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 |
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
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..
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.
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.
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.
Tytuł klasy 12:W porównaniu z innymi komercyjnie czystymi gatunkami ta klasa oferuje zwiększoną odporność na ciepło i wytrzymałość.
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.
3.Specyfikacje dla ASME B16.5 Calss 150 Titanium Slip On Flange
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:
Wzór:
Zalety:
Zastosowanie:
Wzór:
Zalety:
Zastosowanie:
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.