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.

PN10 Gr2 Gr5 Titanium Slip On Flange Wzniesiona twarz dla usług wodnych

PN10 Gr2 Gr5 Titanium Slip On Flange Wzniesiona twarz dla usług wodnych

Nazwa marki: LHTi,China
Numer modelu: DIN 86029 Wzmocniony skręt na pasku
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:
DIN 86029 Tytanowy zębaty obłok na pasku
Standardowy:
ASME B16.5, ASME B16.47, EN 1092, DIN, JIS
Typ kołnierza:
Szyjka do spawania, wsuwana, ślepa, do spawania gniazdowego, gwintowana
Materiały:
Klasa 2, Klasa 5, Klasa 7, Klasa 12 itd.
Wielkość:
DN 200 -DN 1000
Ciśnienie:
PN10
Typy twarzy:
Podniesiona powierzchnia, płaska powierzchnia, złącze pierścieniowe, powierzchnia połączenia zakładk
Cechy:
Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję itp.
Obsługa powierzchni:
Ogrzewana, wystrzelona piaskiem, wystrzelona, galwinizowana, zniknęła.
Zastosowanie:
Ropa naftowa, chemia, energetyka, gaz, metalurgia, przemysł stoczniowy, budownictwo itp.
Szczegóły pakowania:
Pudełko sklejkowe lub palety, lub według wymagań
Możliwość Supply:
5000 sztuk miesięcznie
Podkreślić:

Grade 2 Tytanium Slip On Flange

,

PN10 Tytanowy podmuch na pasku

,

Wzniesiona twarz Titanium Slip On Flange

Opis produktu

DIN 86029 SO Flanca PN10 Słup z węzłem na flansze Gr2 Gr5 Titanium Slip na flansze SORF z podniesioną twarzą dla usług wodnych

 

1.Wprowadzenie produktu DIN 86029 Titanium Hubbed Slip On Flange

DIN 86029 Tytanowa obudowa ze ślizgaczemjest zaprojektowany zgodnie z niemieckimi normami DIN, a w szczególności DIN 86029, który określa wymiary, materiały i specyfikacje techniczne kołnierzykowych.Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd wprowadzenia produktu:

 

 

Standardowa zgodność:DIN 86029 określa wymagania dotyczące sznurkowych brzytów ślizgowych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie.Zgodność z niniejszą normą zapewnia wymianę i kompatybilność z innymi komponentami zgodnymi z normą DIN.

 

Projekt Hubbed: Flanka posiada podwyższony węzeł na powierzchni węzła, który ma kilka zalet:

  • Zwiększona wytrzymałość: węzeł dodaje wytrzymałości do stawu, szczególnie w zastosowaniach, w których występują wysokie ciśnienie lub cykle termiczne.
  • Dodatkowa powierzchnia spawania: zapewnia większą powierzchnię do spawania, zapewniając bezpieczne i niezawodne połączenie płaszczyzny z rurą.

- Nie.Tytanowe konstrukcje:Tytan jest materiałem wyboru ze względu na swoje wyjątkowe właściwości:

  • 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 nadaje się do przemysłu, takiego jak przetwarzanie chemiczne, morskich i morskich zastosowań.
  • Wysoki stosunek wytrzymałości do masy: Tytan oferuje doskonałą wytrzymałość, a jednocześnie jest lekki w porównaniu ze stalą, co jest korzystne w zastosowaniach, w których kluczowe znaczenie ma zmniejszenie masy, takich jak lotnictwo kosmiczne.

Zastosowanie:DIN 86029 Titanium Hubbed Slip-On Flange znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i zastosowaniach:

  • Przetwarzanie chemiczne: odporne na korozyjne substancje chemiczne i kwasy, co sprawia, że nadaje się do systemów rurociągowych i urządzeń w zakładach chemicznych.
  • Ropa naftowa i gaz: Używane w rafineriach, platformach morskich i rurociągach, gdzie wymagana jest odporność na wodę morską i węglowodory.
  • Lotnictwo: ze względu na swoją lekkość i wytrzymałość, stosowane w systemach hydraulicznych i komponentach konstrukcyjnych samolotów.
  • Morskie: odporne na korozję w środowisku morskim, stosowane w budowie statków i instalacjach odsalania wody morskiej.
  • Przetwarzanie medyczne i spożywcze: Biokompatybilność i obojętność tytanu sprawiają, że nadaje się do zastosowań w sprzęcie medycznym i przetwarzaniu żywności.

Trwałość i niezawodność:DIN 86029 Titaniumowe skrzyżowane skrzyżowane płaszcze znane są ze swojej trwałości, długiej żywotności i niskiego wymogu konserwacji, co przyczynia się do efektywności kosztowej w ciągu całego cyklu życia.

 

Instalacja: Flanki ze ślizgaczem są łatwe do wyrównania i spawania, ułatwiając montaż i zmniejszając koszty pracy w porównaniu z innymi rodzajami flanek.

 

 

 

2. Klasy DIN 86029 Titanium Hubbed Slip On Flange

PN10 Gr2 Gr5 Titanium Slip On Flange Wzniesiona twarz dla usług wodnych 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 DIN 86029 Titanium Hubbed Slip On Flange

 

PN10 Gr2 Gr5 Titanium Slip On Flange Wzniesiona twarz dla usług wodnych 1

 

Nazwa

wielkość

DN

rurociąg

OD d1

D Flanka d5 b k h szyi d3 r

uszczelniacz

szerokość d4

twarz

wysokość f

Numer przędza śrub d2 masę (7,85 kg/dm3) kg
      W przypadku wielkości nominalnych DN 10175 użyć DIN 86030 Ciśnienie nominalne 16        
200 219,1 340 222 24 295 44 247 6 268 3 8 M 20 22 9,9
250 273 395 276 26 350 46 300 6 320 3 12 M 20 22 12,7
300 323,9 445 327 26 400 46 352 6 370 4 12 M 20 22 14,4
350 355,6 505 359 26 460 53 398 10 430 4 16 M20 22 22,3
400 406,4 565 410 26 515 57 448 10 482 4 16 M24 26 26,7
(450) 457 615 461 28 565 62 502 10 532 4 20 M24 26 32,3
500 508 670 512 28 620 67 552 10 585 4 20 M24 26 37,3
600 610 780 614 28 725 75 658 10 685 5 20 M27 30 48,3
700 711 895 716 30 840 77 760 10 800 5 24 M27 30 62,7
800 813 1015 818 32 950 84 864 10 905 5 24 M30 33 83,4
900 914 1115 920 34 1050 88 969 10 1005 5 28 M30 33 99,2
1000 1016 1230 1022 34 1160 92 1071 10 1110 5 28 M33 36 116,8

 

 

4. Zalety DIN86029 Titanium Hubbed Slip On Flanges:

Flanki ślizgowe z tytanu mają kilka zalet, które sprawiają, że są one bardzo odpowiednie do różnych zastosowań przemysłowych:

 

Odporność na korozję:Tytan jest znany ze swojej wyjątkowej odporności na korozję, zwłaszcza w agresywnym środowisku, takim jak woda morska, kwasy i chlorydy.Ta właściwość zapewnia długowieczność i niezawodność w korozyjnych warunkach przemysłowych, w których konwencjonalne materiały mogą się nie sprawdzać.

 

Wysoki stosunek siły do masy:W porównaniu ze stalą i wieloma innymi metalami tytan posiada wyższy stosunek siły do masy.Charakterystyka ta pozwala titanowym płaszczom ślizgowym zapewnić solidną wydajność przy jednoczesnej lekkiej masieJest to szczególnie korzystne w zastosowaniach, w których redukcja masy jest kluczowa, takich jak przemysł lotniczy i morski.

 

Odporność na wysokie temperatury:Tytan zachowuje swoje właściwości mechaniczne i odporność na korozję w podwyższonych temperaturach, do około 600 ° C (1112 ° F), w zależności od klasy.Dzięki temu titanowe płaszcze ślizgowe nadają się do zastosowań wymagających wysokich temperatur, takich jak przetwarzanie chemiczne i wytwarzanie energii cieplnej.

 

Biokompatybilność:Tytanium jest biokompatybilne i nietoksyczne, co sprawia, że nadaje się do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie żywności i urządzeniach medycznych, w których najważniejsza jest czystość i bezpieczeństwo produktu.

 

Niska ekspansja termiczna:W porównaniu z stalą tytan ma niski współczynnik rozszerzania termicznego, co może zmniejszyć ryzyko wycieków i awarii w systemach rurociągowych z powodu wahań temperatury.

 

Długowieczność i trwałość:Tytan jest znany ze swojej doskonałej trwałości i odporności na degradację w czasie, zapewniając dłuższą żywotność i niższe koszty utrzymania w porównaniu z innymi materiałami.

 

Łatwość produkcji:Tytanium można łatwo obrobić, spać i ukształtować w skomplikowane kształty, umożliwiając dostosowanie konstrukcji i konfiguracji do spełnienia specyficznych wymagań projektu.

 

Niemagnetyczne i niewybuchowe:Tytan nie jest magnetyczny i nie wywołuje iskry, co czyni go odpowiednim do zastosowań, w których właściwości te są korzystne,na przykład w wrażliwych urządzeniach elektronicznych lub środowiskach zagrożonych wybuchem.

 

Kompatybilność ze środowiskiem:Tytan jest przyjazny dla środowiska ze względu na odporność na korozję, długowieczność i możliwość recyklingu, zmniejszając wpływ na środowisko w ciągu całego cyklu życia.

 

 

5. Proces produkcji DIN 86029 Titanium Hubbed Slip On Flanges:

Wybór materiału:

Stopy tytanu: Proces rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego stopów tytanu w oparciu o wymagania aplikacji.15Pd), wybrane ze względu na specyficzne właściwości mechaniczne, odporność na korozję i inne istotne właściwości.

 

Cięcie i formowanie:

Przygotowanie surowca: Tytanowe sztabki lub pręty są cięte na odpowiednie długości w zależności od wymaganych wymiarów brzyt.

Forgowanie lub walcowanie: materiał tytanowy podgrzewa się do optymalnej temperatury i kształtuje się przy użyciu technik forgowania lub walcowania w celu utworzenia początkowych pustej obudowy.obejmuje to kształtowanie szyi i twarzy kołnierza.

 

Obróbka:

Obróbka i frezowanie: wykute lub walcowane kawałki titanu są poddawane precyzyjnym operacjom obróbczym.Obejmuje to obracanie w celu uzyskania pożądanej średnicy zewnętrznej (OD) i frezowanie w celu utworzenia powierzchni kołnierza (podniesiona powierzchnia), płaskiej powierzchni lub złącza typu pierścieniowego zgodnie ze specyfikacjami ASME B16.5).

Wiercenie: W bramce wierci się otwory, aby pomieścić śruby i zapewnić prawidłowe wyrównanie z rurami łączącymi.

 

Przygotowanie spawania:

Wykorzystanie bieżnika: końce brzytki szyjki spawania, zwłaszcza obszar, w którym łączy się z rurą, są bieżnikiem, aby ułatwić spawanie.

 

Włókno:

Proces spawania: Flanki szyjkowe z titanu są zazwyczaj spawane za pomocą spawania TIG (Tungsten Inert Gas) lub podobnych metod odpowiednich dla stopów tytanu.Spawanie odbywa się ostrożnie w celu utrzymania osłoniętej atmosfery (argon lub hel), aby zapobiec zanieczyszczeniu i utlenianiu, co może zagrozić odporności tytanu na korozję.

Inspekcja spawania: Inspekcja po spawaniu obejmuje metody badań nieniszczących (NDT), takie jak badania penetrancji barwników lub badania ultradźwiękowe w celu zweryfikowania integralności spań.

 

Obsługa cieplna (jeśli jest wymagana):

W zależności od stopów tytanu i specyficznych wymagań, do optymalizacji właściwości materiału i zmniejszenia napięć pozostałych można zastosować obróbkę cieplną grzewczą lub zmniejszającą naprężenie.

 

Ostateczna kontrola i badania:

Inspekcja wymiarów: Każda płaszczyzna szyjki spawania podlega rygorystycznym kontrolom wymiarowym w celu zapewnienia, że spełnia precyzyjne tolerancje i specyfikacje, w tym te określone w normie ASME B16.5.

Inspekcja wizualna i powierzchniowa: Inspekcje wizualne zapewniają brak wad lub niedoskonałości powierzchni, które mogłyby mieć wpływ na wydajność lub integralność.

Badania ciśnienia: Badania ciśnienia hydrostatycznego lub pneumatycznego mogą być przeprowadzane w celu zweryfikowania integralności ciśnienia i odporności na wyciek obudowy pod określonymi warunkami.

 

Obsługa powierzchni i wykończenie:

Powierzchniowe powłoki: W zależności od zastosowania można stosować zabiegi powierzchniowe, takie jak pasywacja lub anodowanie, w celu dalszego zwiększenia odporności na korozję lub poprawy wykończenia powierzchni.

Oznaczenie i identyfikacja: Każda kołnierz jest oznaczona zasadniczymi informacjami, takimi jak stopień materiału, rozmiar, klasa ciśnienia oraz identyfikacja producenta w celu zapewnienia identyfikowalności.

 

Opakowanie i wysyłka:

Po pomyślnym zakończeniu inspekcji i badań, titanowe płaszcze szyjne są starannie pakowane, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu i przechowywania.Następnie są one wysyłane do klientów lub centrów dystrybucji.

 

 

 

6. 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:

    • 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.

 

 

7. Zastosowania normy DIN 86029 Hubbed Slip On Flanges:

 

Przetwarzanie chemiczne: odporność tytanu na korozję sprawia, że płaszcze ślizgowe z tytułem DIN86029 idealnie nadają się do obróbki żrących chemikaliów i kwasów w zakładach przetwarzania chemicznego.Używane są w rurociągach, reaktorów i zbiorników magazynowych, w których odporność na atak chemiczny jest kluczowa.

 

Przemysł ropy naftowej i gazu: w platformach morskich, rafineriach i rurociągach, te kołnierze są wykorzystywane ze względu na zdolność tytanu do wytrzymania wody morskiej, węglowodorów,i surowych warunków środowiskowych bez korozjiUżywane są w systemach rurociągowych, wymiennikach ciepła i naczyniach ciśnieniowych.

 

Lotnictwo: Lekkie i wysokie stosunek wytrzymałości do masy tytanu sprawiają, że płaszcze ślizgowe z kołami tytanowymi DIN 86029 nadają się do zastosowań lotniczych.przewody paliwowe, oraz elementów konstrukcyjnych, w których konieczne jest zmniejszenie masy i trwałość.

 

Przemysł morski: Flanki tytanowe są odporne na korozję wody morskiej, dzięki czemu są cenne w zastosowaniach morskich.i platform morskich, gdzie odporność na korozję jest kluczowa.

 

Sprzęt medyczny:Biokompatybilność tytanu sprawia, że nadaje się do zastosowań medycznych, takich jak sprzęt do przetwarzania leków i systemy dostarczania gazu medycznego, w których najważniejsze są czystość i bezpieczeństwo produktu.

 

Przemysł spożywczy i napojów: Tytanium jest odporne na korozję, dlatego nadaje się do obróbki produktów spożywczych i napojów.DIN 86029 titanowe skrzyżowane brzytki są stosowane w sprzęcie przetwórczym, zbiorniki magazynowe i systemy rurociągowe w zakładach przetwórstwa żywności.

 

Produkcja energii: Flanki te są stosowane w elektrowniach, w tym w elektrowniach jądrowych i paliw kopalnych, gdzie są narażone na wysokie temperatury i korozyjne środowiska.Zdolność tytanu do utrzymania właściwości w podwyższonych temperaturach czyni go odpowiednim do tych zastosowań.

 

Ochrona środowiska: odporność tytanu na korozję i chemikalia sprawia, że jest przydatny w zastosowaniach ochrony środowiska, takich jak zakłady oczyszczania ścieków i systemy kontroli zanieczyszczeń.