Рабочее время:Пн. - Суббота 8.00 - 18.00 Позвоните нам: (+86) 317 3736333

API 5L X52 / X60 Горячие индукционные изгибы труб

API-5L-X52-X60-Hot-Induction-Pipe-Bends.jpg

 

Синтез силы и геометрии: Научное исследование изгибов труб горячей индукции API 5L X52/X60

 

Современный магистральный трубопровод — кровеносная система глобальной энергетической экономики — представляет собой сложную сеть, определяемую материаловедением и точной инженерией.. Внутри этой сети, а изгиб трубы является критическим, нелинейный узел, в котором постоянная сила потока жидкости под высоким давлением соответствует жесткой необходимости изменения направления. Наш продукт, а API 5L X52 и X60 Гибка стальных труб с возможностью горячей индукции, доступен в решающих и радиусы, является воплощением современной термомеханической обработки, применяемой в высокопрочной металлургии.. Это высокотехнологичный фитинг, предназначенный для обеспечения как структурной целостности при экстремальных окружных нагрузках, так и минимальных гидравлических потерь., обеспечение долгосрочной эффективности и безопасности трубопроводов с высокими техническими характеристиками. Понимание этого продукта требует глубокого погружения в синергетические отношения между выбранными API 5Л марка стали, точная физика горячая индукционная гибка, и фундаментальные принципы машиностроения, регулирующие движение трубопроводов..


 

Металлургический двигатель: API 5L Высокопрочные низколегированные стали

 

Основа эффективности этих изгибов лежит в сложной химии и обработке материала. API 5Л спецификация трубопровода. Оценки и относятся к категории высокопрочных низколегированных. () стали, которые специально разработаны для того, чтобы выдерживать интенсивные нагрузки, присущие транспортировке природного газа., сырая масло, или продукты нефтепереработки на огромные расстояния. Число после «X»’ обозначает минимальный заданный Предел текучести в тысячах фунтов на квадратный дюйм (), фундаментальный параметр, который напрямую определяет максимально допустимое рабочее давление и, следовательно, требуемая толщина стенки трубы.

Научные достижения в этих сталей является способность достигать высокого предела текучести— () и () соответственно - без металлургических штрафов, обычно связанных с высокопрочными материалами., например, плохая свариваемость или пониженная вязкость разрушения.. Этот баланс поддерживается тщательным микролегирование. Отслеживайте добавление таких элементов, как Ниобий (), Ванадий (), и Титан (), часто на общую сумму менее состава, являются ключевыми. При обработке стали, эти микросплавные элементы образуют мельчайшие осадки () и ограничивают рост кристаллических зерен, что приводит к исключительно мелкозернистой микроструктуре. Этот очистка зерна является основным научным механизмом, который одновременно повышает предел текучести и сохраняет низкотемпературную Прочность по Шарпи с V-образным надрезом что важно для сопротивления хрупкому разрушению, особенно в холодных условиях или при кратковременной нагрузке.

Более того, а Углеродный эквивалент () этих сталей строго контролируется, чтобы оставаться на низком уровне.. Низкий является химической необходимостью, поскольку обеспечивает превосходные свойства материала. сварка, минимизация риска образования хрупких мартенситных структур в Зона термического воздействия () при полевых сварочных работах. Выбор между Х52 и Х60 стоит., поэтому, точное инженерное решение — рассчитанное влияние прочности материала на оптимизацию толщины стенки на основе расчетного окружного напряжения, руководствуясь нормами проектирования трубопроводов, такими как . Прочность металла позволяет конструктору добиться желаемой выдерживаемости давления с минимальным количеством стали., что приводит непосредственно к снижению материальных затрат, меньший вес доставки, и повышенная простота установки, и все это при сохранении контролируемого Отношение текучести к пределу прочности ( соотношение) гарантировать достаточную пластичность и деформационную способность до разрушения.


 

Физика формации: Горячая индукционная гибка и контроль микроструктуры

 

Создание точного изгиба трубы из высокопрочных сталь не может быть надежно получена путем простой холодной гибки; материал будет проявлять чрезмерную упругость, зарождение трещины, и неконтролируемые геометрические искажения. Необходимая технология – это Горячая индукционная гибка, специализированный термомеханический процесс который основан на точном применении электромагнитной энергии и механической силы.

Научное ядро ​​этого процесса локальный нагрев. Прямая труба монтируется в гибочную машину., а узкая индукционная катушка окружает зону изгиба. При пропускании через катушку переменного тока высокой частоты, он генерирует мощное переменное магнитное поле. Это поле, по закону индукции Фарадея, генерирует большие вихревые токи внутри стенки трубы, вызывая быстрое и локализованное Джоулево отопление. Зона гибки быстро и избирательно нагревается до точной температуры., обычно между и — диапазон безопасно выше температура трансформации, придание материалу высокой пластичности и легкости формования.

Пока узкая полоса трубы раскалена, прикладывается постоянная механическая сила, медленно проталкивать трубу через змеевик при приложении изгибающего момента. Это контролируемое, постоянное приложение силы заставляет нагретую зону пластически деформироваться вокруг точки поворота., формируя нужный радиус. Этот процесс не просто формирует; это быстрый, локализованный термическая обработка. Скорость охлаждения сразу после змеевика имеет решающее значение., часто контролируется распылением воздуха или воды. Этот тщательно управляемый тепловой цикл предназначен для предотвращения двух одновременных отказов.: первый, огрубление зерна при высоких температурах, что привело бы к катастрофической потере прочности; и второй, образование твердых, хрупкие микроструктуры при быстром охлаждении. Контролируя скорость охлаждения, Целью процесса является сохранение или даже улучшение мелкозернистой структуры, заложенной в оригинале. исходный материал, обеспечение того, чтобы готовый изгиб сохранял заданные или предел текучести и необходимые прочность.

Геометрическая задача состоит в том, чтобы управлять распределение деформации. Когда труба гнется, материал внешней дуги () находится в напряжении, ведущий к утончение толщины стенки, в то время как внутренняя дуга () сжат, вызывая утолщение толщины стенки. Прореживание в экстрадосах является наиболее критической областью., поскольку это представляет собой локальное снижение емкости сдерживания давления. Точность индукционного процесса, включая применение внутреннего давления или оправок, имеет решающее значение для минимизации этого утончения и обеспечения того, чтобы окончательное уменьшение толщины стенки оставалось в строгих пределах. (обычно к ) предписано трубопроводными кодексами и стандартами, такими как АСМЭ Б31.8 и специальный стандарт индукционной гибки, АСМЭ Б16.49. Любое неконтролируемое отклонение здесь ставит под угрозу запас прочности всей системы..


 

Геометрия, Гидравлика, и механика: Роль 5D, 8Д, и 10D соотношения

 

Спецификация и изгибы - где радиус () пять, восемь, или в десять раз больше номинального диаметра (), соответственно — является прямым отражением оптимизации баланса между гидравлическим КПД и механическим напряжением..

Из Гидротехника перспектива, размер радиуса изгиба напрямую влияет на характеристики потока. Более крутые изгибы () вызвать больший вторичный поток (закрученные или спиральные модели потока) и выше локализованного турбулентность. Эта турбулентность приводит к еще большему падение давления через изгиб и требует более высокой энергии накачки для поддержания скорости потока.. Наоборот, больший радиус ( и ) облегчить более плавный, более ламинарный перенаправление потока. The изгиб часто выбирается по наибольшему диаметру, трубопроводы с наивысшей скоростью потока, поскольку это сводит к минимуму рассеивание энергии и снижает риски внутренней эрозии/коррозии, связанные с разделением потока.. Выбор, поэтому, напрямую влияет на эксплуатационные расходы и эффективность всего трубопровода на протяжении всего срока его службы..

Из Машиностроение точка зрения, радиус определяет серьезность концентрации напряжений. Более плотный изгиб приводит к более высокому Фактор усиления напряжения () и ниже коэффициент гибкости по сравнению с сгибать. Концентрация обруч стресс, осевое напряжение, и изгибающие моменты на экстрадосах и флангах изгиб требует большей местной механической целостности. Использование высокодоходных материал в плотной упаковке радиус часто необходим для обеспечения того, чтобы совокупные эксплуатационные и изгибающие напряжения не превышали предел текучести материала., даже после учета уменьшения толщины стенки, свойственного процессу формования. The АСМЭ Б31 коды обеспечивают математическую основу для расчета точных ограничений напряжения на основе этих геометрических соотношений и Свойства материала, обеспечение количественного коэффициента безопасности для всего спектра предлагаемой продукции.

Возможность создавать эти три различных радиуса с помощью процесса горячей индукции, каждый из которых требует точной настройки схемы нагрева катушки., скорость формирования, и скорость охлаждения — демонстрирует необходимое техническое мастерство. Например, формирование изгиб требует гораздо больше времени, более щадящее термическое применение, чем сгибать, требование более расширенной зоны контролируемого нагрева для достижения более широкого радиуса без появления геометрических аномалий, таких как сморщивание или чрезмерная овальность.


 

Сертификация, Контроль качества, и целостность конечного продукта

 

Окончательное доказательство эффективности индукционный изгиб заключается в его соответствии строгим протоколам и стандартам контроля качества., главный среди которых последний Гидростатические испытания. Каждый готовый изгиб подвергается внутреннему давлению, значительно превышающему максимальное предполагаемое рабочее давление. (), напряжение металла выше его номинального предела текучести. Это окончательный финал шаг, обеспечение доказательства того, что материал не имеет критических дефектов и что толщина стенки сохранена., даже при самых тонких экстрадосах, достаточно, чтобы выдержать расчетное давление.

Помимо гидростатических испытаний, всесторонний Неразрушающая оценка () обязательно. Ультразвуковой контроль () используется для отображения профиля толщины стенки по всему изгибу, проверка того, что прореживание в экстрадосах остается в пределах кода. Магнитопорошковый контроль () или Проверка пенетранта жидкостью () выполняется на внутренних и внешних поверхностях для поиска микроскопических поверхностных дефектов или трещин, которые могли возникнуть во время суровых термических и механических циклов индукционного процесса..

Конечный продукт, поэтому, является интегрированным компонентом, в котором используется высокопрочная металлургия API 5L X52/X60 идеально соответствует контролируемой теплофизике Горячая индукционная гибка. Получившаяся фурнитура, со своими проверенными 5Д, 8Д, или 10Д геометрия, гарантировать, что трубопровод может быть построен с уверенностью, максимизация пропускной способности и минимизация требований к техническому обслуживанию при соблюдении самых строгих стандартов безопасности и инженерных стандартов, регулирующих инфраструктуру транспортировки энергии по всему миру..


 

Краткое описание технических характеристик продукта: API 5L X52/X60 Горячие индукционные изгибы труб

 

Категория Параметр Спецификация/Диапазон Стандарт/Приложение
Марки материалов Марка стали (Предел текучести) API 5L X52, API 5L X60 Х52: () мин. доходность. Х60: () мин. доходность. Используется для трубопроводов высокого давления..
Радиус изгиба (Ведущий) D-соотношение 5Д, 8Д, 10Д (Радиус = ) 5Д: Крутой поворот, более высокое механическое напряжение. 8Д/10Д: Оптимальная эффективность потока, меньшее усиление стресса.
Размерный стандарт Геометрия & Изготовление АСМЭ Б16.49 / API 5Л / Коды ASME B31 Определяет допуск по толщине стенки, овальность, и завершаем подготовку (скашивание). ASME B16.49 предназначен только для индукционных изгибов..
Метод формирования Процесс изготовления Горячая индукционная гибка Локализованный термомеханический процесс, обеспечивающий равномерную пластическую деформацию и целостность микроструктуры..
Толщина стены (ВТ) Диапазон толщины СЧ 40 в СЧ 160 (или индивидуальный WT) Разработан для удовлетворения особых требований к давлению на основе используемого класса API 5L..
Толерантность Истончение стен Обычно к в экстрадо Крайне проверено с помощью ультразвукового контроля () для поддержания способности удерживать давление.
Функции Металлургический контроль Низкоуглеродный эквивалент (), Микролегирование () Обеспечивает превосходное сварка и высокий Прочность по Шарпи с V-образным надрезом после процесса гибки.
Приложение Среда обслуживания Газ высокого давления & Трубопроводы для транспортировки сырой нефти Используется на участках магистрали, где требуется контролируемое изменение направления., обеспечение эффективности потока и структурной безопасности.
Тестирование Гарантия качества Гидростатические испытания, ЮТ, ИМБ/ЛПИ Окончательная проверка выдерживания давления и отсутствия дефектов, вызванных формовкой (например, поверхностные трещины).

Механика разрушения и критичность сохранения вязкости

 

Структурная целостность трубопровода, особенно в точках геометрического разрыва, таких как изгиб трубы, не может определяться исключительно статическим пределом текучести; его устойчивость к катастрофическим, хрупкое разрушение регулируется механика разрушения, что количественно определяется через материал прочность. Для API 5L X52 и X60 материалы, Прочность в первую очередь оценивается по Шарпи V-образный вырез () испытание на удар, который измеряет энергию, поглощенную материалом во время разрушения при заданной низкой температуре.. Это важнейший показатель, особенно для трубопроводов, работающих в холодном климате или передающих газы под давлением, где быстрая декомпрессия может привести к чрезвычайно низким температурам и повышенному риску распространения хрупкого разрушения..

Процесс горячей индукционной гибки представляет значительный металлургический риск для этого важного свойства.. Цикл быстрого нагрева и контролируемого охлаждения, свойственный индукционной гибке, хотя он и необходим для пластической деформации, может непреднамеренно изменить хрупкий микроструктурный баланс, достигнутый во время исходного TMCP. (Термомеханическая контролируемая обработка) материнской трубы. Если скорость охлаждения слишком медленная после высокотемпературной формовки, это рискует огрубление зерна, что резко снижает прочность. Наоборот, если скорость охлаждения слишком быстрая или неконтролируемая, это может создать нежелательные, жесткий, и хрупкие фазы (как низкоотпущенный мартенсит) в локализованной зоне термического влияния изгиба.

Чтобы противостоять этому, процесс контролируется с научной точки зрения, чтобы гарантировать, что зона термообработки остается в пределах мелкозернистой структуры., жесткая микроструктура – ​​часто бейнитный или хорошо ферритно-перлитный структура. Пост-гибка, посвященный Термическая обработка после изгиба (), например, процесс нормализации или отпуска, может наноситься по всему фитингу для гомогенизации микроструктуры и уменьшения остаточных напряжений, возникающих во время формовки.. Проверка этого успеха обязательна: CVN испытания необходимо проводить на образцах, извлеченных из зоны изгиба (особенно экстрадосы, где утончение и деформация максимальны) доказать, что поглощенная энергия соответствует или превышает минимальные требования, указанные в API 5Л или коды для конкретного проекта (например, обычно 20 Джоулз к 40 Джоулз при минимальной расчетной температуре). Соблюдение принципов механики разрушения гарантирует, что даже при самых высоких эксплуатационных нагрузках или переходных процессах, изгиб провалится предсказуемо, пластичный способ, а не катастрофическое хрупкое разрушение.


 

Анализ усталостной долговечности и циклических нагружений геометрически сложной арматуры

 

Хотя основным фактором проектирования изгиба трубопровода является его способность выдерживать статическое окружное напряжение от внутреннего давления., долговечность фитинга часто определяется его устойчивостью к усталостное разрушение, который возникает из-за циклических изменений давления, температура, и внешние нагрузки (например, движение грунта или воздействие волн на морских линиях). Это особенно актуально для более жестких изгибы, которые демонстрируют более высокую Фактор усиления напряжения ().

The СИФ это безразмерная величина, используемая в трубопроводных нормах. (нравиться ASME B31.3 или Б31.8) для увеличения номинального напряжения, рассчитанного на прямом сегменте трубы, чтобы учесть геометрическую неоднородность и возникающую концентрацию напряжений на изгибе.. А 5Д изгиб по своей сути обладает более высоким СИФ чем 10Д сгибать, это означает, что для того же цикла внутреннего давления, диапазон локальных напряжений на внутренней и внешней стороне значительно больше.

Этот увеличенный диапазон напряжений напрямую влияет на прочность фитинга. усталость жизни, который определяется СН изгиб (Амплитуда напряжения в зависимости. Количество циклов до отказа). Инженеры используют Правило шахтера или более продвинутые методы расчета совокупной доли повреждений в течение предполагаемого срока службы трубопровода. (часто 40 к 50 годы). Жесткий контроль толщины стенок., овальность, качество поверхности во время процесса горячей индукции имеет здесь первостепенное значение., поскольку даже незначительные дефекты поверхности или чрезмерное истончение действуют как источники стресса, возникновение усталостных трещин при гораздо меньшем количестве циклов, чем предсказывает теория.. Выбор Х52 или Х60 поэтому сталь должна соответствовать циклический профиль нагрузки, обеспечение предела выносливости материала (напряжение, ниже которого материал теоретически выдерживает бесконечные циклы) не превышается диапазоном усиленных напряжений. Таким образом, точность процесса горячей индукции является научной необходимостью для обеспечения долговременных усталостных характеристик., обеспечение того, чтобы готовый изгиб точно соответствовал проектным предположениям, заложенным в расчеты напряжений в нормах трубопровода..


 

Экологическая целостность: Динамика потока, Эрозия, и коррозионное растрескивание под напряжением

 

Сложная геометрия изгиба трубы также определяет внутреннюю и внешнюю среду, в которой должен работать фитинг., что требует учета явлений деградации, связанной с потоком, и коррозии под напряжением..

Внутренне, изменение направления потока, особенно в более тесных изгибы, создает вторичный поток структуры и локализованные зоны высокой турбулентности и воздействия. Если жидкость содержит абразивные твердые частицы (песок в нефти или газе) или многофазные компоненты (капли воды), эти территории очень чувствительны к Эрозия-Коррозия или Коррозия с ускорением потока (). Контролируемое изготовление изгиба обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность, чтобы свести к минимуму места, где может возникнуть турбулентность и последующая потеря стенки.. Высокая прочность Х52/Х60 материал, хотя и не направлено непосредственно на коррозию, гарантирует, что даже после некоторой прогнозируемой потери стенки в течение срока службы, оставшаяся толщина стенок обеспечивает необходимый запас прочности по удержанию давления.

Внешне, сложное напряженное состояние изгиба делает его уязвимым для Коррозионное растрескивание под напряжением (), особенно когда труба находится под высоким внутренним давлением и подвергается воздействию определенных внешних сред. (например, карбонатные/бикарбонатные растворы, или высокий-pH почвенная среда). SCC — это синергетический механизм разрушения, при котором растягивающее напряжение и коррозионная среда действуют вместе, вызывая и распространяя трещины вдоль границ зерен.. The API 5Л материал по своей природе подвержен SCC при высоком уровне стресса. Поэтому, в то время как наш продукт является без покрытия сгибать, его применение в полевых условиях абсолютно требует использования прочного внешнего покрытия (нравиться ФБЕ или 3ЛПЭ) и эффективный Катодная защита () система сразу после установки. Успешный термомеханический контроль в процессе горячей индукции, минимизация остаточных внутренних напряжений, является последней мерой контроля. Если в процессе изгиба возникают неконтролируемые высокие уровни остаточных растягивающих напряжений, это снизило бы порог для SCC инициация, изгиб трубы является основной точкой разрушения. Строгий контроль качества и термообработка после изгиба., если применяется, специально разработаны для уменьшения этих внутренних напряжений и максимизации устойчивости фитинга к этому коварному механизму разрушения окружающей среды..

Таким образом, конечный продукт представляет собой высокоочищенный компонент, успешная интеграция которого в трубопровод зависит не только от его статического предела текучести., но при сертифицированном сохранении его CVN прочность, его контролируемые геометрические параметры (5Д, 8Д, 10Д) управлять СИФ и усталость от жизни, отсутствие критических дефектов и чрезмерных остаточных напряжений — все это подтверждено строгими стандартами API 5Л и АСМЭ Б16.49. Это триумф прикладной металлургии и теплофизики..

Похожие сообщения
Трубопровод API 5L

Abtersteel - это производитель труб и поставщика в китайской линии и поставщика. Наша основная продукция включает стальные трубы для котлов., стальная труба для защиты от коррозии, изолированный трубопровод, назвать несколько. Вся наша высококачественная продукция предлагается по конкурентоспособным ценам.. Полная цепочка производства труб из износостойкой стали., стальная труба SSAW, и т. д.. может быть завершено в Китае, даже в одном городе. Более низкая себестоимость производства экономит ваши затраты на покупку. Подробная информация о каждом продукте представлена ​​на соответствующей странице продукта..

Колено стальной трубы Фитинги

Трубопроводная арматура используется в водопроводных системах для соединения прямых участков трубы или трубок., для размещения различных размеров или форм, и для других целей, таких как регулирование (или измерение) поток жидкости. Эти фитинги используются в водопроводных системах для контроля перекачки воды., газовые или жидкие отходы в трубах или водопроводных системах в жилых или коммерческих помещениях.. Фитинги (особенно редкие виды) требуют денег, время, материалы и инструменты для установки и являются важной частью сантехники и сантехнических систем.. Обычная трубопроводная арматура в основном включает в себя: фланец, локти, муфты, профсоюзы, катушки, редукторы, втулки, тройники, отводные тройники, кресты, кепки, пробки, зазубрины и клапаны. Хотя клапаны технически являются арматурой., они обычно обсуждаются отдельно.

Изгиб трубы : углеродистая сталь, легированная сталь и нержавеющая сталь

Корпуса трубопроводных фитингов обычно изготавливаются из того же основного материала, что и трубы, к которым они подключаются.: медь, сталь, ПВХ, ХПВХ или АБС. Любой материал, разрешенный сантехникой, санитарные или строительные нормы (в зависимости от обстоятельств) может быть использован, но он должен быть совместим с другими материалами в системе, жидкость, транспортируемая, и температура и давление внутри (и снаружи) система. Латунные или бронзовые фитинги поверх меди. Распространены в сантехнике и водопроводных системах.. Огнестойкость, ударопрочность, механическая прочность, противоугонные и другие факторы также влияют на выбор материала для трубопроводной арматуры.

Тройник для стыковой сварки

Материал Нержавеющая сталь ASME / АСТМ СА / А403 СА / А 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304л, 316, 316л, 304/304л, 316/316л, ОТ 1.4301, DIN1.4306, ОТ 1.4401, ОТ 1.4404 Размер ANSI B16.9, АНСИ Б16.28, МСС-СП-43 Тип А, МСС-СП-43 Тип Б, ОН B2312, Таблица толщины JIS B2313 5S, 10С, 20С, С10, С20, С30, СТД, 40С, С40, S60, XS, 80С, S80, С100, С120, С140, С160, XXS и т. д..

Крест из стальной трубы

Крестовины позволяют разветвлять трубы., обеспечение распределения воды или других жидкостей по различным приспособлениям или областям. Они широко используются в системах водоснабжения., ирригационные системы, и системы отопления.

Трубный переходник – Концентрические и эксцентрические

Концентрические переходники используются там, где трубопроводы проложены вертикально и на напорной стороне насосов.. Эксцентриковые переходники чаще используются при прокладке трубопроводов на трубной эстакаде.. Из-за плоской стороны, выравнивание и надежное крепление труб к стойке стало проще.

Трубка & Фитинги

Абтер ТРУБОПРОВОД

По вопросам продаж или цен на продукты Abter, пожалуйста, свяжитесь с одним из наших продаж.
(+86) 317 3736333

www.pipeun.com

[email protected]

локации

Мы повсюду




свяжитесь с нами

Следите за нашей деятельностью

Сертификаты

Диаграммы производительности линейных труб

Дистрибьюторы и авторизованные агенты



Похожие сообщения
Трубопровод API 5L

Abtersteel - это производитель труб и поставщика в китайской линии и поставщика. Наша основная продукция включает стальные трубы для котлов., стальная труба для защиты от коррозии, изолированный трубопровод, назвать несколько. Вся наша высококачественная продукция предлагается по конкурентоспособным ценам.. Полная цепочка производства труб из износостойкой стали., стальная труба SSAW, и т. д.. может быть завершено в Китае, даже в одном городе. Более низкая себестоимость производства экономит ваши затраты на покупку. Подробная информация о каждом продукте представлена ​​на соответствующей странице продукта..

Колено стальной трубы Фитинги

Трубопроводная арматура используется в водопроводных системах для соединения прямых участков трубы или трубок., для размещения различных размеров или форм, и для других целей, таких как регулирование (или измерение) поток жидкости. Эти фитинги используются в водопроводных системах для контроля перекачки воды., газовые или жидкие отходы в трубах или водопроводных системах в жилых или коммерческих помещениях.. Фитинги (особенно редкие виды) требуют денег, время, материалы и инструменты для установки и являются важной частью сантехники и сантехнических систем.. Обычная трубопроводная арматура в основном включает в себя: фланец, локти, муфты, профсоюзы, катушки, редукторы, втулки, тройники, отводные тройники, кресты, кепки, пробки, зазубрины и клапаны. Хотя клапаны технически являются арматурой., они обычно обсуждаются отдельно.

Изгиб трубы : углеродистая сталь, легированная сталь и нержавеющая сталь

Корпуса трубопроводных фитингов обычно изготавливаются из того же основного материала, что и трубы, к которым они подключаются.: медь, сталь, ПВХ, ХПВХ или АБС. Любой материал, разрешенный сантехникой, санитарные или строительные нормы (в зависимости от обстоятельств) может быть использован, но он должен быть совместим с другими материалами в системе, жидкость, транспортируемая, и температура и давление внутри (и снаружи) система. Латунные или бронзовые фитинги поверх меди. Распространены в сантехнике и водопроводных системах.. Огнестойкость, ударопрочность, механическая прочность, противоугонные и другие факторы также влияют на выбор материала для трубопроводной арматуры.

Тройник для стыковой сварки

Материал Нержавеющая сталь ASME / АСТМ СА / А403 СА / А 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304л, 316, 316л, 304/304л, 316/316л, ОТ 1.4301, DIN1.4306, ОТ 1.4401, ОТ 1.4404 Размер ANSI B16.9, АНСИ Б16.28, МСС-СП-43 Тип А, МСС-СП-43 Тип Б, ОН B2312, Таблица толщины JIS B2313 5S, 10С, 20С, С10, С20, С30, СТД, 40С, С40, S60, XS, 80С, S80, С100, С120, С140, С160, XXS и т. д..

Крест из стальной трубы

Крестовины позволяют разветвлять трубы., обеспечение распределения воды или других жидкостей по различным приспособлениям или областям. Они широко используются в системах водоснабжения., ирригационные системы, и системы отопления.

Трубный переходник – Концентрические и эксцентрические

Концентрические переходники используются там, где трубопроводы проложены вертикально и на напорной стороне насосов.. Эксцентриковые переходники чаще используются при прокладке трубопроводов на трубной эстакаде.. Из-за плоской стороны, выравнивание и надежное крепление труб к стойке стало проще.