Fabricant et fournisseur de brides borgnes en titane
- Brides aveugles à face plate
- Brides aveugles à joint annulaire
- Brides aveugles à face surélevée
- Brides aveugles à mamelon fermé
- Livraison mondiale
- ISO 9001: 2015
- ISO 13485: 2016
- Assistance technique 24 / 7

Usine de brides aveugles en titane
En tant qu'infrastructures essentielles dans les domaines du transport d'énergie, de la production chimique, de l'aérospatiale, etc., la sécurité et la fiabilité des réseaux de canalisations sont confrontées à des défis. Les brides pleines en titane sont des composants clés des réseaux de canalisations. Elles servent à sceller les extrémités des canalisations et à prévenir les fuites. Elles jouent un rôle essentiel dans la protection des réseaux de canalisations contre les acides forts, les bases fortes, les températures élevées et les pressions élevées. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine fabrication de titane Produits en alliage, Wstitanium fournit aux clients industriels mondiaux des solutions d'étanchéité qui combinent résistance à la corrosion, haute résistance et légèreté.

Brides aveugles à face surélevée
Les brides pleines à face surélevée sont dotées d'une bague surélevée autour de la face de la bride, formant ainsi un joint d'étanchéité lorsqu'elles sont accouplées à une bride à face femelle. Cette conception est adaptée aux tuyauteries haute pression grâce à sa surface d'étanchéité accrue.

Brides aveugles à joint annulaire
Les brides borgnes à joint annulaire utilisent un joint annulaire métallique pour assurer l'étanchéité de la connexion. Ce type de bride est particulièrement efficace pour les applications à haute pression et haute température, car le joint annulaire résiste aux conditions extrêmes.

Brides aveugles à face plate
Les brides pleines à face plane présentent une face plane sans relief. Cette conception est moins courante que les brides à face surélevée ou à joint annulaire en raison de sa moindre étanchéité. Cependant, les brides à face plane restent adaptées aux applications basse pression.

Brides aveugles à mamelon fermé
Les brides pleines à embout fermé sont similaires aux brides à collerette à souder, mais leur collerette est plus courte. Cette conception est généralement utilisée dans les espaces restreints où une collerette pleine interférerait avec d'autres composants.
Avantages des brides aveugles en titane
En tant qu'élément de fermeture du terminal de pipeline, les brides aveugles en titane ont trois fonctions principales :
Système d'étanchéité dynamique:Grâce à la surface d'étanchéité usinée avec précision et au joint haute performance, une étanchéité supercritique avec un taux de fuite de ≤1×10⁻⁶ Pa・m³/s est obtenue pour garantir une fuite nulle du fluide.
Système de support structurel:Avec une conception de col optimisée, il peut résister à une pression de conception de 42 MPa et répondre aux exigences de la norme ASME B16.5 Classe 2500.
Adaptabilité aux environnements extrêmes:Dans un environnement d'hydrogène liquide de -253℃ à des conditions de fonctionnement de moteur d'avion de 550℃, les performances du matériau sont maintenues stables et le coefficient de dilatation thermique n'est que de 10.8×10⁻⁶/℃.
Bride aveugle en titane
Dans les réseaux de canalisations chimiques, des facteurs tels que la corrosivité du fluide, les conditions de température et de pression, ainsi que la résistance à l'abrasion des fluides, imposent des exigences spécifiques aux matériaux des brides pleines en titane. Par exemple, dans l'industrie du chlore et de la soude, la présence de fluides fortement corrosifs tels que l'acide chlorhydrique concentré et l'hypochlorite de sodium exige que les brides pleines en titane présentent une excellente résistance à la corrosion par l'acide chlorhydrique. Le titane pur industriel Gr2 est aujourd'hui devenu une option standard grâce à sa stabilité dans un environnement à concentration spécifique d'acide chlorhydrique.
Index des performances | Titane pur Gr2 | 316L Acier inoxydable | Gamme d'amélioration des performances |
Densité (g / cm³) | 4.5 | 7.9 | 43 % de réduction de poids |
Résistance à la traction (MPa) | 440-590 | 485 | Comparable mais avec une meilleure ténacité |
Résistance à la corrosion par l'acide chlorhydrique (mm/an) | 25.6 (concentration de 20 %) | Complètement dissous | Résistance à la corrosion améliorée 100 fois |
Durée de vie en fatigue (cycles) | 1×10⁷ | 5×10⁶ | Prolongé de 100% |
Dans le domaine de l'ingénierie navale, les environnements complexes tels que les embruns salins humides et le reflux d'eau de mer mettent non seulement à l'épreuve la résistance à la corrosion des matériaux, mais aussi leur résistance à la fatigue et à la corrosion sous contrainte. Cela nécessite l'optimisation des nuances de titane (par exemple, l'ajout d'éléments d'alliage pour améliorer la stabilité structurelle) afin de répondre à des exigences de performance complètes.
Alliage | Type d'ouvrage | Composition typique (% en poids) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement (%) | Plage de résistance à la température |
Gr2 | Titane pur industriel | Ti ≥ 99.5 | 240-345 | 25 | -253 ~ 300 ° C |
Gr5 | Alliage α+β | Ti-6Al-4V | 895 | 10 | -200 ~ 550 ° C |
Gr7 | Alliage résistant à la corrosion | Ti-0.2Pd | 345-485 | 20 | -196 ~ 400 ° C |
Gr11 | Alliage haute température | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 485 | 20 | -150 ~ 500 ° C |