Envoyer le message
Wenzhou Jingwei Seals Co., Ltd
produits
produits
À la maison > produits > Serrage des joints à anneaux BX > ASME B16.20 300LB BX joints à anneau joints à anneau

ASME B16.20 300LB BX joints à anneau joints à anneau

Détails du produit

Lieu d'origine: Chine

Nom de marque: Wenzhou Jingwei Seal Technology Co., Ltd.

Certification: ISO9001

Numéro de modèle: Serrage des joints à anneaux BX

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 10

Prix: negotiable

Détails d'emballage: Emballage en vrac ou sur mesure

Délai de livraison: 7 jours ouvrables

Capacité d'approvisionnement: 100000 pièces/mois

Obtenez le meilleur prix
Mettre en évidence:

300 lb ou joints à anneaux 2000 psi

,

2000 psi 300 LB ou joints à anneaux

,

300 lb ou joints à anneaux 2000 psi

Acier au carbone:
étanchéité
en acier inoxydable:
le sceau
Métal:
anneau de joints
fer doux:
étanchéité
Application du projet:
Environnements à haute pression et à haute température
Résistance à la corrosion:
C' est excellent.
Produit de fabrication:
Cuirs à commande numérique
Nombre de pressions:
2000 livres par pouce carré
Matière première:
en acier inoxydable
RTJ:
Serrage des joints à anneaux BX
Forme:
Une bague
taille:
3/4 pouce
La norme:
BX
Finition de surface:
Ra 0,8 μm
La tolérance:
±0,005 pouce
Le type:
Accoudoirs communs
Acier au carbone:
étanchéité
en acier inoxydable:
le sceau
Métal:
anneau de joints
fer doux:
étanchéité
Application du projet:
Environnements à haute pression et à haute température
Résistance à la corrosion:
C' est excellent.
Produit de fabrication:
Cuirs à commande numérique
Nombre de pressions:
2000 livres par pouce carré
Matière première:
en acier inoxydable
RTJ:
Serrage des joints à anneaux BX
Forme:
Une bague
taille:
3/4 pouce
La norme:
BX
Finition de surface:
Ra 0,8 μm
La tolérance:
±0,005 pouce
Le type:
Accoudoirs communs
ASME B16.20 300LB BX joints à anneau joints à anneau

Pour les appareils de traitement des eaux usées, le nombre de pièces d'emballage doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'emballage.

 

Nous fabriquons et fournissons des joints de haute qualité pour haute pression et haute température.Appareils pour la tête de forage de puits pétroliersLes joints d'anneau et les joints de jointure sont fabriqués strictement selon les spécifications API-6A et ASME B16.20.

Nous avons plus de 200 000 joints de joints d'anneau de taille standard en stock et disponibles pour expédition immédiate.Les joints stockés par le groupe Dan-Loc comprennent l'acier à faible teneur en carbone, F5, 304 et 316.

Les joints RTJ de type BX sont fabriqués conformément à l'API 6A et conviennent aux brides à haute pression API 6BX.Les joints forment un joint métal à métal lors de l'assemblage et l'efficacité s'améliore à mesure que la pression interne augmenteToutes les tailles BX ont un trou de soulagement de pression pour équilibrer la pression sur les faces d'étanchéité.

Type BX

NB1 11/16" à 21 1/4" de classe 5000 à 20000 selon l'ASME B16.20

BX joints d'anneau Convient pour une utilisation sur les brides API 6BX jusqu'à la classe 20000
Pendant l'installation, l'anneau est comprimé vers l'intérieur pour fournir
une contrainte d'étanchéité supplémentaire
La pression est activée; à mesure que la pression intérieure augmente, la tension est augmentée.
augmentation de la force d'étanchéité
Les anneaux de type BX sont fournis avec des trous de soulagement de la pression pour éviter
fluide de compression sous le joint
Il peut être percé avec un trou supplémentaire pour créer un joint adapté
pour les installations sous-marines de type SBX

En raison de l'utilisation de supports d'étanchéité métal à métal, ils sont fabriqués sans entailles, traces d'outils, etc. et ont une finition de surface maximale:

BX 32 micro-pouces Ra (0,8 micromètre Ra)

Le type BX fonctionne à 20 000 psi sans interchangeabilité.

 

La dureté du joint d'anneau doit toujours être inférieure de 30% à celle des brides pour éviter toute déformation de la bride.

Les dimensions et les tolérances pour les joints et les rainures sont couverts par l'API 6A et l'ASME B16.20.

Les joints de jointure de type anneau (RTJ) sont conçus pour des applications à haute pression. Ils sont disponibles sous diverses formes pour s'adapter à différents formats de brides.Les RTJ peuvent être utilisés pour des pressions très élevées et/ou fluctuantes (jusqu'à 1500 bar)La sélection des matériaux détermine l'utilisation pour des températures élevées (jusqu'à 1000°C) et dans des milieux agressifs.Pour assurer une bonne étanchéité, les surfaces de contact entre les joints et la bride doivent être soigneusement traitéesLa petite surface d'étanchéité et la pression de contact élevée donnent lieu à une excellente étanchéité.ASME B16.20 300LB BX joints à anneau joints à anneau 0ASME B16.20 300LB BX joints à anneau joints à anneau 1ASME B16.20 300LB BX joints à anneau joints à anneau 2

 

Matériaux communs
Matériel HB Dureté Limites de température Identification
Fer souple 90 -60 à + 400 °C D
Acier à faible teneur en carbone 120 -40 à + 500°C S
4% à 6% de Cr 1⁄2% Mo:F5 130 -125 à +500°C Le numéro de référence:
Acier inoxydable 304/304L 160 -250 à +650°C S304 ou 304L
Acier inoxydable 316/316L 160 -196 à + 800°C S316 ou 316L
Acier inoxydable 321 160 -250 à +870°C S321
Acier inoxydable 347 160 -250 à +870°C S347
Acier inoxydable 410 170 -20 à +500°C S410
Inconel 625 Je ne sais pas. 1000°C 625
D'autres alliages Je ne sais pas. 1000°C 825
Le Hastelloy C-276 Je ne sais pas. 1000°C C-276
À deux étages Je ne sais pas. 800°C S31803
Titane Je ne sais pas. 540°C Le T.I

Matériau du joint standard

Acier au carbone

Plaque d'acier de qualité commerciale dont la température maximale est d'environ 1000° F., en particulier en cas d'oxydation.Ne convient pas à la manipulation d'acides bruts ou de solutions aqueuses de sels dans la gamme neutre ou acideUn taux élevé de défaillance peut être attendu dans le service d'eau chaude si le matériau est fortement soumis à des contraintes,Les acides concentrés et la plupart des alcalis ont peu ou pas d'action sur les joints de fer et d'acier qui sont régulièrement utilisés pour ces services.

304 acier inoxydable

  • Un 18-8 (Chrome 18-20%, Nickel 8-10%) inoxydable avec une température de travail maximale recommandée de 1400o F
  • Au moins 80% des applications pour les services non corrosifs peuvent utiliser l'acier inoxydable de type 304 dans la plage de température de -320 °F à 1000 °F.
  • Excellente résistance à la corrosion à une grande variété de produits chimiques.
  • Sous réserve de craquements de corrosion par contrainte et de corrosion intergranulaire à des températures comprises entre 800 et 1500 °F en présence de certains milieux pendant de longues périodes.

316 acier inoxydable

  • An18-12 Chromium-Nickel steel with approximately 2% of Molybdenum added to the straight 18-8 alloy which increases its strength at elevated temperatures and results in somewhat improved corrosion resistance.
  • A la plus haute résistance à la rampe à température élevée de tous les types d'acier inoxydable conventionnels.
  • Ne convient pas à une utilisation prolongée dans la plage de précipitations de carbure de 800°F à 1650°F lorsque les conditions de corrosion sont sévères.
  • Température de travail maximale recommandée de 1400o F.

316L en acier inoxydable

  • Plage de température maximale continue de 1400 °F à 1500 °F.
  • teneur en carbone maintenue à un maximum de 0,03%.
  • Sous réserve d'un moindre degré de fissuration par corrosion par contrainte et de corrosion intergranulaire que le type 316.

321 Acier inoxydable

  • Un acier 18-10 chrome-nickel avec un ajout de titane.
  • L'acier inoxydable de type 321 a les mêmes caractéristiques que celui du type 347.
  • La température de travail recommandée est de 1400° F à 1500° F. et dans certains cas de 1600° F.

347 Acier inoxydable

  • Un acier 18-10 chrome-nickel avec l'ajout de columbium.
  • Pas aussi sujette à la corrosion intergranulaire que le type 304.
  • Est sujette à la corrosion par contrainte.
  • Température de travail recommandée de 1400° F à 1500° F et dans certains cas à 1700° F.

410 Acier inoxydable

  • Un acier au chrome à 12% avec une plage de température maximale de 1200° F. à 1300° F.
  • Utilisé pour des applications nécessitant une bonne résistance à l'étanchéité à température élevée.
  • Il n'est pas recommandé pour une utilisation où une corrosion sévère est rencontrée, mais il est encore très utile pour certaines applications chimiques.
  • Peut être utilisé lorsque l'humidité, seule ou associée à une pollution chimique, provoque une défaillance rapide de l'acier.

502/501 (F5)

  • 4-6% de chrome et 1/2% de molybdène alliés pour une résistance légère à la corrosion et une durée de vie élevée.
  • Si une corrosion sévère est prévue, une meilleure qualité d'acier inoxydable serait probablement le meilleur choix.

L'amirauté

  • L'Arsenical Admiralty 443 contient 71% de cuivre, 28% de zinc, 1% d'étain et des traces d'arsenic.
  • Haute résistance à la corrosion, résiste très bien à l'eau salée et salée, et à l'eau contenant des sulfures.
  • Température de travail maximale recommandée de 500 °F.
  • Idéal pour transporter des eaux de refroidissement corrosives à des températures relativement élevées.

Alliage 20

  • 45% de fer, 24% de nickel, 20% de chrome et de petites quantités de molybdène et de cuivre.
  • La température maximale est comprise entre 1400 °F et 1500 °F.
  • Spécialement conçu pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion par l'acide sulfurique.
  • La dureté de Brinell est de 160.

D'aluminium

  • L'alliage 110 est pur sur le plan commercial (minimum 99%).
  • Son excellente résistance et sa facilité de travail le rendent idéal pour les joints à double gaine.
  • Pour les joints solides, des alliages plus résistants comme 5052 et 3003 sont utilisés.
  • Température de fonctionnement continue maximale de 800 °F.

D'autres produits

  • Le laiton jaune 268 contient 66% de cuivre et 34% de zinc.
  • Offre une excellente résistance à la corrosion dans des environnements humides, mais ne convient pas à des matériaux tels que l'acide acétique, l'acétylène, l'ammoniac et le sel.Limite de température maximale recommandée de 500 F.

D'autres métaux

  • Cobre presque pur avec des traces d'argent ajoutées pour augmenter sa température de travail.
  • Température de fonctionnement maximale recommandée continue de 500o F.

Coupeur de nickel

  • Il contient 69% de cuivre, 30% de nickel et de petites quantités de manganèse, de zinc et de fer.
  • Il est principalement utilisé dans les applications d'eau de mer, où les alliages moins résistants se détériorent rapidement.
  • Limite de température maximale recommandée 500o F.

Hastelloy B

  • 26 à 30% de molybdène, 62% de nickel et 4-6% de fer.
  • Plage de température maximale de 2000 °F. Résistant à l'acide chlorhydrique concentré chaud.
  • Il résiste également aux effets corrosifs du gaz hydrogène-chlorure humide, des acides sulfurique et phosphorique et des solutions salines réductrices.
  • Utile pour la résistance à haute température.

Le Hastelloy C-276

  • 16-18% de molybdène, 13-17,5% de chrome, 3,7-5,3% de tungstène, 4,5-7% de fer et le reste est du nickel.
  • Très bon à manipuler les corrosifs.
  • Haute résistance à l'acide nitrique froid à différentes concentrations ainsi qu'à l'acide nitrique en ébullition jusqu'à 70% de concentration.
  • Bonne résistance à l'acide chlorhydrique et à l'acide sulfurique.
  • Excellente résistance à la fissuration par corrosion.

Inconel 600

  • Les températures de travail recommandées sont de 2 000 °F et, dans certains cas, de 2 150 °F.
  • C'est un alliage à base de nickel contenant 77% de nickel, 15% de chrome et 7% de fer, excellente résistance à haute température.
  • Utilisé fréquemment pour surmonter le problème de la corrosion par contrainte.
  • Il a d'excellentes propriétés mécaniques à température cryogénique.

L'incoloy 800

  • 320,5% de nickel, 46% de fer, 21% de chrome, résistant aux températures élevées, à l'oxydation et à la carburation.

 

Remarque: les valeurs de température maximale sont basées sur des températures constantes de l'air chaud. La présence de fluides contaminants et de conditions cycliques peut affecter considérablement la plage de température maximale.