Waktu bekerja:isn - Sab 8.00 - 18.00 Hubungi Kami: (+86) 317 3736333

API 5L X52 / Selekoh paip induksi panas x60

API-5L-X52-X60-HOT-Induksi-Pipe-Bends.jpg

 

Sintesis kekuatan dan geometri: Pemeriksaan saintifik API 5L x52/x60 Paip induksi panas

 

Paip penghantaran moden -sistem peredaran darah ekonomi tenaga global -adalah rangkaian rumit yang ditakrifkan oleh sains bahan dan kejuruteraan ketepatan. Dalam rangkaian ini, The Bend Pipa adalah kritikal, nod bukan linear di mana daya berterusan aliran bendalir tekanan tinggi memenuhi keperluan tegar perubahan arah. Produk kami, The API 5L X52 dan X60 Pipa Pipa Keluli Hot Induksi, Tersedia dalam penting dan radii, Adakah perwujudan pemprosesan terma-mekanikal maju yang digunakan untuk metalurgi kekuatan tinggi. Ini adalah pemasangan yang sangat direka bentuk untuk menyediakan integriti struktur di bawah tekanan gelung yang melampau dan penalti hidraulik yang minimum, Memastikan kecekapan dan keselamatan jangka panjang saluran paip spesifikasi tinggi. Memahami produk ini memerlukan menyelam yang mendalam ke dalam hubungan sinergi antara yang dipilih API 5L gred keluli, Fizik yang tepat Hot induksi lentur, dan prinsip kejuruteraan mekanikal asas yang mengawal aliran saluran paip.


 

Enjin metalurgi: API 5L keluli rendah rendah kekuatan

 

Asas prestasi untuk selekoh ini terletak pada kimia yang canggih dan pemprosesan API 5L Spesifikasi paip talian. Gred dan dikategorikan sebagai aloi rendah kekuatan tinggi () Keluli, yang dibangunkan khas untuk mengendalikan tegasan sengit yang wujud dalam menghantar gas asli, minyak mentah, atau produk halus di jauh. Nombor mengikuti 'x’ menandakan minimum yang ditentukan Kekuatan Hasil dalam ribuan pound per inci persegi (), Parameter asas yang secara langsung menentukan tekanan operasi maksimum yang dibenarkan dan, akibatnya, ketebalan dinding yang diperlukan dari paip.

Pencapaian saintifik dalam hal ini Keluli adalah keupayaan untuk mencapai kekuatan hasil yang tinggi-- () dan () masing-masing-tanpa menanggung penalti metalurgi yang biasanya dikaitkan dengan bahan kekuatan tinggi, seperti kebolehkalasan yang lemah atau kelemahan patah yang dikurangkan. Keseimbangan ini dikekalkan melalui teliti mikro-aloi. Jejak penambahan elemen seperti Niobium (), Vanadium (), dan Titanium (), sering berjumlah kurang daripada komposisi, adalah kunci. Semasa pemprosesan keluli, Unsur-unsur mikro-aloi ini membentuk precipitates minit () dan menyekat pertumbuhan bijirin kristal, mengakibatkan mikrostruktur yang sangat halus. Ini Penambahbaikan bijirin adalah mekanisme saintifik utama yang pada masa yang sama meningkatkan kekuatan hasil dan mengekalkan suhu rendah Charpy v-notch ketahanan itu penting untuk menentang patah rapuh, terutamanya dalam persekitaran yang dingin atau di bawah pemuatan sementara.

Tambahan pula, The Bersamaan karbon () dari keluli ini dikawal ketat untuk kekal pada tahap yang rendah. Rendah adalah keperluan kimia kerana ia memastikan bahan yang sangat baik kebolehkalasan, meminimumkan risiko membentuk struktur martensit rapuh di Zon terjejas haba () Semasa operasi kimpalan lapangan. Pilihan antara x52 dan x60 adalah, oleh itu, Keputusan Kejuruteraan yang tepat - Leverage yang dikira kekuatan bahan untuk mengoptimumkan ketebalan dinding berdasarkan tekanan gelung reka bentuk, Dipandu oleh kod reka bentuk saluran paip seperti . Kekuatan logam membolehkan pereka untuk mencapai kapasiti tekanan yang dikehendaki dengan jumlah keluli yang minimum, menterjemahkan terus ke dalam kos bahan yang dikurangkan, berat penghantaran yang lebih rendah, dan peningkatan kemudahan pemasangan, semua sambil mengekalkan terkawal Nisbah kekuatan-ke-tegangan ( nisbah) untuk menjamin kemuluran dan kapasiti ketegangan yang mencukupi sebelum kegagalan.


 

Fizik Pembentukan: Kawalan lenturan induksi panas dan mikrostruktur

 

Penciptaan selekoh paip yang tepat dari kekuatan tinggi Keluli tidak dapat dicapai dengan pasti melalui lenturan sejuk yang sederhana; Bahannya akan mempamerkan springback yang berlebihan, permulaan retak, dan penyimpangan geometri yang tidak terkawal. Teknologi yang diperlukan adalah Hot induksi lentur, khusus Proses Thermo-Mechanical yang bergantung kepada penggunaan tenaga elektromagnetik dan kekuatan mekanikal yang tepat.

Teras saintifik proses ini adalah pemanasan setempat. Paip lurus dipasang di mesin lentur, dan gegelung induksi sempit mengelilingi zon lentur. Apabila arus berselang frekuensi tinggi dilalui melalui gegelung, ia menghasilkan medan magnet yang kuat. Bidang ini, Menurut Undang -undang Induksi Faraday, menjana besar arus pusar Di dalam dinding paip, menyebabkan pesat dan setempat Pemanasan joule. Zon lentur dipanaskan dengan cepat dan selektif ke suhu yang tepat, biasanya antara dan -A julat dengan selamat di atas suhu transformasi, Membuat bahan sangat plastik dan mudah dibentuk.

Sementara jalur sempit paip itu pijar, Daya mekanikal yang berterusan digunakan, perlahan -lahan menolak paip melalui gegelung sementara momen lentur dikenakan. Ini dikawal, Penggunaan kekuatan yang mantap menyebabkan zon yang dipanaskan untuk mengubahsuai secara plastik di sekitar titik pivot, membentuk jejari yang dikehendaki. Proses ini bukan hanya membentuk; Ia adalah pesat, setempat rawatan haba. Kadar penyejukan sebaik sahaja gegelung adalah penting, sering dikawal oleh semburan udara atau air. Kitaran terma yang diuruskan dengan teliti ini direka untuk mengelakkan dua mod kegagalan serentak: Pertama, bijirin bijirin pada suhu tinggi, yang akan mengakibatkan kehilangan ketangguhan; dan kedua, pembentukan keras, Struktur mikro rapuh semasa penyejukan pesat. Dengan mengawal kadar penyejukan, Proses ini bertujuan untuk mengekalkan atau meningkatkan struktur halus yang ditubuhkan pada asalnya bahan induk, memastikan bahawa selekoh selesai mengekalkan yang ditentukan atau kekuatan hasil dan yang penting keliatan.

Cabaran geometri adalah menguruskan Pengagihan ketegangan. Apabila paip paip, bahan di atas arka luar () dimasukkan ke dalam ketegangan, menuju ke Ketebalan dinding menipis, sementara arka dalaman () dimampatkan, menyebabkan ketebalan dinding menebal. Penipisan di extrados adalah kawasan yang paling kritikal, kerana ia mewakili pengurangan kapasiti penahanan tekanan tempatan. Ketepatan proses induksi, termasuk penggunaan tekanan dalaman atau mandrel, sangat penting untuk meminimumkan penipisan ini dan memastikan pengurangan ketebalan dinding terakhir kekal dalam had yang ketat (biasanya kepada ) yang diamanahkan oleh kod saluran paip dan piawaian seperti ASME B31.8 dan standard lenturan induksi tertentu, ASME B16.49. Sebarang sisihan yang tidak terkawal di sini menjejaskan faktor keselamatan keseluruhan sistem.


 

Geometri, Hidraulik, dan mekanik: Peranan 5D, 8D, dan nisbah 10D

 

Spesifikasi dan Bends -di mana jejari () adalah lima, lapan, atau sepuluh kali diameter nominal (), masing -masing - adalah gambaran langsung untuk mengoptimumkan keseimbangan antara kecekapan hidraulik dan tekanan mekanikal.

Dari a Kejuruteraan Hidraulik perspektif, Saiz jejari bend secara langsung memberi kesan kepada ciri aliran. Selekoh yang lebih ketat () mendorong lebih besar aliran sekunder (corak aliran berputar atau heliks) dan lebih tinggi setempat pergolakan. Pergolakan ini menghasilkan lebih besar penurunan tekanan di seberang selekoh dan memerlukan tenaga mengepam yang lebih tinggi untuk mengekalkan kadar aliran. Sebaliknya, Radii yang lebih besar ( dan ) memudahkan lancar, lebih seperti laminar Pengalihan aliran. The Bend sering dipilih untuk diameter terbesar, saluran paip kadar aliran tertinggi kerana ia meminimumkan pelesapan tenaga dan mengurangkan risiko hakisan dalaman/kakisan yang dikaitkan dengan pemisahan aliran. Pilihan, oleh itu, secara langsung mempengaruhi kos operasi dan kecekapan keseluruhan saluran paip sepanjang hayatnya.

Dari a Kejuruteraan Mekanikal sudut pandangan, Radius menentukan keterukan kepekatan tekanan. Lebih ketat Bend menghasilkan lebih tinggi Faktor intensifikasi tekanan () dan lebih rendah Faktor fleksibiliti berbanding dengan a Bend. Kepekatan Tekanan gelung, Tekanan paksi, dan Momen lentur di ekstrado dan sayap Bend menuntut integriti mekanikal tempatan yang lebih besar. Penggunaan hasil tinggi bahan dalam ketat Radius sering diperlukan untuk memastikan tekanan operasi dan lenturan gabungan tidak melebihi titik hasil bahan, Walaupun selepas menyumbang pengurangan ketebalan dinding yang wujud dalam proses pembentukan. The ASME B31 Kod menyediakan rangka kerja matematik untuk mengira batasan tekanan yang tepat berdasarkan nisbah geometri dan sifat bahan, Memastikan faktor keselamatan yang dikira untuk keseluruhan penawaran produk.

Keupayaan untuk menghasilkan tiga radii yang berbeza menggunakan proses induksi panas -setiap yang memerlukan pelarasan yang tepat pada corak pemanasan gegelung, membentuk kelajuan, dan kadar penyejukan -menunjukkan penguasaan teknikal diperlukan. Contohnya, membentuk a Bend memerlukan lebih lama, permohonan terma yang lebih lembut daripada a Bend, menuntut zon pemanasan terkawal yang lebih panjang untuk mencapai jejari yang lebih luas tanpa memperkenalkan anomali geometri seperti keriput atau ovaliti yang berlebihan.


 

Pensijilan, Kawalan Kualiti, dan integriti produk akhir

 

Bukti prestasi utama untuk Bend induksi terletak pada pematuhannya dengan protokol dan piawaian kawalan kualiti yang ketat, Ketua di antaranya adalah yang terakhir Ujian Hidrostatik. Setiap selekoh selesai tertakluk kepada tekanan dalaman yang jauh lebih tinggi daripada tekanan operasi maksimum yang dimaksudkan (), menekankan logam di luar titik hasil nominalnya. Ini adalah final muktamad langkah, memberikan bukti bahawa bahan itu bebas dari kecacatan kritikal dan integriti ketebalan dinding, Walaupun di ekstrado nipis, mencukupi untuk mengandungi tekanan reka bentuk.

Di luar ujian hidrostatik, komprehensif Penilaian tidak merosakkan () adalah wajib. Ujian Ultrasonik () digunakan untuk memetakan profil ketebalan dinding di seluruh selekoh, mengesahkan bahawa penipisan di extrados kekal dalam had kod. Pemeriksaan Zarah Magnet () atau Pemeriksaan penembus cecair () dilakukan pada permukaan dalaman dan luaran untuk mencari kelemahan atau keretakan pemecahan permukaan mikroskopik yang boleh dimulakan semasa berbasikal haba dan mekanikal yang teruk dalam proses induksi.

Produk akhir, oleh itu, adalah komponen bersepadu di mana metalurgi kekuatan tinggi API 5L x52/x60 dipadankan dengan sempurna dengan fizik terma terkawal Hot induksi lentur. Kelengkapan yang dihasilkan, dengan disahkan mereka 5D, 8D, atau 10d Geometri, Pastikan saluran paip dapat dibina dengan keyakinan, memaksimumkan kapasiti aliran dan meminimumkan keperluan penyelenggaraan sambil mematuhi piawaian keselamatan dan kejuruteraan yang paling ketat yang mengawal infrastruktur pengangkutan tenaga di seluruh dunia.


 

Ringkasan Spesifikasi Produk: API 5L x52/x60 Paip induksi panas

 

Kategori Parameter Spesifikasi/julat Standard/aplikasi
Gred Bahan Gred Keluli (Kekuatan Hasil) API 5L X52, API 5L X60 X52: () hasil min. X60: () hasil min. Digunakan untuk paip talian tekanan tinggi.
Jejari lentur (R) D-nisbah 5D, 8D, 10D (Radius = ) 5D: Giliran yang ketat, Tekanan mekanikal yang lebih tinggi. 8D/10D: Kecekapan aliran optimum, intensifikasi tekanan yang lebih rendah.
Standard dimensi Geometri & Fabrikasi ASME B16.49 / API 5L / Kod ASME B31 Mengawal toleransi ketebalan dinding, ovality, dan penyediaan akhir (serong). ASME B16.49 adalah khusus untuk selekoh induksi.
Kaedah pembentukan Proses fabrikasi Hot induksi lentur Proses termal-mekanikal setempat memastikan ubah bentuk plastik seragam dan integriti mikrostruktur.
Ketebalan Dinding (WT) Julat ketebalan SCH 40 kepada Sch 160 (atau adat wt) Direka untuk memenuhi keperluan tekanan tertentu berdasarkan gred 5L API yang digunakan.
Toleransi Penipisan dinding Lazimnya kepada di extrados Disahkan secara terperinci melalui ujian ultrasonik () untuk mengekalkan keupayaan penahanan tekanan.
Ciri-ciri Kawalan Metalurgi Bersamaan karbon rendah (), Mikro-aloi () Memastikan unggul kebolehkalasan dan tinggi Charpy v-notch ketahanan Selepas proses lenturan.
Permohonan Persekitaran Perkhidmatan Gas tekanan tinggi & Saluran paip penghantaran minyak mentah Digunakan dalam segmen utama di mana perubahan arah terkawal diperlukan, memastikan kecekapan aliran dan keselamatan struktur.
Menguji Jaminan Kualiti Ujian Hidrostatik, UT, MPI/LPI Pengesahan akhir penahanan tekanan dan kebebasan daripada kecacatan yang disebabkan oleh pembentukan (cth., Keretakan permukaan).

Mekanik patah dan kritikal pemeliharaan ketangguhan

 

Integriti struktur saluran paip, terutamanya pada titik ketidakpastian geometri seperti selekoh paip, tidak boleh ditakrifkan semata -mata oleh kekuatan hasil statik; Rintangannya terhadap bencana, kegagalan rapuh ditadbir oleh Mekanik Fraktur, yang dikira melalui bahan keliatan. Untuk API 5L x52 dan x60 bahan, Kekuatan terutamanya dinilai melalui Charpy v-notch () ujian kesan, yang mengukur tenaga yang diserap oleh bahan semasa patah pada suhu rendah yang ditentukan. Ini adalah metrik penting, Terutama untuk saluran paip yang beroperasi di iklim sejuk atau menghantar gas bertekanan, di mana penyahmampatan pesat boleh menyebabkan suhu yang sangat rendah dan risiko peningkatan penyebaran patah rapuh.

Proses lentur induksi panas memperkenalkan risiko metalurgi yang signifikan kepada harta benda penting ini. Pemanasan pesat dan kitaran penyejukan terkawal yang wujud untuk lenturan induksi -sementara diperlukan untuk ubah bentuk plastik -boleh secara tidak sengaja mengubah keseimbangan mikrostruktural yang dicapai semasa TMCP asal (Pemprosesan terkawal termo-mekanikal) paip induk. Sekiranya kadar penyejukan terlalu lambat berikutan pembentukan suhu tinggi, ia berisiko bijirin bijirin, yang secara dramatik mengurangkan ketangguhan. Sebaliknya, Sekiranya kadar penyejukan terlalu cepat atau tidak terkawal, ia boleh membuat tidak diingini, Keras, dan fasa rapuh (Seperti martensit yang lemah) Di zon bendung yang terkena haba setempat.

Untuk melawan ini, Proses ini diuruskan secara saintifik untuk memastikan zon yang dirawat haba kekal dalam keadaan halus, Mikrostruktur yang sukar -sering a bainit atau baik Ferritic-Pearlitic struktur. Pasca lentur, yang berdedikasi Rawatan haba pasca-bengkok (), seperti proses normalisasi atau pembiakan, boleh digunakan di seluruh pemasangan untuk homogenisasi mikrostruktur dan mengurangkan tekanan sisa yang diperkenalkan semasa membentuk. Pengesahan kejayaan ini adalah wajib: Cvn Ujian mesti dilakukan pada sampel yang diekstrak dari zon bengkok (khususnya extrados, di mana penipisan dan ketegangan adalah maksimal) untuk membuktikan bahawa tenaga yang diserap memenuhi atau melebihi keperluan minimum yang dinyatakan dalam API 5L atau kod khusus projek (cth., biasanya 20 Joules kepada 40 Joules pada suhu reka bentuk minimum). Ini pematuhan kepada prinsip -prinsip mekanik patah memastikan bahawa walaupun di bawah tekanan operasi tertinggi atau peristiwa sementara, selekoh akan gagal dalam yang boleh diramalkan, cara mulur dan bukannya patah rapuh.


 

Kehidupan keletihan dan analisis pemuatan kitaran dalam kelengkapan geometri yang kompleks

 

Walaupun pertimbangan reka bentuk utama untuk selekoh saluran paip adalah keupayaannya untuk menahan tekanan gelung statik dari tekanan dalaman, panjang umur pemasangan sering ditadbir oleh perlawanannya kegagalan keletihan, yang timbul dari variasi kitaran tekanan, suhu, dan beban luaran (seperti pergerakan tanah atau tindakan gelombang di garis luar pesisir). Ini amat relevan untuk yang lebih ketat 5D selekoh, yang mempamerkan lebih tinggi Faktor intensifikasi tekanan ().

The Sif adalah kuantiti tanpa dimensi yang digunakan dalam kod paip (Seperti ASME B31.3 atau B31.8) Untuk membesarkan tegasan nominal yang dikira dalam segmen paip lurus untuk menyumbang kepada ketidakpastian geometri dan kepekatan tekanan yang mengakibatkan pada selekoh. A 5D Bend sememangnya mempunyai yang lebih tinggi Sif daripada a 10D Bend, bermaksud bahawa untuk kitaran tekanan dalaman yang sama, Tekanan tempatan di intrados dan extrados jauh lebih besar.

Peningkatan tekanan ini secara langsung memberi kesan kepada pemasangan Kehidupan Keletihan, yang ditakrifkan oleh S-N lengkung (Tekanan amplitud vs. Bilangan kitaran kegagalan). Jurutera menggunakan Peraturan Miner atau kaedah yang lebih maju untuk mengira pecahan kerosakan kumulatif ke atas hayat perkhidmatan yang dimaksudkan (selalunya 40 kepada 50 tahun). Kawalan ketat ke atas ketebalan dinding, ovality, dan kemasan permukaan semasa proses induksi panas adalah yang paling utama di sini, walaupun kecacatan permukaan kecil atau tindakan penipisan berlebihan sebagai Tekanan tegar, memulakan keretakan keletihan pada jumlah kitaran yang lebih rendah daripada yang diramalkan oleh teori. Pemilihan X52 atau X60 Oleh itu, keluli mesti menampung kitaran Muatkan profil, Memastikan had keletihan bahan (Tekanan di bawah mana bahan secara teoritis menahan kitaran tak terhingga) tidak melebihi julat tekanan yang semakin meningkat. Oleh itu, ketepatan proses induksi panas adalah keperluan saintifik untuk prestasi keletihan jangka panjang, memastikan bahawa selekoh selesai sejajar dengan andaian reka bentuk yang dibina ke dalam pengiraan tekanan kod saluran paip.


 

Integriti Alam Sekitar: Dinamik Aliran, Hakisan, dan tegasan kakisan retak

 

Geometri kompleks selekoh paip juga menentukan persekitaran dalaman dan luaran yang sesuai mesti bertahan, Memerlukan pertimbangan degradasi yang berkaitan dengan aliran dan fenomena kakisan yang disebabkan oleh tekanan.

Secara dalaman, perubahan arah aliran, terutamanya dalam ketat 5D selekoh, mencipta aliran sekunder corak dan zon setempat dengan pergolakan dan impaksi yang tinggi. Sekiranya cecair mengandungi pepejal yang kasar (pasir dalam minyak atau gas) atau komponen pelbagai fasa (titisan air), kawasan ini sangat mudah terdedah Korosi hakisan atau Kakisan aliran yang dipercepatkan (). Fabrikasi terkawal selekoh memastikan kemasan permukaan dalaman yang lancar untuk meminimumkan tapak di mana pergolakan dan kehilangan dinding berikutnya dapat dimulakan. Kekuatan tinggi X52/X60 bahan, Walaupun tidak secara langsung menangani kakisan, memastikan bahawa walaupun beberapa kehilangan dinding yang diramalkan sepanjang hayat perkhidmatan, Ketebalan dinding yang selebihnya mengekalkan faktor keselamatan pembendungan tekanan yang diperlukan.

Luaran, Keadaan tekanan kompleks Bend menjadikannya terdedah kepada Retak Kakisan Tekanan (), terutamanya apabila paip berada di bawah tekanan dalaman yang tinggi dan terdedah kepada persekitaran luaran tertentu (cth., penyelesaian karbonat/bikarbonat, atau tinggi-Ph persekitaran tanah). SCC adalah mekanisme kegagalan sinergi di mana tekanan tegangan dan persekitaran yang menghakis bertindak bersama untuk memulakan dan menyebarkan keretakan di sepanjang sempadan bijian. The API 5L bahan sememangnya terdedah kepada SCC pada tahap tekanan tinggi. Oleh itu, Walaupun produk kami adalah tidak bersalut Bend, Aplikasi medannya benar -benar memberi mandat penggunaan salutan luaran yang mantap (Seperti FBE atau 3LPE) dan berkesan Perlindungan Katodik () sistem sebaik sahaja pemasangan. Kawalan termal-mekanikal yang berjaya semasa proses induksi panas, meminimumkan tekanan dalaman sisa, adalah langkah kawalan akhir. Sekiranya proses lenturan memperkenalkan tahap tegangan sisa yang tidak terkawal, ia akan menurunkan ambang untuk SCC permulaan, menjadikan paip membengkokkan titik kegagalan utama. Kawalan kualiti yang ketat dan rawatan haba pasca-bengkok, jika digunakan, direka khusus untuk mengurangkan tekanan dalaman ini dan memaksimumkan rintangan pemasangan terhadap mekanisme kegagalan alam sekitar yang berbahaya ini.

Oleh itu, produk akhir adalah komponen yang sangat halus yang berjaya integrasi ke dalam saluran paip tidak hanya bergantung pada kekuatan hasil statiknya, tetapi pada pemeliharaan yang disahkannya Cvn keliatan, parameter geometri terkawal (5D, 8D, 10D) untuk mengurus Sif dan kehidupan keletihan, dan ketiadaan kecacatan kritikal dan tekanan sisa yang berlebihan -semua disahkan oleh piawaian yang ketat API 5L dan ASME B16.49. Ini adalah kejayaan metalurgi dan fizik terma.

Catatan Berkaitan
Saluran Paip API 5L

Abtersteel adalah pengeluar paip dan pembekal talian berasaskan China. Produk utama kami termasuk tiub keluli dandang, paip keluli perlindungan kakisan, Saluran paip bertebat, untuk menamakan beberapa. Semua produk berkualiti tinggi kami ditawarkan pada harga yang kompetitif. Rantaian penuh pembuatan paip keluli tahan lelasan, paip keluli SSAW, dll. boleh disiapkan di China, walaupun dalam satu bandar. Kos pembuatan yang lebih rendah menjimatkan kos pembelian anda. Maklumat terperinci setiap produk ditunjukkan dalam halaman produk yang sepadan.

Kelengkapan Siku Paip Keluli

Kelengkapan paip digunakan dalam sistem paip untuk menyambungkan bahagian lurus paip atau tiub, untuk menampung saiz atau bentuk yang berbeza, dan untuk tujuan lain seperti mengawal selia (atau mengukur) aliran cecair. Kelengkapan ini digunakan dalam sistem paip untuk mengawal pemindahan air, sisa gas atau cecair dalam paip atau sistem paip di persekitaran domestik atau komersial. Kelengkapan (Terutama jenis yang tidak biasa) memerlukan wang, masa, bahan dan alat untuk dipasang dan merupakan bahagian penting dalam sistem paip dan paip. Kelengkapan paip biasa terutamanya termasuk: bebibir, siku, gandingan, Kesatuan, Spools, pengurangan, bushings, Tees, Tees penyelewengan, salib, topi, palam, Barbs dan injap. Walaupun injap adalah kelengkapan secara teknikal, Mereka biasanya dibincangkan secara berasingan.

Bengkok Paip : keluli karbon, keluli aloi dan keluli tahan karat

Badan pemasangan paip biasanya diperbuat daripada bahan asas yang sama dengan paip atau tiub yang disambungkan: Tembaga, keluli, PVC, CPVC atau ABS. Sebarang bahan yang dibenarkan oleh paip, kesihatan atau kod bangunan (mengikut mana yang berkenaan) boleh digunakan, tetapi ia mesti serasi dengan bahan lain dalam sistem, cecair yang disalurkan, dan suhu dan tekanan di dalam (dan luar) sistem. Kelengkapan tembaga atau gangsa di atas kuprum Biasa dalam sistem paip dan paip. Ketahanan api, rintangan kejutan, kekuatan mekanikal, anti-kecurian dan faktor lain juga mempengaruhi pilihan bahan untuk kelengkapan paip.

Tee Paip Kimpalan Punggung

Bahan Keluli Tahan Karat ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DARI 1.4301, DIN1.4306, DARI 1.4401, DARI 1.4404 Dimensi ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Jenis A, MSS-SP-43 Jenis B, HE B2312, JIS B2313 Jadual Ketebalan 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS dan lain-lain.

Palang Paip Keluli

Kelengkapan silang membolehkan percabangan paip, membolehkan pengagihan air atau cecair lain ke pelbagai lekapan atau kawasan. Mereka biasanya digunakan dalam sistem bekalan air, sistem pengairan, dan sistem pemanasan.

Pengurang Paip – Konsentrik dan Sipi

Pengurang sepusat digunakan di mana kerja paip dipasang secara menegak dan di bahagian pelepasan pam. Pengurang eksentrik lebih kerap digunakan apabila kerja paip diletakkan di atas rak paip. Kerana bahagian yang rata, menjajarkan dan memasang paip dengan selamat ke rak adalah lebih mudah.

paip & Kelengkapan

Abter PIPELINE

Untuk pertanyaan jualan atau harga pada Produk Abter, sila hubungi salah satu jualan kami.
(+86) 317 3736333

www.pipeun.com

[email protected]

lokasi

Kami Di Mana-mana




berhubung

Ikuti Aktiviti Kami

Pensijilan

Carta Prestasi Produk Paip Talian

Pengedar dan Ejen Sah



Catatan Berkaitan
Saluran Paip API 5L

Abtersteel adalah pengeluar paip dan pembekal talian berasaskan China. Produk utama kami termasuk tiub keluli dandang, paip keluli perlindungan kakisan, Saluran paip bertebat, untuk menamakan beberapa. Semua produk berkualiti tinggi kami ditawarkan pada harga yang kompetitif. Rantaian penuh pembuatan paip keluli tahan lelasan, paip keluli SSAW, dll. boleh disiapkan di China, walaupun dalam satu bandar. Kos pembuatan yang lebih rendah menjimatkan kos pembelian anda. Maklumat terperinci setiap produk ditunjukkan dalam halaman produk yang sepadan.

Kelengkapan Siku Paip Keluli

Kelengkapan paip digunakan dalam sistem paip untuk menyambungkan bahagian lurus paip atau tiub, untuk menampung saiz atau bentuk yang berbeza, dan untuk tujuan lain seperti mengawal selia (atau mengukur) aliran cecair. Kelengkapan ini digunakan dalam sistem paip untuk mengawal pemindahan air, sisa gas atau cecair dalam paip atau sistem paip di persekitaran domestik atau komersial. Kelengkapan (Terutama jenis yang tidak biasa) memerlukan wang, masa, bahan dan alat untuk dipasang dan merupakan bahagian penting dalam sistem paip dan paip. Kelengkapan paip biasa terutamanya termasuk: bebibir, siku, gandingan, Kesatuan, Spools, pengurangan, bushings, Tees, Tees penyelewengan, salib, topi, palam, Barbs dan injap. Walaupun injap adalah kelengkapan secara teknikal, Mereka biasanya dibincangkan secara berasingan.

Bengkok Paip : keluli karbon, keluli aloi dan keluli tahan karat

Badan pemasangan paip biasanya diperbuat daripada bahan asas yang sama dengan paip atau tiub yang disambungkan: Tembaga, keluli, PVC, CPVC atau ABS. Sebarang bahan yang dibenarkan oleh paip, kesihatan atau kod bangunan (mengikut mana yang berkenaan) boleh digunakan, tetapi ia mesti serasi dengan bahan lain dalam sistem, cecair yang disalurkan, dan suhu dan tekanan di dalam (dan luar) sistem. Kelengkapan tembaga atau gangsa di atas kuprum Biasa dalam sistem paip dan paip. Ketahanan api, rintangan kejutan, kekuatan mekanikal, anti-kecurian dan faktor lain juga mempengaruhi pilihan bahan untuk kelengkapan paip.

Tee Paip Kimpalan Punggung

Bahan Keluli Tahan Karat ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DARI 1.4301, DIN1.4306, DARI 1.4401, DARI 1.4404 Dimensi ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Jenis A, MSS-SP-43 Jenis B, HE B2312, JIS B2313 Jadual Ketebalan 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS dan lain-lain.

Palang Paip Keluli

Kelengkapan silang membolehkan percabangan paip, membolehkan pengagihan air atau cecair lain ke pelbagai lekapan atau kawasan. Mereka biasanya digunakan dalam sistem bekalan air, sistem pengairan, dan sistem pemanasan.

Pengurang Paip – Konsentrik dan Sipi

Pengurang sepusat digunakan di mana kerja paip dipasang secara menegak dan di bahagian pelepasan pam. Pengurang eksentrik lebih kerap digunakan apabila kerja paip diletakkan di atas rak paip. Kerana bahagian yang rata, menjajarkan dan memasang paip dengan selamat ke rak adalah lebih mudah.