Výrobce a dodavatel slepých titanových přírub
- Ploché slepé příruby
- Kruhový spoj slepé příruby
- Zvýšené čelní slepé příruby
- Zavřete slepé příruby bradavek
- Globální doručení
- ISO 9001: 2015
- ISO 13485: 2016
- Technická podpora 24 / 7

Továrna na slepé titanové příruby
Bezpečnost a spolehlivost potrubních systémů jako základní infrastruktura v oblasti přenosu energie, chemické výroby, letectví atd. čelí výzvám. Slepé titanové příruby jsou klíčovými součástmi potrubních systémů. Používají se k utěsnění konců potrubí a zabraňují úniku. Hrají zásadní roli při ochraně potrubních systémů před silnými kyselinami, silnými zásadami, vysokými teplotami a vysokými tlaky. S více než 20 lety zkušeností v výroba titanu slitiny, Wstitanium poskytuje globálním průmyslovým zákazníkům řešení těsnění, která kombinují odolnost proti korozi, vysokou pevnost a nízkou hmotnost.

Zvýšené čelní slepé příruby
Zaslepovací příruby se zvýšeným čelem mají zvýšený kroužek kolem čela příruby, který tvoří těsnění, když je spojen s přírubou s vnitřním čelem. Toto provedení je vhodné pro vysokotlaké potrubí díky zvětšené těsnicí ploše.

Kruhový spoj slepé příruby
Slepé příruby prstencových spojů využívají k utěsnění spoje kovové prstencové těsnění. Tento typ příruby je zvláště účinný ve vysokotlakých a vysokoteplotních aplikacích, protože kroužkové těsnění odolává extrémním podmínkám.

Ploché slepé příruby
Zaslepovací příruby s plochým čelem mají ploché čelo bez jakýchkoliv vyvýšených oblastí. Tato konstrukce je méně běžná než příruby se zvýšeným čelem nebo prstencovým spojem kvůli nižší těsnosti. Ploché čelní příruby jsou však stále vhodné pro nízkotlaké aplikace.

Zavřete slepé příruby bradavek
Zaslepovací příruby s uzavřenou vsuvkou jsou podobné přírubám s přivařovacím hrdlem, ale mají kratší hrdlo. Tato konstrukce se obvykle používá ve stísněných prostorech, kde by krk po celé délce překážel jiným součástem.
Výhody titanových žaluziových přírub
Titanové zaslepovací příruby jako uzavírací prvek potrubního terminálu mají tři základní funkce:
Dynamický těsnící systém: Prostřednictvím přesně opracovaného těsnicího povrchu a vysoce výkonného těsnění je dosaženo superkritického těsnění s rychlostí úniku ≤1×10⁻⁶ Pa・m³/s pro zajištění nulového úniku média.
Konstrukční podpůrný systém: S optimalizovaným designem krku vydrží návrhový tlak 42MPa a splňuje požadavky ASME B16.5 Class 2500.
Adaptabilita na extrémní prostředí: V prostředí -253℃ kapalného vodíku až 550℃ provozních podmínek leteckého motoru je výkon materiálu udržován stabilní a koeficient tepelné roztažnosti je pouze 10.8×10⁻⁶/℃.
Slepá příruba z titanu
V chemických potrubních systémech faktory, jako je korozivnost média, teplotní a tlakové podmínky a odolnost proti odírání kapalin, kladou rozdílné požadavky na materiály titanových zaslepovacích přírub. Například v průmyslu chloru a louhu vyžaduje přítomnost silných korozivních médií, jako je koncentrovaná kyselina chlorovodíková a chlornan sodný, titanové slepé příruby, aby měly vynikající odolnost proti korozi kyselinou chlorovodíkovou. V současné době se Gr2 průmyslově čistý titan stal standardní volbou díky svému stabilnímu výkonu ve specifické koncentraci prostředí kyseliny chlorovodíkové.
Index výkonnosti | Gr2 čistý titan | 316L z nerezové oceli | Rozsah zlepšení výkonu |
Hustota (g / cm³) | 4.5 | 7.9 | 43% snížení hmotnosti |
Pevnost v tahu (MPa) | 440-590 | 485 | Srovnatelné, ale s lepší houževnatostí |
Odolnost vůči korozi kyselinou chlorovodíkovou (mm/rok) | 25.6 (20% koncentrace) | Úplně rozpuštěné | Odolnost proti korozi se zlepšila 100krát |
Únavový život (cykly) | 1×10⁷ | 5×10⁶ | Rozšířeno o 100 % |
V oblasti námořního inženýrství složitá prostředí, jako je vlhká solná mlha a zpětný tok mořské vody, nejen testují odolnost materiálů proti korozi, ale také zpochybňují jejich odolnost proti únavě a odolnost proti korozi namáháním. To vyžaduje optimalizaci druhů titanu (jako je přidání slitinových prvků pro zlepšení organizační stability), aby byly splněny komplexní požadavky na výkon.
Stupeň | Typ materiálu | Typické složení (hmot. %) | Mez kluzu (MPa) | Prodloužení (%) | Rozsah teplotní odolnosti |
Gr2 | Průmyslový čistý titan | Ti ≥ 99.5 | 240-345 | 25 | -253 až 300 ° C |
Gr5 | Slitina α+β | Ti-6Al-4V | 895 | 10 | -200 ~ 550 ° C |
Gr7 | Slitina odolná proti korozi | Ti-0.2Pd | 345-485 | 20 | -196 ~ 400 ° C |
Gr11 | Vysokoteplotní slitina | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 485 | 20 | -150 ~ 500 ° C |