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 |
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:
- Nie.Tytanowe konstrukcje:Tytan jest materiałem wyboru ze względu na swoje wyjątkowe właściwości:
Zastosowanie:DIN 86029 Titanium Hubbed Slip-On Flange znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i zastosowaniach:
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
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 DIN 86029 Titanium Hubbed Slip On Flange
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:
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.
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.