawanie
Zastosowanie:
Przetwarzanie chemiczne, ropa naftowa, lotnictwo
Szczegóły pakowania:
Pudełko sklejkowe lub palety, lub według wymagań
Możliwość Supply:
5000 sztuk miesięcznie
Podkreślić:

SORF Tytanowa płytka ślizgająca się na pasku

,

Płytka tytanowa Gr5

,

Płyty tytanowe klasy 2

Opis produktu

ANSI B16.5 Tablica tytanowa ślizgająca się na pasku Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF klasa 150

 

1.Wprowadzenie produktu do normy EN1092-01 Flanca z płytek tytanowych

Wyroby z tworzyw sztucznychWykonane z stopów tytanu, są bardzo cenione w różnych branżach ze względu na ich wyjątkowe właściwości.wysoki stosunek siły do masySą one doskonałe w trudnych środowiskach, gdzie korozja chemiczna jest problemem, co czyni je niezbędnymi w takich gałęziach przemysłu jak ropa naftowa, przetwórstwo chemiczne,i inne wymagające solidnej wydajności materiału.

 

Kluczem do ich użyteczności jest wrodzona odporność tytanu na korozję, zapewniająca długowieczność i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.Flanki tytanowe wykazują również doskonałą odporność na zmęczenie i odporność na pełzanie, kluczowe dla utrzymania stabilnej wydajności przez dłuższy czas.dostarczanie praktycznych rozwiązań dla różnych zastosowań przemysłowych.

 

o pojemności nieprzekraczającej 10 WZestaw tytanu klasy II, zgodny z normami ASME B16.5, odgrywa kluczową rolę w przemyśle naftowym i gazowym.Flanki z podwyższonymi powierzchniami są przeznaczone do zapewnienia bezpiecznych i bezciekowych połączeń w rurociągach i sprzęcie poddanym wysokim ciśnieniom i korozyjnym środowiskuNiniejszy artykuł analizuje specyfikacje, właściwości i zastosowania płaszczyzn titanowych z podwyższoną twarzą klasy 150 klasy 2 ASME B16.5,podkreślanie ich znaczenia w zakresie zwiększania efektywności i niezawodności operacyjnej w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego.

 

ASME B16.5norma obejmuje wymiary i tolerancje dla kołnierzy rurowych i kołnierzy kołnierzowych od NPS 1/2 do NPS 24, stosowanych w przemyśle procesowym.5 jest specjalnie zaprojektowany do stosowania z rurami tytanowymi lub rurami z elementami ze stopu tytanu.

 

Pozostałe, z tworzywa sztucznegosą zazwyczaj wytwarzane z wykorzystaniem komercyjnie czystego tytanu (klasa 2) lub stopów tytanu, takich jak klasa 12.zapewniające wysoką wytrzymałość i odporność na korozję, odpowiednie do różnych zastosowań przemysłowych.kołnierz ślizgowyma nieco większą średnicę wewnętrzną niż średnica zewnętrzna rury, do której ma być dopasowany. Łatwo go wyrównuje i spaja, zapewniając gładkie otwory i dobre właściwości przepływu.5 określa konstrukcję podwyższonej powierzchni (RF) dla obwodów ślizgowych, co pomaga utworzyć uszczelnienie, gdy jest przykręcone do odpowiedniej flanszy lub urządzenia.

 

 

 

2. klasy ASME B16.5 Titanowa płytka ślizgowa na pasku

Tytanowa płytka ślizgająca się na pasku Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF klasa 150 dla rur od 1/2' do 24' 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 kołnierze do 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 halogenodach.

  8.  

  9. Tytuł klasy 12:W porównaniu z innymi komercyjnie czystymi gatunkami ta klasa oferuje zwiększoną odporność na ciepło i wytrzymałość.

  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 dla ASME B16.5 Calss 150 Titanium Slip On Flange

 

Tytanowa płytka ślizgająca się na pasku Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF klasa 150 dla rur od 1/2' do 24' 1

Rury

 

Dane o pasku

Hub

Wzniesiona twarz

Dane dotyczące wierceń

Waga

Nominalny rozmiar rury

 

 

  A B C D F G H Ja... J

 

kg/jednostka

 

Średnica zewnętrzna

Średnica całkowita

Średnica wewnętrzna

Gęstość płaszcza min.

Całkowita długość

Prężnica węzła

Średnica twarzy

Liczba otworów

Średnica dziury w śruby

Średnica koła otworów

w mm

w mm

w mm

w mm

w mm

w mm

w mm

 

w mm

w mm

1/2 0.840 21.30 3.500 88.90 0.880 22.40 0.440 11.20 0.620 15.70 1.190 30.20 1.380 35.10 4 0.620 15.70 2.380 60.45 0.39
3/4 1.050 26.70 3.880 98.60 1.090 27.70 0.500 12.70 0.620 15.70 1.500 38.10 1.690 42.90 4 0.620 15.70 2.750 69.85 0.56
1 1.315 33.40 4.250 108.0 1.360 34.50 0.560 14.20 0.690 17.50 1.940 49.30 2.000 50.80 4 0.620 15.70 3.120 79.25 0.78
1 1/4 1.660 42.20 4.620 117.3 1.700 43.20 0.620 15.70 0.810 20.60 2.310 58.70 2.500 63.50 4 0.620 15.70 3.500 88.90 1.03
1 1/2 1.900 48.30 5.000 127.0 1.950 49.50 0.690 17.50 0.880 22.40 2.560 65.00 2.880 73.15 4 0.620 15.70 3.880 98.60 1.32
2 2.375 60.30 6.000 152.4 2.440 62.00 0.750 19.10 1.000 25.40 3.060 77.70 3.620 91.90 4 0.750 19.10 4.750 120.7 2.06
2 i pół 2.875 73.00 7.000 177.8 2.940 74.70 0.880 22.40 1.120 28.40 3.560 90.40 4.120 104.6 4 0.750 19.10 5.500 139.7 3.28
3 3.500 88.90 7.500 190.5 3.570 90.70 0.940 23.90 1.190 30.20 4.250 108.0 5.000 127.0 4 0.750 19.10 6.000 152.4 3.85
3 i pół 4.000 101.6 8.500 215.9 4.070 103.4 0.940 23.90 1.250 31.75 4.810 122.2 5.500 139.7 8 0.750 19.10 7.000 177.8 4.81
4 4.500 114.3 9.000 228.6 4.570 116.1 0.940 23.90 1.310 33.30 5.310 134.9 6.190 157.2 8 0.750 19.10 7.500 190.5 5.30
5 5.563 141.3 10.00 254.0 5.660 143.8 0.940 23.90 1.440 36.60 6.440 163.6 7.310 185.7 8 0.880 22.40 8.500 215.9 6.07
6 6.625 168.3 11.00 279.4 6.720 170.7 1.000 25.40 1.560 39.60 7.560 192.0 8.500 215.9 8 0.880 22.40 9.500 241.3 7.45
8 8.625 219.1 13.50 342.9 8.720 221.5 1.120 28.40 1.750 44.50 9.690 246.1 10.62 269.7 8 0.880 22.40 11.75 298.5 12.1
10 10.75 273.0 16.00 406.4 10.88 276.3 1.190 30.20 1.940 49.30 12.00 304.8 12.75 323.9 12 1.000 25.40 14.25 362.0 16.5
12 12.75 323.8 19.00 482.6 12.88 327.1 1.250 31.75 2.190 55.60 14.38 365.3 15.00 381.0 12 1.000 25.40 17.00 431.8 26.2
14 14.00 355.6 21.00 533.4 14.14 359.1 1.380 35.10 2.250 57.15 15.75 400.1 16.25 412.8 12 1.120 28.40 18.75 476.3 34.6
16 16.00 406.4 23.50 596.9 16.16 410.5 1.440 36.60 2.500 63.50 18.00 457.2 18.50 469.9 16 1.120 28.40 21.25 539.8 44.8
18 18.00 457.2 25.00 635.0 18.18 461.8 1.560 39.60 2.690 68.30 19.88 505.0 21.00 533.4 16 1.250 31.75 22.75 577.9 48.9
20 20.00 508.0 27.50 698.5 20.20 513.1 1.690 42.90 2.880 73.15 22.00 558.8 23.00 584.2 20 1.250 31.75 25.00 635.0 61.9
24 24.00 609.6 32.00 812.8 24.25 616.0 1.880 47.80 3.250 82.60 26.12 663.4 27.25 692.2 20 1.380 35.10 29.50 749.3

 

 

4Korzyści płytki tytanowej:

Flanki z płytki tytanowej oferują kilka zalet, które sprawiają, że nadają się do różnych zastosowań przemysłowych, w których właściwości tytanu są korzystne.

 

Odporność na korozję: Tytan jest wysoce odporny na korozję w wielu agresywnych środowiskach, w tym w wodzie morskiej, kwasach i chlorydach.Ta właściwość sprawia, że titanowe płaszcze ślizgowe są idealne do zastosowań, w których korozja jest problemem, takich jak środowiska morskie, przetwarzanie chemiczne i platformy naftowe na morzu.

 

Wysoki stosunek wytrzymałości do masy: Tytan znany jest ze swojego doskonałego stosunku wytrzymałości do masy, który jest lepszy od większości innych metali.Charakterystyka ta umożliwia titanowym płaszczyznom ślizgowym zapewnienie silnychJest to szczególnie korzystne w przemyśle lotniczym i przemysłu, gdzie redukcja masy jest kluczowa.

 

Biokompatybilność: Tytan jest biokompatibilny i nietoksyczny, co czyni go odpowiednim do zastosowań w wyrobach medycznych, produkcji farmaceutycznej,i przetwarzania żywności, w których czystość i bezpieczeństwo produktu są niezbędne.

 

Odporność na wysokie temperatury: Tytan utrzymuje swoją wytrzymałość i odporność na korozję w podwyższonych temperaturach, do około 600 ° C (1112 ° F), w zależności od klasy.Ta właściwość sprawia, że titanowe płaszcze ślizgowe nadają się do zastosowań o wysokiej temperaturze, takich jak wymienniki ciepła i reaktory chemiczne.

 

Łatwość wytwarzania: Tytan można łatwo obrobić, spać i ukształtować, umożliwiając złożone kształty i konfiguracje w obwodnikach ślizgowych.Ta elastyczność w produkcji ułatwia dostosowanie i dostosowanie do specyficznych wymagań projektu.

 

Długowieczność i trwałość: Tytan znany jest z długotrwałej trwałości i odporności na degradację w czasie,zapewnienie niezawodnej wydajności i wydłużonego okresu eksploatacji brzegów ślizgowych w wymagających środowiskach przemysłowych.

 

 

 

5. TemperaturaSpecyfikacje dla ASME B16.5 Titanium Slip On Flange

 

ANSI B16.5 Wskaźnik ciśnienia dla płaszczyzn tytanowych
Temperatura °F Klasa 150 Klasa 300 Klasa 400 Klasa 600 Klasy 900 Klasa 1500 Klasa 2500
-20 do 100 275 720 960 1440 2160 3600 6000
200 230 600 800 1200 1800 3000 5000
300 205 540 720 1080 1620 2700 4500
400 190 495 660 995 1490 2485 4140
500 170 465 620 930 1395 2330 3880
600 140 435 580 875 1310 2185 3640
650 125 430 575 860 1290 2150 3580
700 110 425 565 850 1275 2125 3540
750 95 415 555 830 1245 2075 3460
800 80 405 540 805 1210 2015 3360
850 65 395 530 790 1190 1980 3300
900 50 390 520 780 1165 1945 3240
950 35 380 510 765 1145 1910 3180
1000 20 320 430 640 965 1605 2675
1050 20 310 410 615 925 1545 2570
1100 20 255 345 515 770 1285 2145
1150 20 200 265 400 595 995 1655
1200 20 155 205 310 465 770 1285
1250 20 115 150 225 340 565 945
1300 20 85 115 170 255 430 715
1350 20 60 80 125 185 310 515
1400 20 50 65 95 145 240 400
1450 15 35 45 70 105 170 285
1500 10 25 35 55 80 135 230
 

 

 

6. Tytanowa płytka ślizga się na kontrolę paska

 

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 polega na monitorowaniu emisji akustycznych materiału pod obciążeniem w celu wykrycia zmian wskazujących na wady, takie jak pęknięcia lub przecieki.

 

 

 

7Różne 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:

    • Zwiększone uszczelnienie: wznoszona konstrukcja twarzy koncentruje kompresję uszczelnienia 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 są łatwiejsze do ustawienia podczas montażu, ponieważ nie ma podniesionych powierzchni, z którymi można się borykać.
    • Oszczędność przestrzeni: wymagają one mniejszej przestrzeni w porównaniu z obwodami z podwyższoną powierzchnią, 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 kluczowe.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 wymogów zastosowania w zakresie integralności uszczelnienia.