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ASME B16.5 Classe 300 Flange aveugle en titane face surélevée Ti Gr2 Gr7 BLRF pour pipelines pétroliers et gaziers
1.Produit Introduction de la bride aveugle en titane selon la norme ASME B16.5
Pour les véhicules moteur combustion
Portée: L'ASME B16.5 couvre les dimensions, les tolérances, les matériaux, le marquage et les essais des brides de tuyauterie et des raccords brides.
Classe 300: Les brides de classe 300 sont conçues pour résister des pressions plus élevées que la classe 150.
Titane de qualité:
Titane de grade 2 (Ti Gr2): Titane pur commercial (CP titane) de grade 2 offre une excellente résistance la corrosion, la formabilité et la soudabilité,le rendant adapté diverses applications industrielles où ces propriétés sont essentielles.
Titane de grade 7 (Ti Gr7): Le titane de grade 7 contient du palladium, ce qui améliore sa résistance la corrosion dans des environnements réducteurs et légèrement oxydants.Il est particulièrement utile dans le traitement chimique et les applications marines.
Caractéristiques de conception:
Type de face: la bride aveugle peut avoir une face surélevée (RF), une face plate (FF) ou un joint de type anneau (RTJ) face face pour répondre différentes exigences d'étanchéité.
Dimensions: L'ASME B16.5 spécifie des dimensions telles que le diamètre extérieur (OD), le diamètre du cercle du boulon (BC), le diamètre du trou du boulon (BH) et l'épaisseur globale (T) de la bride.Ces dimensions assurent la compatibilité et l'interchangeabilité avec les autres normes ASME B16Des brides de calibre.5.
Nos brides en titane subissent une fabrication méticuleuse grce des processus de coulée, de forgeage et d'usinage de précision pour s'assurer qu'elles répondent aux normes strictes de l'industrie en matière de qualité et de durabilité.Disponible en taille personnalisée, ces brides sont conçues pour être facilement installées sur les systèmes et équipements de pipelines, assurant une connexion sûre et sans fuite.
Conçues pour respecter les normes supérieures de l'ingénierie de précision, nos brides fils en titane offrent des performances exceptionnelles.Ils sont optimisés pour résister efficacement la corrosion et résister des températures et des pressions élevées, ce qui les rend très adaptés des environnements difficiles.
Nous accordons la priorité au transport en toute sécurité en emballant nos brides en titane dans des étuis et des palettes en bois robustes.Cet emballage protège non seulement les brides pendant le transport, mais facilite également leur manipulation et leur installation leur arrivée..
Nos brides en titane servent un large éventail d'industries, y compris les pipelines, le pétrole et les produits chimiques.et autres équipementsLa durabilité inhérente au titane assure que ces brides résistent aux conditions rigoureuses qui prévalent dans ces secteurs, assurant ainsi une performance fiable et long terme.
2. Informations sur le produit de la bride stérile en titane
Uneflange aveugle en titaneest un type de bride de tuyauterie en titane qui se caractérise par sa conception en forme de disque solide sans orifice central.Il est généralement utilisé pour couvrir l'extrémité d'un pipeline ou pour fermer temporairement ou définitivement un récipient ou un système de tuyauterie.
Matériel et construction:
Fonction et applications:
Les avantages:
3. Grades de flange aveugle en titane de la classe 300 de la norme ASME B16.5
Des brides voile en titanesont couramment utilisés dans les systèmes de tuyauterie en raison de leur résistance, de leur léger poids et de leur excellente résistance la corrosion.chacune adaptée des applications et environnements spécifiques.
Titane de catégorie 1:Connu pour sa grande ductilité, le titane de grade 1 est le titane le plus doux et le plus formable de tous les titanes commercialement purs.Il est principalement utilisé dans les applications qui nécessitent une résistance supérieure la corrosion dans des environnements tels que l'industrie de transformation chimique.
Titane de catégorie 2:C'est la qualité de titane la plus largement utilisée. Elle offre un bon équilibre entre résistance et ductilité, avec une excellente résistance la corrosion. l'exclusion des pièces détachées.
Titane de catégorie 5 (Ti 6Al-4V):Il s'agit d'une qualité alliée et la plus couramment utilisée de tous les alliages de titane.Le titane de qualité 5 est utilisé dans des applications de haute résistance où la résistance la chaleur et la corrosion sont requises.
Titane de catégorie 7:Dotée d'une excellente soudabilité et fabrication, cette qualité comprend le palladium pour une résistance accrue la corrosion, en particulier contre les acides réducteurs et les attaques localisées dans les halogénures chauds.
Titane de catégorie 12:Cette qualité offre une résistance thermique et une résistance améliorées par rapport d'autres qualités commercialement pures.
Titane de qualité 23 (Ti 6Al-4V ELI):Ce grade est similaire au grade 5 mais présente des interstitiels extrêmement bas (ELI), ce qui le rend préférable pour une plus grande ténacité la fracture et une plus grande ductilité.Il est souvent utilisé dans les applications médicales et convient également pour les brides dans des situations critiques, des applications haut de gamme.
4.Spécifications relatives la bride aveugle en titane de la classe 300 de l'ASME B16.5
Pièces | Données relatives la bride | Le visage soulevé | Données de forage | Le poids | |||||
Taille nominale du tuyau | |||||||||
Diamètre extérieur | Diamètre global | Épaisseur de la bride min | Diamètre de la face | Nombre de trous | Diamètre du trou du boulon | Diamètre du cercle des trous | en kg/pièce | ||
dans | dans | dans | dans | dans | dans | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
- Un demi | 0.840 21. Je vous en prie.30 | 3.750 et 95.20 | 0.560 14.20 | 1.380 35.10 | 4 | 0.620 15.70 | 2.620 66. Je suis désolé.55 | 0.64 | |
Je vous en prie. | 1.050 26. Je vous en prie.70 | 4620 117. Je suis désolé.3 | 0.620 15.70 | 1.690 42. Je suis désolé.90 | 4 | 0.750 19. Je suis désolé.00 | 3.250 et 82.50 | 1.11 | |
1 | 1.315 33. Je ne sais pas.40 | 4.880 123.9 | 0.690 17. Je vous en prie.50 | 250 mille.80 | 4 | 0.750 19. Je suis désolé.00 | 3.500 et 88.90 | 1.39 | |
Les enfants, 11/4 | 1.660 42. Je vous en prie.20 | 5.250 133.3 | 0.750 19. Je suis désolé.00 | 2500 et 63.50 | 4 | 0.750 19. Je suis désolé.00 | 3.880 98.50 | 1.79 | |
Jeux vidéo, 11/2 | 1.900. 48 ans.30 | 6.120 et 155.4 | 0Pour un.810 20.60 | 2.880 73.15 | 4 | 0.880 22. Je vous en prie.3 | 4.500 et 114.3 | 2.66 | |
2 | 2.375, 60 centimètres.30 | 6500 et 165.1 | 0.880 22. Je vous en prie.30 | 3.620 91. Je vous en prie.90 | 8 | 0.750 19. Je suis désolé.10 | 5.000 127. Je vous en prie.0 | 3.18 | |
La vie est belle | 2.875 73.00 | 7500 et 190.5 | 1.000 25. Je vous en prie.40 | 4Un calibre 120 104.6 | 8 | 0.880 22. Je vous en prie.30 | 5.880 1.493 | 4.85 | |
3 | 3.500 et 88.90 | 8.250 209. Je vous en prie.5 | 1.120 28 centimes.40 | 5.000 127. Je vous en prie.0 | 8 | 0.880 22. Je vous en prie.30 | 6620 168. Je suis désolé.1 | 6.81 | |
Le 31/2 | 4.000 101. Je vous en prie.6 | 9.000 228. Je vous en prie.6 | 1C'est une.190.20 | 5500 et 139.7 | 8 | 0.880 22. Je vous en prie.30 | 7.250 et 184.1 | 8.71 | |
4 | 4.500 et 114.3 | 10.00 254. Je suis désolé.0 | 1.250, 31 et plus.70 | 6.190 157.2 | 8 | 0.880 22. Je vous en prie.30 | 7.800 et 200.1 | 11.5 | |
5 | 5.563 141. Je suis désolé.3 | 11.00 279. Je suis désolé.4 | 1.380 35.00 | 7.310 185. Je ne sais pas.7 | 8 | 0.880 22. Je vous en prie.30 | 9.250 234.9 | 15.6 | |
6 | 6.625 168.3 | 1250 317. Je vous en prie.5 | 1.440 36. Je suis désolé.50 | 8500 et 215.9 | 12 | 0.880 22. Je vous en prie.30 | 10.62 269. Je suis désolé.7 | 20.9 | |
8 | 8625 et 219.1 | 15.00 381. Je suis désolé.0 | 1620 41. Je suis désolé.10 | 10.62 269. Je suis désolé.7 | 12 | 1.000 25. Je vous en prie.40 | 13.00 330. Je suis désolé.2 | 34.3 | |
10 | 10.75 273. Je suis désolé.0 | 17.50 444. Je vous en prie.5 | 1.880 47. Je suis désolé.70 | 12.75 323. Je vous en prie.9 | 16 | 1.120 28 centimes.40 | 15.25 387. Je suis désolé.3 | 53.3 | |
12 | 12.75 323. Je vous en prie.8 | 20.50 520. Je suis désolé.7 | 250 mille.80 | 15.00 381. Je suis désolé.0 | 16 | 1.250, 31 et plus.70 | 17.75 450.8 | 78.8 | |
14 | 14.00 355. Je suis désolé.6 | 23.00 584. Je suis désolé.2 | 2.120 53.80 | 16.25 412. Je vous en prie.8 | 20 | 1.250, 31 et plus.70 | 20.25 514. Je suis désolé.3 | 105 | |
16 | 16.00 406. Je vous en prie.4 | 25.50 647. Je suis désolé.7 | 2.250 57.15 | 18.50 469. Je suis désolé.9 | 20 | 1.380 35.00 | 22.50 571. Je vous en prie.5 | 137 | |
18 | 18.00 457. Je suis désolé.2 | 28.00 711. Je suis désolé.2 | 2.380 60.45 | 21Je suis désolée.4 | 24 | 1.380 35.00 | 24.75 628. Je vous en prie.6 | 175 | |
20 | 20.00 508. Je vous en prie.0 | 30.50 774. Je suis désolé.7 | 2500 et 63.50 | 23.00 584. Je suis désolé.2 | 24 | 1.380 35.00 | 27.00 685. Je suis désolé.8 | 221 | |
24 | 24.00 609. Je suis désolé.6 | 36- Je ne sais pas.4 | 2.750 69.85 | 27.25 692. Je suis désolé.2 | 24 | 1620 41. Je suis désolé.10 | 32.00 812. Je suis désolé.8 | 339 | |
5. Avantages des brides stériles en titane selon la norme ASME B16.5:
Réduction du poids:Les alliages de titane utilisés dans les brides offrent d'excellents rapports résistance/poids, ce qui les rend très souhaitables dans l'aérospatiale.Les ingénieurs s'efforcent souvent de réduire le poids de l'avion tout en conservant sa résistance pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances en vol.Les brides en titane contribuent de manière significative atteindre cet objectif en réduisant le poids total de la structure.
Résistance la corrosion: Les brides en titane présentent une résistance exceptionnelle la corrosion, en particulier contre les ions chlorure prévalant dans les milieux marins.Les aéronefs et hélicoptères opérant dans de telles conditions nécessitent des composants résistants la corrosion, où les brides en titane jouent un rôle essentiel.
Performance haute température:Les brides en titane conservent leur résistance et leur stabilité haute température, ce qui les rend adaptées des applications telles que les composants du moteur, les turbines gaz,et moteurs réaction qui exigent des matériaux résistants la chaleurIls résistent aux émissions d'air et de chaleur haute température tout en conservant leur intégrité et leur fonctionnalité.
Exigences de résistance élevée:La résistance élevée des brides en titane leur permet de résister aux charges dynamiques et aux contraintes mécaniques typiques de l'aviation, assurant ainsi la sécurité de vol et la fiabilité structurelle.Ils sont couramment utilisés dans les connexions critiques telles que le train d'atterrissage, assemblages d'ailes, composants structurels et systèmes de contrôle de vol.
Résistance l'usure et la fatigue:Les alliages de titane offrent une excellente résistance la fatigue et l'usure, ce qui est essentiel pour les applications aérospatiales soumises une utilisation fréquente et des opérations haute intensité.Les brides en titane conservent des performances stables pendant de longues périodes, ce qui réduit le risque de dommages et de défaillances dues la fatigue et l'usure.
6.Pourquoi choisissons-nous les brides en titane dans les applications?
Le titane présente une résistance exceptionnelle la corrosion, en particulier dans des environnements agressifs tels que l'eau de mer, le traitement chimique et les applications marines.Cette résistance la corrosion contribue prolonger la durée de vie des équipements et réduire les coûts d'entretien.
Le titane a un rapport résistance/poids élevé, ce qui le rend nettement plus résistant que de nombreux autres métaux tels que l'acier inoxydable ou les alliages d'aluminium tout en étant beaucoup plus léger.Cette propriété est cruciale dans l' aérospatiale., marine et automobile où la réduction de poids est essentielle.
Le titane est biocompatible et non toxique, ce qui le rend idéal pour les implants médicaux tels que les implants orthopédiques et les instruments chirurgicaux.Il s' intègre bien au corps humain et minimise le risque de réactions indésirables..
Je suis désolée.Le titane conserve ses propriétés mécaniques des températures élevées, ce qui le rend approprié pour des applications nécessitant une stabilité thermique.Cela inclut les composants aérospatiaux et les processus industriels impliquant une chaleur élevée..
Je suis désolée.Le titane a un faible coefficient de dilatation thermique, similaire celui de l'acier inoxydable.assurer la fiabilité dans les applications critiques.
Je suis désolée.Le titane est connu pour sa durabilité et sa longue durée de vie, même dans des conditions de fonctionnement difficiles.malgré son coût initial plus élevé par rapport certains autres matériaux.
Les brides en tôle de titane sont préférées dans les industries où leur combinaison unique de propriétés est essentielle, telles que l'aérospatiale, le traitement chimique, les usines de dessalement et les plates-formes pétrolières offshore.
7Inspection de la bride l'aveugle en titane
Tests visuels (VT):Il s'agit d'inspecter visuellement la surface de la soudure et de la bride pour détecter tout défaut visible tel que des fissures, des porosités ou des profils de soudure inappropriés.
Tests par ultrasons (UT):Cette technique utilise des ondes sonores haute fréquence pour détecter les défauts internes du matériau, tels que les vides, les inclusions ou les fissures.
Test radiographique (RT):Cette méthode utilise des rayons X ou des rayons gamma pour produire des images de la structure interne de la soudure et de la bride.
Test de particules magnétiques (MT):La MT est utilisée pour détecter les défauts de surface et de quasi-surface dans les matériaux ferromagnétiques.Cette méthode peut ne pas être applicable moins qu'il n'y ait des matériaux magnétiques proximité ou des revêtements pouvant être magnétisés..
Test du pénétrant/pénétrant de teinture (PT):Le PT consiste appliquer un colorant pénétrant la surface de la soudure et enlever l'excès de colorant pour révéler les défauts de rupture de surface.
Épreuve de courant de tourbillon (ET):L'ET utilise l'induction électromagnétique pour détecter les défauts de surface et proches de la surface dans les matériaux conducteurs comme le titane.
Émission acoustique (AE):L'AE consiste surveiller les émissions acoustiques d'un matériau soumis des contraintes afin de détecter les changements indiquant des défauts tels que des fissures ou des fuites.