Nazwa marki: | LHTi |
Numer modelu: | Zaślepka |
MOQ: | 5-10 sztuk |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 sztuk miesięcznie |
ASME B16.5 Tytanowa ślepa flanszka klasa 150 klasa 2 klasa 5 podniesiona twarz BLRF dla systemów rurociągowych
1.Wprowadzenie produktu ASME B16.5 Titanium Blind Flange
Nasze titanowe kołnierze poddawane są skrupulatnej produkcji poprzez odlewanie, kucie i precyzyjne obróbki, aby zapewnić, że spełniają rygorystyczne standardy przemysłowe dotyczące jakości i trwałości.Dostępne w niestandardowych rozmiarach, te kołnierze są zaprojektowane do łatwej instalacji na systemach i urządzeniach rurociągowych, zapewniając bezpieczne, bezciekowe połączenie.
Nasze titanowe kołnierze wykazują wyjątkowe osiągi.Są zoptymalizowane w celu skutecznej odporności na korozję i wytrzymania wysokich temperatur i ciśnienia, co czyni je bardzo odpowiednimi do wymagających warunków.
Priorytetem dla nas jest bezpieczny transport poprzez bezpieczne pakowanie naszych titanowych płaszczy w solidnych drewnianych pudełkach i paletach.Opakowanie to nie tylko chroni kołnierze podczas transportu, ale także ułatwia łatwe obsługiwanie i montaż po przyjeździe.
Nasze titanowe kołnierze służą szerokiej gamie gazociągów, ropy naftowej i chemicznej.i inne wyposażenieWłaściwa trwałość tytanu zapewnia, że te kołnierze wytrzymają surowe warunki panujące w tych sektorach, zapewniając niezawodną, długoterminową wydajność.
Nasza firma oferuje szeroki wybórFlanki tytanowe klasy 2 klasy 5, w tym płaszcze ślepe, płaszcze zwojowe i płaszcze ślizgowe zaprojektowane specjalnie do zastosowań w rurze tytanowej.5 i średnice otworów charakterystycznych zgodne z normą ASME B36.9M Sch-40S standardy rurociągów ściennych.
Flanca rur tytanowychRozmiary obejmują od 0,500" (12,7 mm) do 8.000" (203,2 mm) z ciśnieniem nominalnym 150 lbs.zapewnienie trwałości i niezawodności w różnych zastosowaniach w sektorze rurociągów i rur.
2Informacje o produkcie titanowej płaszczyzny niewidomej
ATytanowy płaszcz ślepyjest rodzajem kołnierza rurowego wykonanego z tytanu, który charakteryzuje się solidną konstrukcją dyskową bez centralnego otworu.Jest powszechnie stosowany do zamknięcia końca rurociągu lub do zamknięcia zbiornika lub systemu rur tymczasowo lub trwale.
Materiały i konstrukcja:
Funkcja i zastosowania:
Korzyści:
3. Stopień ASME B16.5 Tytułowa Ślepa Flanca Klasa 150
Włókna z żeliwasą powszechnie stosowane w systemach rurociągowych ze względu na ich wytrzymałość, lekką wagę i doskonałą odporność na korozję.każdy dostosowany do konkretnych zastosowań i środowisk.
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.
4.Specyfikacje dla ASME B16.5 klasy 150 titanowej płaszczyzny ślepej
Rury |
Dane o pasku |
Wzniesiona twarz |
Dane dotyczące wierceń |
Waga |
|||||
Wielkość nominalna rury |
|||||||||
Średnica zewnętrzna |
Średnica całkowita |
Gęstość paska |
Średnica twarzy |
Liczba otworów |
Średnica dziury w śruby |
Średnica koła otworów |
kg/jednostka |
||
w |
w |
w |
w |
w |
w |
||||
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
||||
1/2 |
0.840 21.30 |
3.500 88.90 |
0.440 11.20 |
1.380 35.10 |
4 |
0.620 15.70 |
2.380 60.45 |
0.42 |
|
3/4 |
1.050 26.70 |
3.880 98.60 |
0.500 12.70 |
1.690 42.90 |
4 |
0.620 15.70 |
2.750 69.85 |
0.61 |
|
1 |
1.315 33.40 |
4.250 108.0 |
0.560 14.20 |
2.000 50.80 |
4 |
0.620 15.70 |
3.120 79.25 |
0.86 |
|
11/4 |
1.660 42.20 |
4.620 117.3 |
0.620 15.70 |
2.500 63.50 |
4 |
0.620 15.70 |
3.500 88.90 |
1.17 |
|
Wspaniałe życie, 11/2 |
1.900 48.30 |
5.000 127.0 |
0.690 17.50 |
2.880 73.15 |
4 |
0.620 15.70 |
3.880 98.60 |
1.53 |
|
2 |
2.375 60.30 |
6.000 152.4 |
0.750 19.10 |
3.620 91.90 |
4 |
0.750 19.10 |
4.750 120.7 |
2.42 |
|
21/2 |
2.875 73.00 |
7.000 177.8 |
0.880 22.40 |
4.120 104.6 |
4 |
0.750 19.10 |
5.500 139.7 |
3.94 |
|
3 |
3.500 88.90 |
7.500 190.5 |
0.940 23.90 |
5.000 127.0 |
4 |
0.750 19.10 |
6.000 152.4 |
4.93 |
|
31/2 |
4.000 101.6 |
8.500 215.9 |
0.940 23.90 |
5.500 139.7 |
8 |
0.750 19.10 |
7.000 177.8 |
6.17 |
|
4 |
4.500 114.3 |
9.000 228.6 |
0.940 23.90 |
6.190 157.2 |
8 |
0.750 19.10 |
7.500 190.5 |
7.00 |
|
5 |
5.563 141.3 |
10.00 254.0 |
0.940 23.90 |
7.310 185.7 |
8 |
0.880 22.40 |
8.500 215.9 |
8.63 |
|
6 |
6.625 168.3 |
11.00 279.4 |
1.000 25.40 |
8.500 215.9 |
8 |
0.880 22.40 |
9.500 241.3 |
11.3 |
|
8 |
8.625 219.1 |
13.50 342.9 |
1.120 28.40 |
10.62 269.7 |
8 |
0.880 22.40 |
11.75 298.5 |
19.6 |
|
10 |
10.75 273.0 |
16.00 406.4 |
1.190 30.20 |
12.75 323.9 |
12 |
1.000 25.40 |
14.25 362.0 |
28.8 |
|
12 |
12.75 323.8 |
19.00 482.6 |
1.250 31.75 |
15.00 381.0 |
12 |
1.000 25.40 |
17.00 431.8 |
43.2 |
|
14 |
14.00 355.6 |
21.00 533.4 |
1.380 35.10 |
16.25 412.8 |
12 |
1.120 28.40 |
18.75 476.3 |
58.1 |
|
16 |
16.00 406.4 |
23.50 596.9 |
1.440 36.60 |
18.50 469.9 |
16 |
1.120 28.40 |
21.25 539.8 |
76.0 |
|
18 |
18.00 457.2 |
25.00 635.0 |
1.560 39.60 |
21.00 533.4 |
16 |
1.250 31.75 |
22.75 577.9 |
93.7 |
|
20 |
20.00 508.0 |
27.50 698.5 |
1.690 42.90 |
23.00 584.2 |
20 |
1.250 31.75 |
25.00 635.0 |
122 |
|
24 |
24.00 609.6 |
32.00 812.8 |
1.880 47.80 |
27.25 692.2 |
20 |
1.380 35.10 |
29.50 749.3 |
185 |
5Zalety ASME B16.5 titanowe płaszcze ślepe:
ASME B16.5 titanowe płaszcze ślepeoferuje kilka zalet, które odpowiadają specyficznym potrzebom przemysłowym:
Zamknięcie i uszczelnienie:Ślepe kołnierze są używane do zamknięcia końca systemu rurociągowego, tworząc solidną barierę, która uniemożliwia przepływ przez rurociąg.lub gdy odcinek rurociągu nie jest używanyTytanowe płaszcze ślepe, zgodne z normami ASME B16.5, zapewniają bezpieczne zamknięcie i skuteczną uszczelnienie, minimalizując ryzyko wycieków lub zanieczyszczenia.
Odporność na korozję:Wzorowa odporność tytanu na korozję sprawia, że ASME B16.5 żaluzje tytanowe idealnie nadają się do użytku w korozyjnych środowiskach.,zapewnienie długoterminowej niezawodności i zmniejszenie wymogów utrzymania.
Wysoki stosunek siły do masy:Tytan posiada wyższy stosunek wytrzymałości do masy w porównaniu ze stalą, co pozwala na solidną wydajność przy jednoczesnym utrzymaniu niższej całkowitej masy brzytówki i układu rurociągowego.Charakterystyka ta jest korzystna w zastosowaniach, w których zmniejszenie masy ciała jest kluczowe, takich jak przemysł lotniczy i morski.
Odporność na temperaturę:Titanowe płaszcze ślepe zachowują swoje właściwości mechaniczne i odporność na korozję w podwyższonych temperaturach,o pojemności nieprzekraczającej 10 W, petrochemicznych i wytwarzania energii.
Biokompatybilność:Podobnie jak inne elementy z tytanu, ASME B16.5 żaluzje titanowe są biokompatibilne i nietoksyczne, co czyni je odpowiednimi do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie żywności,i przemysłu medycznego, gdzie czystość i bezpieczeństwo produktu są niezbędne.
Długowieczność i trwałość: Tytanowe płaszcze ślepe zapewniają doskonałą trwałość i odporność na degradację w czasie, zapewniając dłuższą żywotność w porównaniu z innymi materiałami.Ta trwałość zmniejsza częstotliwość wymiany i związane z nią czas przerwy, przyczyniając się do ogólnej opłacalności.
Różnorodność zastosowań:ASME B16.5 titanowe ślepe kołnierze są uniwersalne i mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań, w tym, między innymi, w przetwarzaniu chemicznym, rafinacji ropy naftowej i gazu, lotnictwie, morskim,i produkcja urządzeń medycznych.
Łatwość konserwacji:Tytanowe ślepe kołnierze są stosunkowo łatwe do zainstalowania i utrzymania ze względu na ich odporność na korozję i trwałość.Ta łatwość utrzymania przekłada się na zmniejszenie zakłóceń operacyjnych i niższe koszty cyklu życia.
6. opakowania z titanowej płaszczyzny ślepej
Zapobieganie rdzewie
7. Tytanowe ślepe klapy
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.