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Einzelheiten zu den Produkten

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Flanke aus Titan
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Titanplattenrutsche an der Flansche Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF Klasse 150 für Rohre von 1/2' bis 24'

Titanplattenrutsche an der Flansche Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF Klasse 150 für Rohre von 1/2' bis 24'

Markenbezeichnung: LHTi
Modellnummer: Titanschleifer auf dem Flansch
MOQ: 5 Stück
Preis: verhandelbar
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsfähigkeit: 5000 Stück pro Monat
Einzelheiten
Herkunftsort:
Baoji, Shaanxi, China
Zertifizierung:
ISO9001,CE,etc
Produktstandard:
ASME B16.5 Schlupffläche
Größe:
1/2' bis 24'
Druck:
Klasse 150
Eigenschaften:
Hochfeste, Korrosionsbeständigkeit, etc.
Verfahren:
Werfen, Schmieden, maschinelle Bearbeitung, etc.
Oberflächenbehandlung:
Eingepeitscht, Sandblasen, Walzblasen, Galvinization, verschwunden
Dichtungsfläche:
RF, FF, TG, RJ usw.
Materialien:
Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 etc.
Technologie:
Kälteform, Warmbearbeitung und Schweißen
Anwendung:
Chemische Verarbeitung, Öl und Gas, Luftfahrt
Verpackung Informationen:
Faltschachtel oder Palette, oder nach Ihren Anforderungen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5000 Stück pro Monat
Hervorheben:

SORF Titanplatte schlüpft an der Flansche

,

Gr5 Titanplatte auf Flansche

,

Gr2 Titanglacke auf Flansche

Produktbeschreibung

ANSI B16.5 Titanplattenrutsche an der Flansche Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF Klasse 150 Erhöhtes Gesicht für industrielle Anwendungen

 

1.Produkt Einführung von EN1092-01 Titanplattenflansche

mit einer Breite von mehr als 20 mm,Diese Flanzen sind für ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit bekannt.hohe Festigkeits-GewichtsverhältnisSie sind in rauen Umgebungen, in denen chemische Korrosion ein Problem darstellt, hervorragend, was sie in Industriezweigen wie Erdöl, chemische Verarbeitung,und andere, die eine robuste Materialleistung erfordern.

 

Der Schlüssel zu ihrem Nutzen ist die angeborene Korrosionsbeständigkeit von Titan, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit unter schwierigen Betriebsbedingungen gewährleistet.Titanflansche weisen außerdem eine ausgezeichnete Ermüdungs- und Kriechfestigkeit aufDie einfache Bearbeitung und Montage erhöht ihre Attraktivität weiter.Bereitstellung praktischer Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen.

 

mit einer Breite von mehr als 10 mm,Die Produkte, die den ASME-Normen B16.5 entsprechen und aus einer Titallegierung der Klasse 2 bestehen, spielen eine entscheidende Rolle in der Öl- und Gasindustrie.Diese Flansche mit erhöhten Gesichtern sind so konzipiert, dass sie sichere und undichte Verbindungen in Rohrleitungen und Geräten unter hohem Druck und in korrosiven Umgebungen gewährleistenDieses Papier untersucht die Spezifikationen, Eigenschaften und Anwendungen von ASME B16.5 Klasse 2 Klasse 150 Titanschleifflanschen mit erhöhter Fläche,unterstreicht ihre Bedeutung für die Steigerung der Betriebseffizienz und -zuverlässigkeit im Öl- und Gassektor.

 

Die ASME B16.5Die Norm umfasst Abmessungen und Toleranzen für Rohrflansche und Flanschverbindungen von NPS 1/2 bis NPS 24, die in der Prozessindustrie verwendet werden.5 speziell für den Einsatz mit Titanrohren oder Rohren mit Titanlegierungskomponenten ausgelegt.

 

mit einer Breite von mehr als 30 mmsind in der Regel aus handelsreinem Titan (Klasse 2) oder Titallegierungen wie Klasse 12 hergestellt.Sicherstellung einer hohen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen. DieSchiebeflanschehat einen etwas größeren Innendurchmesser als den Außendurchmesser des Rohres, auf das es passen soll. Es ist leicht auszurichten und zu schweißen und bietet eine glatte Durchbohrung und gute Durchflussmerkmale.5 gibt eine Aufhebung der Fläche (RF) für Schiebeflanzen an, die beim Einschrauben an einen entsprechenden Flansch oder eine entsprechende Befestigung eine Dichtung erzeugen hilft.

 

 

 

2. Grade der ASME B16.5 Titanglacke auf Flansche

Titanplattenrutsche an der Flansche Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF Klasse 150 für Rohre von 1/2' bis 24' 0

 

  1. Titan der Klasse 1:Bekannt für seine hohe Duktilität ist Titan der weichste und formbarste aller handelsreinen Titangruppen.Es wird hauptsächlich in Anwendungen verwendet, die eine überlegene Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen wie der chemischen Verarbeitungsindustrie erfordern..

  2.  

  3. Titan der Klasse 2:Dies ist die am weitesten verbreitete Titanqualität, die eine gute Balance zwischen Festigkeit und Duktilität bietet und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.

  4.  

  5. mit einer Breite von mehr als 20 mm,Dies ist eine Legierung und die am häufigsten verwendete aller Titanlegierungen.Titan der Klasse 5 wird in hochfesten Anwendungen verwendet, bei denen sowohl Wärme- als auch Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.

  6.  

  7. Grade 7 Titan:Diese Klasse verfügt über eine hervorragende Schweißbarkeit und Herstellbarkeit und umfasst Palladium für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit, insbesondere gegen Reduktionssäuren und lokalisierte Angriffe in heißen Halogeniden.

  8.  

  9. Titan der Klasse 12:Diese Sorte bietet im Vergleich zu anderen kommerziell reinen Sorten eine verbesserte Wärmebeständigkeit und Festigkeit.

  10.  

  11. Titangehalt 23 (Ti 6Al-4V ELI):Diese Klasse ist der Klasse 5 ähnlich, weist aber besonders geringe Zwischenscheide auf, was sie für eine höhere Bruchfestigkeit und eine verbesserte Duktilität bevorzugt.Es wird häufig in medizinischen Anwendungen verwendet und eignet sich auch für Flansche in kritischen, High-End-Anwendungen.

    • Titan: Titan ist besonders korrosionsbeständig, insbesondere in aggressiven Umgebungen wie Meerwasser, Chloride und oxidierende Säuren.Es bildet eine schützende Oxidschicht, die seine Korrosionsbeständigkeit erhöht.
    • Edelstahl: Edelstahl bietet auch eine gute Korrosionsbeständigkeit, jedoch nicht im Ausmaß von Titan.Es kann zusätzliche Beschichtungen oder Behandlungen für einen verbesserten Schutz in korrosiven Umgebungen erforderlich sein..
    • Kohlenstoffstahl: Kohlenstoffstahl ist anfällig für Korrosion, insbesondere unter feuchten oder sauren Bedingungen, und benötigt zum Schutz Beschichtungen oder Legierungen.
    • Inconel: Inconel-Legierungen bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation und Korrosion in extremen Umgebungen, einschließlich hoher Temperaturen und Druckbedingungen.

 

 

 

3.Spezifikationen für ASME B16.5 Calss 150 Titanslip On Flange

 

Titanplattenrutsche an der Flansche Ti Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 SORF Klasse 150 für Rohre von 1/2' bis 24' 1

Rohr

 

Flanschdaten

Drehkreuz

Erhobenes Gesicht

Bohrdaten

Gewicht

Nominale Rohrgröße

 

 

  Eine B C D F G H Ich... J

 

kg/Stück

 

Außendurchmesser

Gesamtdurchmesser

Innendurchmesser

Flanschdicke min

Gesamtlänge

Hubdurchmesser

Durchmesser des Gesichts

Anzahl der Löcher

Durchmesser des Schraubloches

Durchmesser des Lochkreises

in mm

in mm

in mm

in mm

in mm

in mm

in mm

 

in mm

in mm

1 / 2 0.840 21.30 3.500, 88. Das ist nicht wahr.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. Ich bin nicht sicher.10 1.690 42.90 4 0.620 15.70 2.750 69. Das ist nicht wahr.85 0.56
1 1.315 33.40 4.250 und 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
Ein Viertel 1.660 42.20 4.620 117. Das ist nicht wahr.3 1.700 43.20 0.620 15.70 0.810 20.60 2.310 58. Das ist ein Schlagzeug.70 2.500 und 63.50 4 0.620 15.70 3.500, 88. Das ist nicht wahr.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. Das ist nicht wahr.7 2.06
Zwei und eine Hälfte 2.875 73.00 7.000 177.8 2.940 74.70 0.880 22.40 1.120 28. Das ist ein Schlagzeug.40 3.560 90.40 4.120 104.6 4 0.750 19.10 5.500 und 139.7 3.28
3 3.500, 88. Das ist nicht wahr.90 7.500 und 190.5 3.570 90.70 0.940 23.90 1.190 30.20 4.250 und 108.0 5.000 127.0 4 0.750 19.10 6.000 152.4 3.85
3 1/2 4.000 101.6 8.500 215. Das ist nicht wahr.9 4.070 103. Das ist das.4 0.940 23.90 1.250 31.75 4.810 und 122.2 5.500 und 139.7 8 0.750 19.10 7.000 177.8 4.81
4 4.500 und 114.3 9.000 228.6 4.570 und 116.1 0.940 23.90 1.310 33.30 5.310 134.9 6.190 157. Das ist ein Schlagzeug.2 8 0.750 19.10 7.500 und 190.5 5.30
5 5.563 141. Das ist nicht wahr.3 10.00 254.0 5.660 und 143.8 0.940 23.90 1.440 36.60 6.440 163.6 7.310 185. Das ist ein Schlagzeug.7 8 0.880 22.40 8.500 215. Das ist nicht wahr.9 6.07
6 6.625 168.3 11.00 279.4 6.720 170. Das ist nicht wahr.7 1.000 25.40 1.560 39.60 7.560 192.0 8.500 215. Das ist nicht wahr.9 8 0.880 22.40 9.500, 241. Das ist nicht wahr.3 7.45
8 8.625 219.1 13.50 342.9 8.720 221.5 1.120 28. Das ist ein Schlagzeug.40 1.750 44. Das ist ein Schlagzeug.50 9.690 246. Das ist nicht wahr.1 10.62 269.7 8 0.880 22.40 11.75 298. Das ist ein Schlagzeug.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. Das ist ein Schlagzeug.9 12 1.000 25.40 14.25 362.0 16.5
12 12.75 323. Das ist ein Schlagzeug.8 19.00 482.6 12.88 327.1 1.250 31.75 2.190 55.60 14.38 und 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. Das ist ein Schlagzeug.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 und 63.50 18.00 457.2 18.50 469.9 16 1.120 28. Das ist ein Schlagzeug.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. Das ist nicht wahr.30 19.88 505. Das ist eine schlechte Nummer.0 21.00 533.4 16 1.250 31.75 22.75 577.9 48.9
20 20.00 508.0 27.50 698. Das ist ein Schlagzeug.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

 

 

4Vorteile von Titaniumplatten auf Flanken:

Titandurchlaufflanzen bieten mehrere Vorteile, die sie für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet machen, bei denen die Eigenschaften von Titan vorteilhaft sind.

 

Korrosionsbeständigkeit: Titan ist sehr korrosionsbeständig in einer Vielzahl von aggressiven Umgebungen, einschließlich Meerwasser, Säuren und Chloriden.Diese Eigenschaft macht Titanschleifflanzen ideal für Anwendungen, bei denen Korrosion ein Problem ist, wie zum Beispiel Meeresumwelt, chemische Verarbeitung und Offshore-Ölplattformen.

 

Hohe Festigkeits-Gewichts-Verhältnis: Titan ist bekannt für sein hervorragendes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis, das den meisten anderen Metallen überlegen ist.Diese Eigenschaft ermöglicht es Titan-Slip-on-Flanzen,Es ist besonders vorteilhaft in Luft- und Raumfahrt-Anwendungen und Industrie, in denen Gewichtsreduzierung entscheidend ist.

 

Biokompatibilität: Titan ist biokompatibel und ungiftig, weshalb es für Anwendungen in Medizinprodukten, der pharmazeutischen Produktion,und Lebensmittelverarbeitung, bei denen Reinheit und Sicherheit der Produkte unerlässlich sind.

 

Hochtemperaturbeständigkeit: Titan behält seine Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei erhöhten Temperaturen bis zu etwa 600 ° C (1112 ° F), abhängig von der Qualität.Diese Eigenschaft macht Titanschleifflansche für Anwendungen bei hohen Temperaturen wie Wärmetauscher und chemische Reaktoren geeignet.

 

Leichtigkeit der Herstellung: Titan kann leicht bearbeitet, geschweißt und geformt werden, so dass komplexe Formen und Konfigurationen in Slip-on-Flanzen möglich sind.Diese Flexibilität bei der Herstellung erleichtert die Anpassung an spezifische Projektanforderungen.

 

Langlebigkeit und Haltbarkeit: Titan ist bekannt für seine langfristige Haltbarkeit und seine langfristige Abbaufestigkeit.Gewährleistung einer zuverlässigen Leistung und einer verlängerten Lebensdauer von Gleitflanzen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

 

 

 

5. TemperaturSpezifikationen für ASME B16.5 Titanslip On Flange

 

ANSI B16.5 Druckbewertung für Titanflanschen
Temperatur °F Klasse 150 Klasse 300 Klasse 400 Klasse 600 Klasse 900 Klasse 1500 Klasse 2500
- 20 bis 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
 

 

 

6Titangeschleiß auf der Flansche

 

Sichtprüfung (VT):Dazu gehört, die Oberfläche des Schweißes und des Flansches optisch zu untersuchen, um sichtbare Defekte wie Risse, Porosität oder unsachgemäße Schweißprofile zu erkennen.

 

Ultraschallprüfung (UT):Diese Technik nutzt hoffrequente Schallwellen, um innere Defekte im Material zu erkennen, wie z. B. Hohlräume, Einschlüsse oder Risse.

 

Radiographische Prüfung (RT):Diese Methode verwendet Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen, um Bilder der inneren Struktur von Schweiß und Flansche zu erzeugen.

 

Magnetische Partikelprüfung (MT):MT wird verwendet, um Oberflächen- und nahe Oberflächenfehler in ferromagnetischen Materialien zu erkennen.Diese Methode ist möglicherweise nicht anwendbar, es sei denn, in der Nähe befinden sich magnetische Materialien oder Beschichtungen, die magnetisiert werden können..

 

Durchdringungsmittelprüfung/Durchdringungsmittel (PT):Bei der PT wird auf die Oberfläche des Schweißes ein Durchdringungsmittel aufgetragen und dann der überschüssige Farbstoff entfernt, um Oberflächendefekte aufzudecken.

 

Wirbelstromprüfung (ET):ET verwendet elektromagnetische Induktion, um Oberflächen- und nahe Oberflächenfehler in leitfähigen Materialien wie Titan zu erkennen.

 

Schallemission (AE):Bei der Überwachung der Schallemissionen von einem Material unter Spannung zur Feststellung von Veränderungen, die auf Mängel wie Risse oder Lecks hinweisen, kann sie sowohl für die Inspektion von Schweißmaterial als auch für die Inspektion von Grundmaterialien verwendet werden4.

 

 

 

7.Differenzierte Gesichtsarten von Flanken aus Titanplatten:

Aufgehobenes Gesicht (RF) Flansch:

  1. Entwurf:

    • Erhöhte Oberfläche: Eine Erhöhte Fläche hat einen kleinen Teil um das Bohrloch, der etwas größer als der Durchmesser des Rohres gebohrt ist. Dies erzeugt einen Kamm (oder erhöhte Fläche) über der Fläche des Flansches.
    • Dichtungsfläche: Die erhöhte Fläche dient als primäre Dichtungsfläche, auf der sich die Dichtung befindet.
  2. Vorteile:

    • Verbesserte Dichtung: Die erhöhte Gesichtsform konzentriert die Dichtungsdichtung auf einen kleineren Bereich und verbessert so die Wirksamkeit der Dichtung.
    • Schutz: Die erhöhte Fläche schützt die Flanschoberfläche vor Beschädigungen bei Handhabung und Montage.
  3. Anwendungen:

    • Allgemein: Hochgefaßte Flansche kommen häufiger in industriellen Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine zuverlässige und undichte Dichtung unerlässlich ist.
    • Druckwerte: Geeignet für Anwendungen mit höherem Druck, da die erhöhte Fläche eine bessere Verdichtung der Dichtung ermöglicht.

Flachfläche (FF) Flansche:

  1. Entwurf:

    • Glatte Oberfläche: Flachflächenflanzen haben eine flache oder glatte Oberfläche ohne Vorsprünge oder erhöhte Flächen um die Bohrung.
    • Dichtungsfläche: Die Dichtung erfolgt durch Anbringen der Dichtung direkt auf die flache Fläche des Flansches.
  2. Vorteile:

    • Einfache Ausrichtung: Flat Face-Flanzen lassen sich während der Montage leichter ausrichten, da keine erhöhten Flächen zu bewältigen sind.
    • Platzersparnis: Sie benötigen im Vergleich zu Raised Face Flanschen weniger Platz, was bei engen Anlagen von Vorteil sein kann.
  3. Anwendungen:

    • Spezialisiert: Flat Face Flansche werden typischerweise in Niederdruck- und nicht kritischen Anwendungen verwendet, bei denen die Dichtungsanforderungen weniger streng sind.
    • Spezielle Dichtungen: Es können spezielle Dichtungen (z. B. Vollgesichtsdichtungen) erforderlich sein, die die gesamte Fläche des Flansches bedecken, um eine ordnungsgemäße Dichtung zu gewährleisten.

Die Wahl zwischen hochgehobenem Gesicht und flachem Gesicht:

  • Druck- und Dichtungsanforderungen: Gehobene Flanzen sind bei höheren Druckanwendungen, bei denen eine zuverlässige Dichtung von entscheidender Bedeutung ist, bevorzugt.Flachflächenflanschen eignen sich für Anwendungen mit niedrigerem Druck oder für Anwendungen, bei denen Platzbeschränkungen ein Problem darstellen.

  • Dichtungswahl: Die Wahl der Dichtung (z. B. Ring- oder Vollflächendichtung) hängt vom Flanschtyp (RF oder FF) und den Anforderungen an die Dichtheitssicherheit ab.