logo

szczegółowe informacje o produktach

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

Tytanowy płaszcz szyi spawania RFWN ASME B16.5 Wzniesiona twarz szyi spawania klasa 150 do zastosowań chemicznych

Tytanowy płaszcz szyi spawania RFWN ASME B16.5 Wzniesiona twarz szyi spawania klasa 150 do zastosowań chemicznych

Nazwa marki: LHTi,China
Numer modelu: Flanka tytanowa
MOQ: 100 kawałków
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/C, D/P, D/A, Western Union, T/T, MoneyGram
Zdolność do zaopatrzenia: 5000 sztuk miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Baoji, Shaanxi, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001, CE, API,etc
Wykończenie powierzchni:
Gładkie, obrobione maszynowo, piaskowane
Standardowy:
ASME B16.5, ASME B16.47, EN 1092-1, DIN, JIS
Wciśnij:
Klasa 600/CL600
Próbka:
Wypłacalne
Niedogodności:
Drogie w porównaniu z innymi materiałami
Użycie:
obudowa chemiczna
Typ kołnierza:
Kołnierz szyi spawanej
Sandarda:
ANSI B16.5
Pochodzenie:
Shaanxi Baoji
Klasa materiału:
Tytan gr7
Siła:
Wysoki
Wymiary:
DN15-DN1200
Kraj pochodzenia:
Stany Zjednoczone
Norma materiałowa:
ASTMB381
Puder czy nie:
Nie proszek
Szczegóły pakowania:
Karton, sklejka, zgodnie z wymaganiami
Możliwość Supply:
5000 sztuk miesięcznie
Podkreślić:

Klasa 150 - Flanca szyi spawalnej

,

Kołnierz do spawania ASME B16.5

,

Wykorzystanie chemiczne

Opis produktu

Tytanowy płaszcz szyi spawania RFWN ASME B16.5 Wzniesiona twarz szyi spawania klasa 150 do zastosowań chemicznych

 

1. ASME B16.5 Flanki szyjnych z titanu, klasy 150:

Nasze titanowe kołnierze są wytwarzane przy użyciu różnych procesów, w tym odlewania, kucia i precyzyjnego obróbki, aby zapewnić spełnienie rygorystycznych standardów przemysłowych w zakresie jakości i trwałości.Dostępne w dostosowanych rozmiarach, te kołnierze umożliwiają łatwą instalację w systemach i sprzęcie rurociągowym, gwarantując bezpieczne i bezciekowe połączenie.

 

Specjalnie zaprojektowane w celu utrzymania najwyższych standardów precyzji inżynieryjnej, nasze titanowe kołnierze wykazują doskonałą wydajność.Zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie przeciwstawiały się korozji i wytrzymały wysokie temperatury i ciśnienie, co czyni je wyjątkowo odpowiednimi do wymagających warunków.

 

Zapewnienie bezpiecznego transportu jest dla nas najważniejsze, dlatego starannie pakowaliśmy nasze titanowe paski w solidne drewniane pudełka i palety.Opakowanie to nie tylko zabezpiecza kołnierze podczas transportu, ale także ułatwia łatwe obsługiwanie i montaż po przyjeździe.

 

Nasze titanowe kołnierze mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak rurociągi, ropa naftowa i chemikalia.i inne wyposażenieWłaściwa trwałość tytanu zapewnia, że te kołnierze wytrzymają trudne warunki panujące w tych gałęziach przemysłu, zapewniając niezawodną, długoterminową wydajność.

 

Podsumowując, nasze titanowe płaszcze szyjne stanowią ostateczne rozwiązanie dla potrzeb gazociągów, ropy naftowej i przemysłu chemicznego.techniki precyzyjnej, i dostosowujące się rozmiary, oferują solidne, bezciekowe połączenie zdolne do wytrzymania trudnych warunków.Zamów dziś swoje titanowe kołnierze, aby doświadczyć niezawodności i trwałości, które definiują nasze produkty..

 

 

 

Tytanowy płaszcz szyi spawania RFWN ASME B16.5 Wzniesiona twarz szyi spawania klasa 150 do zastosowań chemicznych 0

 

 

2Materiał tytanowy

Stopy tytanu są znane ze swojej doskonałej odporności na korozję, zwłaszcza w agresywnych środowiskach, takich jak woda morska, chlor i kwasy.co sprawia, że są idealne do lotnictwa., przetwarzania chemicznego i zastosowań na morzu.

Do powszechnych stopów tytanu stosowanych w kołnierzach należą tytan klasy 2 (tytuł komercyjnie czysty) i tytan klasy 5 (Ti-6Al-4V, stop z aluminium i wanadium w celu zwiększenia wytrzymałości).

Flanki tytanowe oferują zazwyczaj odporność na korozję w środowiskach, w których stali nierdzewnej mogą się załamać lub wymagać droższych i cięższych materiałów.

 

3Właściwości fizyczne tytanu

Gęstość: Tytan jest znacznie lżejszy niż stal, co czyni go korzystnym w zastosowaniach, w których waga jest problemem (np. lotnictwo, platformy naftowe na morzu).

Wytrzymałość na rozciąganie: Titan ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do wagi, co czyni go przydatnym w zastosowaniach o wysokim ciśnieniu.

Odporność na korozję: Tytan jest bardzo odporny na korozję, zwłaszcza w środowiskach chlorurowych, takich jak woda morska, co czyni go bardzo wartościowym w przemyśle morskim i chemicznym.

Przewodność cieplna: Przewodność cieplna tytanu jest stosunkowo niska, co sprawia, że nadaje się do zastosowań, w których pożądana jest wysoka odporność cieplna.

 

Produkt Flanca szyi z titanu
Nazwa pozycji Producent podniesionej szyjki spawalniczej WN RF
Zastosowanie przemysł chemiczny
Standardowy ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1,JIS B2220, DIN2627-2628
Materiał Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
Wielkość 1/2"~30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
Ciśnienie PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 chociaż PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400LB, 500LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB.
Powierzchnia uszczelniająca RF, FF, TG, RJ itp.
Technika Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych

 

 

4.Zalety ASME B16.5 titanowych płaszczyzn zwojowych:

Flanki zwojowe z titanu oferują szereg zalet, które sprawiają, że są bardzo poszukiwane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w których wydajność i trwałość są kluczowe.

 

Wysoka odporność na korozję

Wyjątkowa wytrzymałość: Tytan jest znany ze swojej wyższej odporności na korozję w porównaniu z większością innych metali, co czyni go idealnym w trudnych warunkach, takich jak środowiska morskie,przetwarzanie chemiczne, i przemysłu offshore.

 

Odporność na korozję w otchłaniach i szczelinach: Szczególnie istotna w zastosowaniach związanych z wodą morską lub żrącymi substancjami chemicznymi, w których inne materiały mogą ulec awarii.

 

Siła i lekkość

Wysoki stosunek wytrzymałości do masy: kołnierze tytanowe są lżejsze niż te wykonane ze stali nierdzewnej lub stali węglowej,co stanowi znaczącą zaletę w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, gdzie kluczowe znaczenie ma zmniejszenie masy.

 

Utrzymuje integralność w warunkach napięć: wrodzona siła tytanu pozwala tym kołnierzom wytrzymać wysokie napięcia i ciśnienie bez naruszania ich integralności strukturalnej.

 

Wydajność w wysokich temperaturach

 

Stabilność w ekstremalnych temperaturach: w przeciwieństwie do wielu innych metali, tytan zachowuje swoją wytrzymałość i nie staje się kruchy w niskich temperaturach ani nie traci wytrzymałości w wysokich temperaturach,co sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu warunków pracy.

 

Długowieczność i opłacalność

 

Długa żywotność: ze względu na ich wytrzymałość i odporność na korozję, kołnierze tytanowe mogą trwać znacznie dłużej niż inne kołnierze, zmniejszając potrzebę częstej wymiany.

 

Obniżenie kosztów cyklu życia: chociaż początkowe koszty są wyższe, długowieczność i zmniejszone wymagania konserwacyjne mogą z czasem uczynić brzytki tytanowe bardziej opłacalnymi.

 

Wylotowość

 

Niezawodna wydajność spawania: titanowe kołnierze zwojowe są zaprojektowane do bezpośredniego spawania z systemem rur, zapewniając silne,bezszwodowe połączenie zwiększające ogólną wytrzymałość i odporność na wycieki systemu.

 

Zwiększone bezpieczeństwo

Zmniejszone ryzyko wycieków: konstrukcja szyi spawania tworzy silną wiązkę z rurą, która jest kluczowa w zastosowaniach pod wysokim ciśnieniem w celu zapobiegania wyciekom i zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Odporność środowiskowa

Odporność na surowe środowisko: Oprócz korozji, tytan jest również odporny na uszkodzenia spowodowane różnymi czynnikami środowiskowymi, w tym promieniowaniem UV, zanieczyszczeniem biologicznym i narażeniem na działanie chemiczne.

 

Różnorodność

Szeroki zakres zastosowań: Flanki te są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przetwarzanie chemiczne, lotnictwo, wojsko, morskie, petrochemiczne i wytwarzanie energii ze względu na ich doskonałe właściwości.

 

 

 

5. Inspekcje flansek zwojowych z tytanu

Badanie wizualne (VT): obejmuje wizualne sprawdzenie powierzchni spawania i brzytki, aby wykryć wszelkie widoczne wady, takie jak pęknięcia, porowate lub niewłaściwe profile spawania.

 

Badanie ultradźwiękowe (UT): Technika ta wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości w celu wykrycia wewnętrznych wad w materiale, takich jak próżnia, włączenia lub pęknięcia.Jest szczególnie przydatny do grubości sekcji titanowych spań.

 

Badanie radiograficzne (RT): Metoda ta wykorzystuje promienie rentgenowskie lub promienie gamma do wykonania obrazów wewnętrznej struktury spawania i brzytki.Jest skuteczny w wykrywaniu wad wewnętrznych i ocenie jakości spawania.

 

Badanie cząstek magnetycznych (MT): MT jest stosowane 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): PT polega na nałożeniu penetrantów barwnikowych na powierzchnię spawania, a następnie usunięciu nadmiaru barwnika w celu wykrycia defektów łamających powierzchnię.Ta metoda jest przydatna do wykrywania małych pęknięć, porowatość i wycieki.

 

Badanie prądu wirusowego (ET): ET wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną do wykrywania defektów powierzchniowych i bliskich powierzchni w materiałach przewodzących, takich jak tytan.i zmiany właściwości materiału.

 

Emisja akustyczna (AE): AE polega na monitorowaniu emisji akustycznych z materiału pod obciążeniem w celu wykrycia zmian wskazujących na wady, takie jak pęknięcia lub przecieki.Może być stosowany zarówno do inspekcji spawania, jak i materiałów podstawowych.