Çalışma saatleri:Pazartesi - Doygunluk 8.00 - 18.00 Bizi Arayın: (+86) 317 3736333

API 5L X52 / X60 Sıcak İndüksiyon Boru Dirsekleri

API-5L-X52-X60-Sıcak-İndüksiyon-Boru-Bükümleri.jpg

 

Mukavemet ve Geometrinin Sentezi: API 5L X52/X60 Sıcak İndüksiyon Boru Dirseklerinin Bilimsel İncelenmesi

 

Küresel enerji ekonomisinin dolaşım sistemi olan modern iletim boru hattı, malzeme bilimi ve hassas mühendislik tarafından tanımlanan karmaşık bir ağdır.. Bu ağ içerisinde, . boru virajı kritik bir durum, Yüksek basınçlı sıvı akışının sabit kuvvetinin, yön değişiminin katı gerekliliğini karşıladığı doğrusal olmayan düğüm. Ürünümüz, . API 5L X52 ve X60 Sıcak İndüksiyonlu Çelik Boru Dirseği, önemli olarak mevcut Ve yarıçap, yüksek mukavemetli metalurjiye uygulanan gelişmiş termal-mekanik işlemin somut örneğidir. Hem aşırı kasnak gerilimi hem de minimum hidrolik ceza altında yapısal bütünlük sağlamak üzere tasarlanmış, yüksek düzeyde mühendislik ürünü bir bağlantı elemanıdır., Yüksek özellikli boru hatlarının uzun vadeli verimliliğini ve güvenliğini sağlamak. Bu ürünü anlamak, seçilen ürünler arasındaki sinerjik ilişkinin derinlemesine incelenmesini gerektirir. API5L çelik sınıfı, kesin fizik sıcak indüksiyon bükme, ve boru hattı akışını düzenleyen temel makine mühendisliği ilkeleri.


 

Metalurji Motoru: API 5L Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler

 

Bu bükmeler için performansın temeli, karmaşık kimya ve işlemede yatmaktadır. API5L hat borusu özellikleri. notlar Ve Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı olarak sınıflandırılır () çelikler, Doğal gaz iletiminde doğasında olan yoğun gerilimlerin üstesinden gelmek için özel olarak geliştirilmiş, ham petrol, veya çok uzak mesafelerdeki rafine edilmiş ürünler. 'X'ten sonraki sayı’ belirtilen minimum değeri belirtir Akma Dayanımı inç kare başına binlerce pound olarak (), izin verilen maksimum çalışma basıncını doğrudan belirleyen temel bir parametre ve, sonuç olarak, borunun gerekli duvar kalınlığı.

Bunlardaki bilimsel başarı çelikler yüksek akma dayanımı elde etme yeteneğidir. () Ve () sırasıyla - tipik olarak yüksek mukavemetli malzemelerle ilişkili metalurjik cezalara maruz kalmadan, zayıf kaynaklanabilirlik veya azalmış kırılma tokluğu gibi. Bu denge titizlikle korunur. mikro alaşımlama. Gibi öğelerin eklemelerini izleyin Niyobyum (), Vanadyum (), ve Titanyum (), genellikle toplamı daha az kompozisyonun, anahtar bunlar. Çeliğin işlenmesi sırasında, bu mikro alaşımlı elementler çok küçük çökeltiler oluşturur () ve kristal tanelerinin büyümesini kısıtlayın, olağanüstü ince taneli bir mikro yapıyla sonuçlanır. Bu tane inceltme akma dayanımını aynı anda artıran ve düşük sıcaklığı koruyan birincil bilimsel mekanizmadır. Charpy V çentikli dayanıklılık kırılgan kırılmaya karşı direnç için gereklidir, özellikle soğuk ortamlarda veya geçici yükleme altında.

Üstelik, . Karbon Eşdeğeri () Bu çeliklerin düşük seviyelerde kalması sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Düşük kimyasal bir zorunluluktur çünkü malzemenin mükemmel olmasını sağlar kaynaklanabilirlik, kırılgan martensitik yapıların oluşma riskini en aza indirir. Isıdan Etkilenen Bölge () saha kaynak işlemleri sırasında. X52 ve X60 arasındaki seçim, Öyleyse, hassas bir mühendislik kararı - tasarım kasnak gerilimine göre duvar kalınlığını optimize etmek için malzemenin gücünden hesaplanmış bir yararlanma, gibi boru hattı tasarım kuralları rehberliğinde . Metalin mukavemeti, tasarımcının minimum miktarda çelikle istenilen basınç kapasitesine ulaşmasını sağlar., doğrudan azaltılmış malzeme maliyetine dönüşüyor, daha düşük nakliye ağırlığı, ve artan kurulum kolaylığı, tüm bunlar kontrollü bir şekilde sürdürülürken Akma-Çekme Dayanımı Oranı ( oran) Arızadan önce yeterli süneklik ve gerinim kapasitesini garanti etmek.


 

Oluşum Fiziği: Sıcak İndüksiyonla Bükme ve Mikroyapısal Kontrol

 

Yüksek mukavemetli malzemeden hassas bir boru bükümü oluşturulması basit soğuk bükme yoluyla çelik güvenilir bir şekilde elde edilemez; malzeme aşırı geri esneme gösterebilir, çatlak başlangıcı, ve kontrolsüz geometrik bozulma. Gerekli teknoloji Sıcak İndüksiyonla Bükme, uzman termo-mekanik süreç Elektromanyetik enerjinin ve mekanik kuvvetin hassas uygulanmasına dayanan.

Bu sürecin bilimsel temeli lokal ısıtma. Düz boru bir bükme makinesine monte edilir, ve bükme bölgesini çevreleyen dar bir endüksiyon bobini. Bobinden yüksek frekanslı alternatif akım geçtiğinde, güçlü bir alternatif manyetik alan üretir. Bu alan, Faraday'ın indüksiyon yasasına göre, büyük üretir girdap akımları boru duvarı içinde, hızlı ve lokalize olmasına neden olur Joule ısıtma. Bükme bölgesi hızlı ve seçici bir şekilde hassas bir sıcaklığa ısıtılır, tipik olarak arasında Ve — güvenli bir şekilde üzerinde bir aralık dönüşüm sıcaklığı, malzemenin son derece plastik olmasını ve şekillendirilmesinin kolay olmasını sağlar.

Borunun dar bandı akkor iken, sürekli bir mekanik kuvvet uygulanır, bir bükülme momenti uygulanırken boruyu yavaşça bobinin içinden itin. Bu kontrollü, Kuvvetin sabit uygulanması, ısıtılmış bölgenin bir dönme noktası etrafında plastik olarak deforme olmasına neden olur, İstenilen yarıçapın oluşturulması. Bu süreç sadece şekillendirme değil; bu hızlı, yerelleştirilmiş ısıl işlem. Bobinden hemen sonraki soğuma hızı çok önemlidir, genellikle hava veya su spreyleriyle kontrol edilir. Dikkatlice yönetilen bu termal döngü, aynı anda iki arıza modunu önleyecek şekilde tasarlanmıştır: Birinci, tane irileşmesi yüksek sıcaklıklarda, bu da feci bir dayanıklılık kaybına yol açacaktır; ve ikinci, sert oluşumu, hızlı soğuma sırasında kırılgan mikro yapılar. Soğutma hızını kontrol ederek, süreç, orijinalde oluşturulan ince taneli yapıyı korumayı ve hatta geliştirmeyi amaçlamaktadır. ana materyal, Biten bükümün belirtilen ölçüleri korumasını sağlamak veya Akma dayanımı ve temel dayanıklılık.

Geometrik zorluk, gerinim dağılımı. Boru büküldükçe, dış yaydaki malzeme () gerginliğe uğratılıyor, yol açan duvar kalınlığı incelmesi, iç yay ise () sıkıştırılmış, sebep olmak duvar kalınlığı kalınlaşması. Ekstradolardaki incelme en kritik bölgedir, basınç tutma kapasitesinde yerel bir azalmayı temsil ettiğinden. İndüksiyon sürecinin hassasiyeti, iç basınç veya mandrellerin uygulanması dahil, bu incelmeyi en aza indirmek ve nihai duvar kalınlığı azalmasının katı sınırlar içinde kalmasını sağlamak için çok önemlidir. (tipik olarak ile ) gibi boru hattı kodları ve standartları tarafından zorunlu kılınmıştır. ASME B31.8 ve özel indüksiyon bükme standardı, ASME B16.49. Buradaki kontrolsüz herhangi bir sapma, tüm sistemin güvenlik faktörünü tehlikeye atar.


 

Geometri, Hidrolik, ve Mekanik: 5D'nin Rolü, 8D, ve 10D Oranları

 

Şartname Ve bükülmeler—burada yarıçap () beş, sekiz, veya nominal çapın on katı (), sırasıyla hidrolik verimlilik ve mekanik stres arasındaki dengeyi optimize etmenin doğrudan bir yansımasıdır.

bir Hidrolik Mühendisliği perspektif, bükülme yarıçapının boyutu akış özelliklerini doğrudan etkiler. Daha sıkı virajlar () daha fazlasını teşvik etmek ikincil akış (dönen veya sarmal akış modelleri) ve daha yüksek lokalize türbülans. Bu türbülans daha büyük bir olaya neden olur. basınç düşüşü viraj boyunca ve akış hızını korumak için daha yüksek pompalama enerjisi gerektirir. tersine, daha büyük yarıçap ( Ve ) daha pürüzsüz kolaylaştırmak, Daha laminer benzeri akış yönlendirmesi. The büküm genellikle en büyük çap için seçilir, enerji kaybını en aza indirdiği ve akış ayrımıyla ilişkili dahili erozyon/korozyon risklerini azalttığı için en yüksek akış hızına sahip boru hatları. seçim, Öyleyse, ömrü boyunca tüm boru hattının işletme maliyetini ve verimliliğini doğrudan etkiler.

bir Makine Mühendisliği bakış açısı, yarıçap, stres konsantrasyonunun şiddetini belirler. Daha sıkı bükülme daha yüksek sonuçlar verir Gerilme Yoğunlaşma Faktörü () ve daha düşük esneklik faktörü bir ile karşılaştırıldığında bükülmek. Konsantrasyonu çember stresi, eksenel gerilim, ve bükülme anları ekstrados ve yanlarda viraj daha fazla yerel mekanik bütünlük gerektirir. Yüksek verimli kullanımı malzeme sıkı bir şekilde yarıçap genellikle birleşik operasyonel ve bükülme gerilimlerinin malzemenin akma noktasını aşmamasını sağlamak için gereklidir, şekillendirme işleminin doğasında olan duvar kalınlığındaki azalma hesaba katıldıktan sonra bile. The ASME B31 Kodlar, bu geometrik oranlara dayalı olarak gerilim sınırlamalarının tam olarak hesaplanması için matematiksel çerçeve sağlar ve Malzeme Özellikleri, Tüm ürün teklifleri için sayısal bir güvenlik faktörünün sağlanması.

Sıcak indüksiyon işlemini kullanarak bu üç farklı yarıçapı üretme yeteneği; her biri bobin ısıtma modelinde hassas ayarlamalar gerektirir, şekillendirme hızı, ve soğutma oranları—gerekli teknik ustalığı gösterir. Örneğin, bir oluşturmak viraj çok daha uzun bir süre gerektirir, göre daha yumuşak bir termal uygulama bükülmek, Kırışma veya aşırı ovallik gibi geometrik anormalliklere yol açmadan daha geniş bir yarıçap elde etmek için daha geniş bir kontrollü ısıtma bölgesi talep edilir.


 

Sertifikasyon, Kalite Kontrol, ve Nihai Ürün Bütünlüğü

 

Bir işletme için performansın nihai kanıtı indüksiyon bükümü, sıkı kalite kontrol protokolleri ve standartlarına uygunluğunda yatmaktadır, bunların arasında final de var Hidrostatik Test. Tamamlanan her büküm, amaçlanan maksimum çalışma basıncından çok daha yüksek bir iç basınca maruz kalır (), metali nominal akma noktasının ötesinde strese sokmak. Bu kesin final adım, Malzemenin kritik kusurlardan arınmış olduğuna ve duvar kalınlığı bütünlüğünün sağlandığına dair kanıt sağlamak, en ince ekstralarda bile, tasarım basıncını kontrol altına almak için yeterlidir.

Hidrostatik testin ötesinde, kapsayıcı Tahribatsız Değerlendirme () zorunlu. Ultrasonik Test () tüm viraj boyunca duvar kalınlığı profilini haritalandırmak için kullanılır, Ekstralardaki incelmenin kod limitleri dahilinde kaldığını doğrulamak. Manyetik Parçacık Muayenesi () veya Sıvı Penetrant Muayenesi () İndüksiyon sürecinin şiddetli termal ve mekanik döngüsü sırasında başlamış olabilecek mikroskobik yüzey kırma kusurlarını veya çatlaklarını aramak için iç ve dış yüzeylerde gerçekleştirilir..

Nihai ürün, Öyleyse, yüksek mukavemetli metalurjinin entegre bir bileşenidir API 5L X52/X60 kontrollü termal fizik ile mükemmel bir şekilde eşleşir Sıcak İndüksiyonla Bükme. Sonuçta ortaya çıkan donanımlar, doğrulanmış olmaları ile 5D, 8D, veya 10D geometri, boru hattının güvenle inşa edilebilmesini sağlamak, Dünya çapında enerji taşımacılığı altyapısını düzenleyen en katı güvenlik ve mühendislik standartlarına bağlı kalarak akış kapasitesini maksimuma çıkarır ve bakım gereksinimlerini en aza indirir.


 

Ürün Spesifikasyon Özeti: API 5L X52/X60 Sıcak İndüksiyon Boru Dirsekleri

 

Kategori Parametre Şartname/Aralık Standart/Uygulama
Malzeme Sınıfları Çelik Sınıfı (Akma Dayanımı) API 5L X52, API 5L X60 X52: () dk Verim. X60: () dk Verim. Yüksek basınçlı hat borusu için kullanılır.
Bükme yarıçapı (R) D Oranı 5D, 8D, 10D (Yarıçap = ) 5D: Sıkı dönüş, daha yüksek mekanik stres. 8G/10D: Optimum akış verimliliği, daha düşük stres yoğunlaşması.
Boyutsal Standart Geometri & imalat ASME B16.49 / API5L / ASME B31 Kodları Duvar kalınlığı toleransını yönetir, ovalite, ve hazırlığı sonlandır (eğim verme). ASME B16.49 indüksiyon bükümlerine özeldir.
Şekillendirme Yöntemi İmalat Süreci Sıcak İndüksiyonla Bükme Tek biçimli plastik deformasyon ve mikroyapısal bütünlük sağlayan lokalize termal-mekanik süreç.
Duvar Kalınlığı (WT) Kalınlık Aralığı SCH 40 SCH'ye 160 (veya özel WT) Kullanılan API 5L sınıfına göre özel basınç gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Hoşgörü Duvar İnceltme Tipik olarak ile ekstrados Ultrasonik Test ile önemli ölçüde doğrulandı () Basınç tutma kapasitesini korumak için.
Özellikler Metalurji Kontrolü Düşük Karbon Eşdeğeri (), Mikro Alaşım () Üstünlük sağlar kaynaklanabilirlik ve yüksek Charpy V çentikli dayanıklılık bükme işleminden sonra.
Başvuru Hizmet Ortamı Yüksek Basınçlı Gaz & Ham Petrol İletim Boru Hatları Kontrollü yön değişikliğinin gerekli olduğu ana hat segmentlerinde kullanılır, Akış verimliliğinin ve yapısal güvenliğin sağlanması.
Test Kalite Güvencesi Hidrostatik Test, UT, MPI/LPI Basınç sınırlamasının ve şekillendirme kaynaklı kusurlardan arınmanın nihai doğrulaması (örneğin, yüzey çatlakları).

Kırılma Mekaniği ve Tokluğun Korunmasının Kritikliği

 

Boru hattının yapısal bütünlüğü, özellikle boru kıvrımı gibi geometrik süreksizlik noktalarında, yalnızca statik akma dayanımı ile tanımlanamaz; felaketlere karşı direnci, Gevrek başarısızlık şu şekilde yönetilir: kırılma mekaniği, Malzeme aracılığıyla ölçülen dayanıklılık. İçin API 5L X52 ve X60 malzemeler, Dayanıklılık öncelikle şu şekilde değerlendirilir: Charpy V-Çentik () darbe testi, belirli bir düşük sıcaklıkta kırılma sırasında malzemenin emdiği enerjiyi ölçen cihaz. Bu çok önemli bir ölçüm, özellikle soğuk iklimlerde çalışan veya basınçlı gazların iletildiği boru hatları için, hızlı dekompresyonun son derece düşük sıcaklıklara ve artan kırılgan kırılma yayılma riskine yol açabileceği yerler.

Sıcak indüksiyonla bükme işlemi, bu temel özelliğe önemli bir metalürjik risk getirir.. İndüksiyonla bükme işlemine özgü hızlı ısıtma ve kontrollü soğutma döngüsü (plastik deformasyon için gerekli olsa da) orijinal TMCP sırasında elde edilen hassas mikroyapısal dengeyi istemeden değiştirebilir. (Termo-Mekanik Kontrollü İşleme) ana borunun. Yüksek sıcaklıkta şekillendirme sonrasında soğutma hızı çok yavaşsa, risk taşır tane irileşmesi, bu da dayanıklılığı önemli ölçüde azaltır. tersine, soğutma hızı çok hızlı veya kontrolsüzse, istenmeyen durumlar yaratabilir, zor, ve kırılgan fazlar (düşük temperli martenzit gibi) virajın lokalize ısıdan etkilenen bölgesinde.

Buna karşı koymak için, Isıl işlem görmüş bölgenin ince taneli bir yapıda kalmasını sağlamak için süreç bilimsel olarak yönetilir., dayanıklı mikro yapı – genellikle beynitik veya iyi ferritik-perlitik yapı. Bükme sonrası, adanmış Bükme Sonrası Isıl İşlem (), normalleştirme veya temperleme işlemi gibi, Mikro yapıyı homojenleştirmek ve şekillendirme sırasında ortaya çıkan artık gerilimleri hafifletmek için bağlantı parçasının tamamına uygulanabilir.. Bu başarının doğrulanması zorunludur: CVN bükülme bölgesinden alınan numuneler üzerinde testler yapılmalıdır (özellikle ekstralar, incelme ve gerilmenin maksimum olduğu yer) absorbe edilen enerjinin, bu Yönetmelikte belirtilen minimum gereklilikleri karşıladığını veya aştığını kanıtlamak; API5L veya projeye özel kodlar (örneğin, tipik olarak 20 Joule ile 40 Joule minimum tasarım sıcaklığında). Kırılma mekaniği ilkelerine bu bağlılık, en yüksek operasyonel stresler veya geçici olaylar altında bile, viraj öngörülebilir bir şekilde başarısız olacak, Yıkıcı kırılgan bir kırılma yerine sünek bir şekilde.


 

Geometrik Olarak Karmaşık Bağlantı Elemanlarında Yorulma Ömrü ve Döngüsel Yükleme Analizi

 

Bir boru hattı bükümü için birincil tasarım düşüncesi, iç basınçtan kaynaklanan statik çember gerilimine dayanma yeteneğidir., Bağlantı parçasının ömrü genellikle darbelere karşı direnciyle belirlenir yorulma hatası, basınçtaki döngüsel değişikliklerden kaynaklanan, sıcaklık, ve harici yükler (açık deniz hatlarındaki toprak hareketi veya dalga hareketi gibi). Bu özellikle daha sıkı olanlarla ilgilidir. 5D virajlar, daha yüksek bir değer sergileyen Gerilme Yoğunlaşma Faktörü ().

The SİF boru kodlarında kullanılan boyutsuz bir miktardır (beğenmek ASME B31.3 veya B31.8) Geometrik süreksizliği ve bükümde ortaya çıkan gerilim konsantrasyonunu hesaba katmak için düz bir boru bölümünde hesaplanan nominal gerilimi büyütmek. A 5D viraj doğası gereği daha yüksek bir değere sahiptir SİF daha 10D bükülmek, yani aynı iç basınç döngüsü için, intrados ve ekstradostaki yerel stres aralığı önemli ölçüde daha yüksektir.

Bu artan stres aralığı, bağlantı parçasının performansını doğrudan etkiler. yorgunluk ömrü, tarafından tanımlanan SN eğri (Stres genliği vs. Arızaya kadar geçen döngü sayısı). Mühendisler şunu kullanır: Madenci Kuralı veya boru hattının amaçlanan hizmet ömrü boyunca kümülatif hasar oranını hesaplamak için daha gelişmiş yöntemler (sıklıkla 40 ile 50 yıllar). Duvar kalınlığı üzerinde sıkı kontrol, ovalite, Sıcak indüksiyon işlemi sırasında yüzey kalitesi ve yüzey kalitesi burada çok önemlidir, küçük yüzey kusurları veya aşırı incelme bile stres yükselticiler, teorinin öngördüğünden çok daha düşük çevrim sayılarında yorulma çatlaklarını başlatıyor. Seçimi X52 veya X60 bu nedenle çelik, döngüsel yük profili, malzemenin yorulma sınırının sağlanması (malzemenin teorik olarak sonsuz döngülere dayandığı stres) yoğunlaştırılmış stres aralığı aşılmaz. Sıcak indüksiyon prosesinin hassasiyeti bu nedenle uzun vadeli yorulma performansı için bilimsel bir gerekliliktir, Biten bükümün, boru hattı kodunun gerilim hesaplamalarında yer alan tasarım varsayımlarıyla tam olarak aynı hizada olmasını sağlamak.


 

Çevresel Bütünlük: Akış Dinamiği, Erozyon, ve Gerilmeli Korozyon Çatlaması

 

Boru dirseğinin karmaşık geometrisi aynı zamanda bağlantı parçasının dayanması gereken iç ve dış ortamı da belirler., akışa bağlı bozulma ve stres kaynaklı korozyon olaylarının dikkate alınmasını gerektirir.

İçsel olarak, akış yönündeki değişiklik, özellikle daha sıkı 5D virajlar, yaratır ikincil akış yüksek türbülans ve çarpışmanın desenleri ve yerel bölgeleri. Sıvı aşındırıcı katılar içeriyorsa (petrol veya gazdaki kum) veya çok fazlı bileşenler (su damlacıkları), bu alanlar oldukça hassastır Erozyon-Korozyon veya Akışla Hızlandırılmış Korozyon (). Dirseğin kontrollü üretimi, türbülansın ve ardından duvar kaybının başlayabileceği bölgeleri en aza indirmek için pürüzsüz bir iç yüzey kalitesi sağlar. Yüksek mukavemet X52/X60 malzeme, korozyona doğrudan değinmemekle birlikte, hizmet ömrü boyunca tahmin edilen duvar kaybından sonra bile, kalan duvar kalınlığı gerekli basınç koruma güvenlik faktörünü korur.

Dışarıdan, virajın karmaşık stres durumu onu savunmasız hale getiriyor Gerilmeli Korozyon Çatlaması (), özellikle boru yüksek iç basınç altında olduğunda ve belirli dış ortamlara maruz kaldığında (örneğin, karbonat/bikarbonat çözeltileri, veya yüksek-ph toprak ortamları). SCC, çekme gerilimi ve aşındırıcı ortamın birlikte hareket ederek tane sınırları boyunca çatlakları başlattığı ve yaydığı sinerjik bir başarısızlık mekanizmasıdır.. The API5L malzeme doğası gereği hassastır SCC yüksek stres seviyelerinde. Öyleyse, ürünümüz bir iken kaplanmamış bükülmek, saha uygulaması kesinlikle sağlam bir dış kaplamanın kullanılmasını zorunlu kılar (beğenmek FBE veya 3LPE) ve etkili Katodik Koruma () sistem kurulumdan hemen sonra. Sıcak indüksiyon işlemi sırasında başarılı termal-mekanik kontrol, artık iç gerilimlerin en aza indirilmesi, son kontrol önlemidir. Bükme işlemi kontrolsüz yüksek düzeyde artık çekme gerilimine neden oluyorsa, eşiği düşürecektir SCC başlatma, borunun bükülmesini birincil arıza noktası haline getirmek. Titiz kalite kontrol ve bükme sonrası ısıl işlem, uygulanırsa, Bu iç gerilimleri azaltmak ve armatürün bu sinsi çevresel arıza mekanizmasına karşı direncini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır..

Bu nedenle nihai ürün, boru hattına başarılı bir şekilde entegrasyonu yalnızca statik akma dayanımına dayanmayan, oldukça rafine edilmiş bir bileşendir., ancak sertifikalı olarak korunmasına ilişkin CVN dayanıklılık, kontrollü geometrik parametreleri (5D, 8D, 10D) yönetmek SİF ve yorgunluk hayatı, ve kritik kusurların ve aşırı artık gerilimin bulunmaması; bunların tümü katı standartlarla doğrulanmıştır. API5L Ve ASME B16.49. Bu, uygulamalı metalurji ve termal fiziğin bir zaferidir.

İlgili Gönderiler
API 5L Boru Hattı

Abtersteel, Çin merkezli bir hat borusu üreticisi ve tedarikçidir. Ana ürünlerimiz kazan çelik borusunu içerir, korozyona karşı koruma çelik boru, yalıtımlı boru hattı, birkaçını saymak gerekirse. Yüksek kaliteli ürünlerimizin tümü rekabetçi fiyatlarla sunulmaktadır. Aşınmaya dayanıklı çelik boru imalatının tam zinciri, SSAW çelik boru, vesaire. Çin'de tamamlanabilir, bir şehirde bile. Daha düşük üretim maliyeti, satın alma maliyetinizden tasarruf etmenizi sağlar. Her ürünün ayrıntılı bilgileri ilgili ürün sayfasında gösterilir.

Çelik Boru Dirsek Ek Parçaları

Boru bağlantı parçaları, boru veya tüplerin düz bölümlerini bağlamak için sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılır., farklı boyutlara veya şekillere uyum sağlamak için, ve düzenleme gibi diğer amaçlar için (veya ölçme) sıvı akışı. Bu bağlantı parçaları sıhhi tesisat sistemlerinde suyun transferini kontrol etmek için kullanılır., Evsel veya ticari ortamlardaki boru veya sıhhi tesisat sistemlerinde bulunan gaz veya sıvı atıklar. Bağlantı parçaları (özellikle nadir görülen türler) paraya ihtiyacım var, zaman, Kurulum için gerekli malzeme ve aletler, sıhhi tesisat ve sıhhi tesisat sistemlerinin önemli bir parçasıdır.. Ortak boru bağlantı parçaları esas olarak şunları içerir:: flanş, dirsekler, kaplinler, sendikalar, makaralar, redüktörler, burçlar, tişört, saptırıcı tees, haçlar, büyük harfler, Fişler, dikenler ve vanalar. Valfler teknik olarak uygun olmasına rağmen, genellikle ayrı ayrı tartışılırlar.

Boru Bükme : karbon çeliği, alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik

Boru bağlantı gövdeleri genellikle bağlandıkları boru veya boru sistemiyle aynı temel malzemeden yapılır.: bakır, çelik, PVC, CPVC veya ABS. Sıhhi tesisatın izin verdiği herhangi bir malzeme, sağlık veya bina kodları (uygun olduğu şekilde) kullanılabilir, ancak sistemdeki diğer malzemelerle uyumlu olmalıdır, taşınan sıvı, ve içerideki sıcaklık ve basınç (ve dışarıda) sistem. Bakır üzerine pirinç veya bronz bağlantı parçaları Sıhhi tesisat ve sıhhi tesisat sistemlerinde yaygındır. Yangına dayanıklılık, şok direnci, mekanik dayanım, hırsızlık önleme ve diğer faktörler de boru bağlantı parçaları için malzeme seçimini etkiler.

Alın Kaynaklı Boru Tee

Malzeme Paslanmaz Çelik ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, İTİBAREN 1.4301, DIN1.4306, İTİBAREN 1.4401, İTİBAREN 1.4404 Boyut ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Tip A, MSS-SP-43 Tip B, HE B2312, JIS B2313 Kalınlık Programı 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, CYBH, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS ve benzeri.

Çelik Boru Çapraz

Çapraz bağlantı parçaları boruların dallanmasına izin verir, suyun veya diğer sıvıların çeşitli tesisat veya alanlara dağıtımını sağlamak. Su temini sistemlerinde yaygın olarak kullanılırlar., sulama sistemleri, ve ısıtma sistemleri.

Boru Redüktörü – Konsantrik ve Eksantrik

Boruların dikey olarak monte edildiği yerlerde ve pompaların basma tarafında eşmerkezli redüktörler kullanılır. Eksantrik redüktörler daha çok boru tesisatı boru rafı üzerine yerleştirildiğinde kullanılır. Düz tarafı nedeniyle, boruların rafa hizalanması ve güvenli bir şekilde monte edilmesi daha kolaydır.

Boru & Bağlantı parçaları

BORU HATTI

Abter Ürünlerine ilişkin satış veya fiyatlandırma sorularınız için, lütfen satışlarımızdan biriyle iletişime geçin.
(+86) 317 3736333

www.pipeun.com

[email protected]

yerler

Biz Her Yerdeyiz




iletişime geç

Etkinliğimizi Takip Edin

Sertifikalar

Hat Borusu Ürün Performans Tabloları

Distribütörler ve Yetkili Acenteler



İlgili Gönderiler
API 5L Boru Hattı

Abtersteel, Çin merkezli bir hat borusu üreticisi ve tedarikçidir. Ana ürünlerimiz kazan çelik borusunu içerir, korozyona karşı koruma çelik boru, yalıtımlı boru hattı, birkaçını saymak gerekirse. Yüksek kaliteli ürünlerimizin tümü rekabetçi fiyatlarla sunulmaktadır. Aşınmaya dayanıklı çelik boru imalatının tam zinciri, SSAW çelik boru, vesaire. Çin'de tamamlanabilir, bir şehirde bile. Daha düşük üretim maliyeti, satın alma maliyetinizden tasarruf etmenizi sağlar. Her ürünün ayrıntılı bilgileri ilgili ürün sayfasında gösterilir.

Çelik Boru Dirsek Ek Parçaları

Boru bağlantı parçaları, boru veya tüplerin düz bölümlerini bağlamak için sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılır., farklı boyutlara veya şekillere uyum sağlamak için, ve düzenleme gibi diğer amaçlar için (veya ölçme) sıvı akışı. Bu bağlantı parçaları sıhhi tesisat sistemlerinde suyun transferini kontrol etmek için kullanılır., Evsel veya ticari ortamlardaki boru veya sıhhi tesisat sistemlerinde bulunan gaz veya sıvı atıklar. Bağlantı parçaları (özellikle nadir görülen türler) paraya ihtiyacım var, zaman, Kurulum için gerekli malzeme ve aletler, sıhhi tesisat ve sıhhi tesisat sistemlerinin önemli bir parçasıdır.. Ortak boru bağlantı parçaları esas olarak şunları içerir:: flanş, dirsekler, kaplinler, sendikalar, makaralar, redüktörler, burçlar, tişört, saptırıcı tees, haçlar, büyük harfler, Fişler, dikenler ve vanalar. Valfler teknik olarak uygun olmasına rağmen, genellikle ayrı ayrı tartışılırlar.

Boru Bükme : karbon çeliği, alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik

Boru bağlantı gövdeleri genellikle bağlandıkları boru veya boru sistemiyle aynı temel malzemeden yapılır.: bakır, çelik, PVC, CPVC veya ABS. Sıhhi tesisatın izin verdiği herhangi bir malzeme, sağlık veya bina kodları (uygun olduğu şekilde) kullanılabilir, ancak sistemdeki diğer malzemelerle uyumlu olmalıdır, taşınan sıvı, ve içerideki sıcaklık ve basınç (ve dışarıda) sistem. Bakır üzerine pirinç veya bronz bağlantı parçaları Sıhhi tesisat ve sıhhi tesisat sistemlerinde yaygındır. Yangına dayanıklılık, şok direnci, mekanik dayanım, hırsızlık önleme ve diğer faktörler de boru bağlantı parçaları için malzeme seçimini etkiler.

Alın Kaynaklı Boru Tee

Malzeme Paslanmaz Çelik ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, İTİBAREN 1.4301, DIN1.4306, İTİBAREN 1.4401, İTİBAREN 1.4404 Boyut ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Tip A, MSS-SP-43 Tip B, HE B2312, JIS B2313 Kalınlık Programı 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, CYBH, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS ve benzeri.

Çelik Boru Çapraz

Çapraz bağlantı parçaları boruların dallanmasına izin verir, suyun veya diğer sıvıların çeşitli tesisat veya alanlara dağıtımını sağlamak. Su temini sistemlerinde yaygın olarak kullanılırlar., sulama sistemleri, ve ısıtma sistemleri.

Boru Redüktörü – Konsantrik ve Eksantrik

Boruların dikey olarak monte edildiği yerlerde ve pompaların basma tarafında eşmerkezli redüktörler kullanılır. Eksantrik redüktörler daha çok boru tesisatı boru rafı üzerine yerleştirildiğinde kullanılır. Düz tarafı nedeniyle, boruların rafa hizalanması ve güvenli bir şekilde monte edilmesi daha kolaydır.