ASTM A182 316L 317 317L Socket Welding Flange ASME B16.5
წყლის ინდუსტრიაში ყველაზე ხშირად გამოყენებული უჟანგავი ფოლადის მილებია 304 და 316 უჟანგავი ფოლადი. 304 უჟანგავი ფოლადის წყლის მილის დაჭიმვის სიმტკიცე 2-ჯერ აღემატება ჩვეულებრივ ფოლადის მილს. მასალის სიძლიერე განსაზღვრავს თუ არა წყლის მილი ძლიერი და გამძლე, უსაფრთხო და საიმედო.
ფლანგი მეორე ყველაზე ხშირად გამოყენებული შეერთების მეთოდია გაყიდვის შემდეგ. ფლანგები გამოიყენება მაშინ, როდესაც სახსრების დემონტაჟი საჭიროა. ის უზრუნველყოფს მოქნილობას მოვლისთვის. Flange აკავშირებს მილს სხვადასხვა აღჭურვილობასა და სარქველებს. მილსადენის სისტემას ემატება დაშლის ფლანგები, თუ საჭიროა ქარხნის ექსპლუატაციის დროს რეგულარული მოვლა.
ფლანგი არის ამობურცული ქედი, ტუჩი ან რგოლი, გარე ან შიდა, რომელიც ემსახურება სიძლიერის გაზრდას (როგორც რკინის სხივის ფლანგი, როგორიცაა I-სხივი ან T-სხივი); სხვა ობიექტთან კონტაქტის ძალის ადვილად დასამაგრებლად (როგორც მილის ბოლოზე, ორთქლის ცილინდრის და ა.შ. ან კამერის ლინზების სამაგრზე მილაკი); ან მანქანის ან მისი ნაწილების მოძრაობის სტაბილიზაციისა და წარმართვისთვის (როგორც სარკინიგზო ვაგონის ან ტრამვაის ბორბლის შიდა ფლანგა, რომელიც იცავს ბორბლებს რელსებიდან გაშვებისგან). ტერმინი "ფლანჟი" ასევე გამოიყენება ერთგვარი ხელსაწყოსთვის, რომელიც გამოიყენება ფლანგების ფორმირებისთვის.
უჟანგავი ფოლადის 304\/ 304L ფარნები შეიძლება დამზადდეს ASME B16.5 ან ASME B16.47 შესაბამისად ნომინალური შემადგენლობით 18Cr-8Ni. ასო ¡°L¡± აღნიშნავს 304 უჟანგავი ფოლადის დაბალ ნახშირბადიან ვერსიას. მილტუჩები შეიძლება დამზადდეს გაყალბებისგან, ჩამოსხმისგან ან ფირფიტებისგან, რომლებიც ფარავს ASME B16.5-ისა და ASME B16.47-ის სხვადასხვა ტიპებსა და კლასებს (ორივე სერიები A და სერია B). ASME B16.5-ის უჟანგავი ფოლადის 304\/ 304L ფარნები ხელმისაწვდომია კლასებში 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500; რომ ASME B16.47 სერია A ხელმისაწვდომია კლასებში 150, 300, 400, 600, 900; რომ ASME B16.47 სერია B ხელმისაწვდომია 75, 150, 300, 400, 600, 900 კლასებში.
უჟანგავი ფოლადის ჩამოსხმის სტრუქტურისა და შემადგენლობის უნიფორმა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნედლეულისთვის, რადგან ჩამოსხმის ტემპერატურა და გაგრილების სიჩქარე არ არის იგივე, რაც იწვევს არათანმიმდევრულ მიკროსტრუქტურას. მაღალი ტემპერატურის დროს ატომური აქტივობა ძლიერდება და ¦Ò ფაზა იშლება და მისი ქიმიური შემადგენლობა ერთგვაროვანია. ერთიანი ერთფაზიანი სტრუქტურა მიიღება სწრაფი გაგრილების შემდეგ.