Детали продукта
Место происхождения: Баоджи, Китай
Фирменное наименование: LHTi,China
Сертификация: ISO9001, TUV etc.
Номер модели: Титановый фланц сварной шеи
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1-5 штук
Цена: обсуждаемый
Упаковывая детали: Шперплатный корпус или поддоны и т.д.
Время доставки: 3-15 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Поставка способности: 5000 штук в месяц
Стандарт продукции: |
DIN 2633 Фланц на шее сварки |
Общие типы: |
ANSI, DIN, ISO, JIS, ASME, ANSI B16.5 ASME B16.47 |
Материалы: |
Титан ((Ti) |
Уровень материалов: |
5 класс 7 класс |
Особенности: |
Высокопрочный, коррозионная устойчивость, etc. |
Ограничение давления: |
PN 16 |
Размеры: |
DN10-DN1000,по вашему требованию |
Типы лиц: |
РФ, ФФ, ТГ, РДЖ и т. Д. |
Процессы: |
Бросать, ковать, подвергать механической обработке, etc. |
Тип соединения: |
Сварка шейки, скользящей, сварки сокетов, с нитью, сустава |
Обработка поверхности: |
Полировка, пескоструй, анодирование и т.д. |
Заявления: |
Водопроводные, HVAC и общепромышленные трубопроводы |
Стандарт продукции: |
DIN 2633 Фланц на шее сварки |
Общие типы: |
ANSI, DIN, ISO, JIS, ASME, ANSI B16.5 ASME B16.47 |
Материалы: |
Титан ((Ti) |
Уровень материалов: |
5 класс 7 класс |
Особенности: |
Высокопрочный, коррозионная устойчивость, etc. |
Ограничение давления: |
PN 16 |
Размеры: |
DN10-DN1000,по вашему требованию |
Типы лиц: |
РФ, ФФ, ТГ, РДЖ и т. Д. |
Процессы: |
Бросать, ковать, подвергать механической обработке, etc. |
Тип соединения: |
Сварка шейки, скользящей, сварки сокетов, с нитью, сустава |
Обработка поверхности: |
Полировка, пескоструй, анодирование и т.д. |
Заявления: |
Водопроводные, HVAC и общепромышленные трубопроводы |
WNRF Титановый фланц сварной шеи DIN 2633 класс 5 класс 7 PN 16 Фланц WN RF в трубопроводных системах
1.Введение продукта Титановый фланц сварной шеи по стандарту DIN2633
Титановые фланцы, изготовленные из титановых сплавов, высоко ценятся в различных отраслях промышленности за их исключительные свойства.высокое соотношение прочности к весуОни превосходят в суровых условиях, где химическая коррозия является проблемой, что делает их незаменимыми в таких отраслях промышленности, как нефть, химическая переработка,и другие, требующие надежных характеристик материала.
Ключом к их полезности является врожденная устойчивость титана к коррозии, обеспечивающая долговечность и надежность в сложных условиях эксплуатации.Титановые фланцы также отличаются превосходной устойчивостью к усталости и к ползучестиИх легкость обработки и установки еще больше повышает их привлекательность.предоставление практических решений для различных промышленных применений.
ВТитановый фланц шеи сварки по стандарту DIN 2633 PN16является специфическим типом фланца, разработанного в соответствии с немецкими стандартами DIN.DIN 2633 определяет размеры, характеристики материалов и технические требования к фланцам на шее сварки.
Материал:
Конструкционные характеристики:
Размеры и спецификации:
Сварные фланцы шеивыбираются для применения именно потому, что они превосходят другие при тяжелых и критических условиях:
Фланцы на шее сварки обеспечивают прочное, усиленное соединение между трубами или фитингами, способными выдерживать высокое внутреннее давление без утечки.Конструкция шейки сварки уменьшает концентрацию напряжения на соединении, что имеет решающее значение в условиях высокого давления.
В таких отраслях промышленности, как нефтегазовая, химическая переработка и производство электроэнергии, где температура и давление могут сильно колебаться, фланцы сварной шеи обеспечивают стабильность и надежность.Они поддерживают безопасную печать в широком диапазоне условий эксплуатации..Фланцы для сварки часто изготавливаются из таких материалов, как нержавеющая сталь или титан, которые могут выдерживать повышенные температуры, не теряя своих механических свойств.Это делает их подходящими для применения с участием горячих жидкостей или газов.
Устойчивая конструкция фланцев позволяет безопасно обращаться с опасными и коррозионными жидкостями, обеспечивая безопасное соединение, которое минимизирует риск утечки или деградации материала.жизненно важно для отраслей, занимающихся летучими веществами.Некоторые приложения, такие как криогенные процессы или арктическая среда, требуют компонентов, которые остаются надежными при чрезвычайно низких температурах.когда они изготовлены из подходящих материалов и с соответствующими соображениями конструкции, могут сохранять свою целостность даже в условиях ниже нуля.
2. класс 5 и класс 7 DIN 2633 Титановый сварный шейный фланц
Титановый класс 5 и класс 7 являются двумя популярными сплавами титана, каждый из которых имеет специфические характеристики и применения:
Титан класса 5 (Ti-6Al-4V):
Состав: Титановый класс 5 представляет собой альфа-бета сплав, состоящий из 90% титана, 6% алюминия и 4% ванадия.Эта композиция обеспечивает баланс свойств, которые делают ее наиболее широко используемым сплавом титана.
Прочность: он предлагает отличное соотношение прочности и веса, что делает его подходящим для аэрокосмических, морских и промышленных применений, где важна прочность легкого веса.
Устойчивость к коррозии: титан 5 класса имеет хорошую коррозионную стойкость, хотя и не так высока, как чистый титан (класс 1).
Устойчивость к температуре: сохраняет свои свойства при высоких температурах, что делает его подходящим для применения в газовых турбинах, выхлопных системах и других условиях высокой температуры.
Применение: Аэрокосмические компоненты (аэрофлоты, реактивные двигатели), морское оборудование, медицинские имплантаты, автомобильные компоненты, спортивное оборудование и промышленные машины.
Титановый класс 7 (Ti-0,15Pd):
Состав: Титановый класс 7 - это сплав титана с добавлением 0,15% палладия, повышающий его коррозионную стойкость.
Устойчивость к коррозии: титан 7-го класса высоко устойчив к коррозии в среде уменьшения и легкой окисления, включая хлориды.
Сварная способность: он предлагает хорошую сварную способность, что делает его подходящим для применений, требующих изготовления и сборки.
Прочность: титан 7-го класса имеет более низкую прочность по сравнению с титаном 5-го класса, но по-прежнему является достаточным для многих применений.
Приложения: химическая обработка, опреснение, морская среда и другие приложения, где требуется превосходная коррозионная стойкость.Он также используется в медицинских имплантатах, где биосовместимость и коррозионная устойчивость имеют решающее значение..
Уровень | В | N | О | H | Ти | Фэ |
Титановый класс 1 | .08 Макс | .03 Макс | .18 Макс. | .015 Макс | Баль | .20 Макс |
Титановый класс 4 | .08 Макс | .05 Макс | .40 Макс | .015 Макс | Баль | .50 Макс |
Титановый класс 7 | .08 Макс | .03 Макс | .25 Макс. | .015 Макс | Баль | .30 Макс |
Титановый класс 9 | .08 Макс | .03 Макс | .15 Макс. | .015 Макс | – | .25 Макс. |
Титановый класс 12 | .08 Макс | .03 Макс | .25 Макс. | 0.15 Макс. | – | .30 Макс |
3.Спецификации DIN2633 PN16 Титановый фланц сварной шеи
Проводка | Фланц | Шейка | Поднятое лицо | Винты | Вес | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7,85 кг/дм3) | ||||||||||||||||
Рейтинговый | d1 | D | b | k | h1 | d3 | с | r | h2 | d4 | f | Дырки | Нить | d2 | В кг | |
Диаметр | Серия ISO | Серия DIN | ||||||||||||||
15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,648 |
21,3 | - | 32 | ||||||||||||||
20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,952 |
26,9 | - | 40 | ||||||||||||||
25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
33,7 | - | 45 | ||||||||||||||
32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
42,4 | - | 56 | ||||||||||||||
40 | - | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
48,3 | - | 64 | ||||||||||||||
50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
60,3 | - | 75 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
114,3 | - | 131 | ||||||||||||||
125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
139,7 | - | 156 | ||||||||||||||
150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
(175) | 193,7 | - | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5,4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 9,85 |
200 | 219,1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 11 |
250 | - | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | М 24 | 26 | 15,6 |
273 | - | 292 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | - | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | М 24 | 26 | 22 |
350 | 355,6 | - | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | М 24 | 26 | 31,2 |
- | 368 | 28,8 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | - | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 39,3 |
- | 419 | 36,3 | ||||||||||||||
(450) | 457 | - | 640 | 34 | 585 | 85 | 490 | 8 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20 | M 27 | 30 | 44,3 |
500 | 508 | - | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M 30 | 33 | 61 |
600 | 610 | - | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8,8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | М 33 | 36 | 75,4 |
700 | 711 | - | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | М 33 | 36 | 77 |
800 | 813 | - | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M 36 | 39 | 101 |
900 | 914 | - | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M 36 | 39 | 122 |
1000 | 1016 | - | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M 39 | 42 | 162 |
4. Преимущества титановых сварных шейных фланцев
5. Применение DIN 2633 Титанового сварного шейного фланца
Применение титановых фланцев в авиационном секторе имеет решающее значение по нескольким причинам:
Снижение веса: Титановые сплавы, используемые в фланцах, обладают отличным соотношением прочности и веса, что делает их очень желанными в аэрокосмической промышленности.Инженеры часто стремятся уменьшить вес самолета, сохраняя при этом его прочность, чтобы повысить эффективность использования топлива и эффективность полетаТитановые фланцы вносят значительный вклад в достижение этой цели за счет снижения общего веса конструкции.
Устойчивость к коррозии:Титановые фланцы отличаются превосходной коррозионной стойкостью, особенно против ионов хлорида, распространенных в морской среде.Самолеты и вертолеты, работающие в таких условиях, нуждаются в компонентах с надежной коррозионной стойкостью, где титановые фланцы играют важную роль.
Высокотемпературные характеристики:Титановые фланцы сохраняют прочность и стабильность при высоких температурах, что делает их подходящими для таких приложений, как компоненты двигателей, газовые турбины,и реактивные двигатели, требующие теплостойких материаловОни выдерживают высокотемпературный воздушный поток и тепловые выбросы при сохранении структурной целостности и функциональности.
Требования к высокой прочности:Высокая прочность титановых фланцев позволяет им выдерживать динамические нагрузки и механические нагрузки, характерные для авиации, обеспечивая безопасность полета и конструктивную надежность.Они обычно используются в критических соединениях, таких как посадка., комплектующие крыльев, конструктивные компоненты и системы управления полетом.
Устойчивость к износу и усталости:Титановые сплавы обладают превосходной стойкостью к усталости и износу, что имеет решающее значение для аэрокосмических приложений, часто используемых и работающих с высокой интенсивностью.Титановые фланцы сохраняют стабильную производительность в течение длительных периодов, уменьшая риск повреждения и отказа из-за усталости и износа.