luksemburskichiński (uproszczony)Pendżabskirura prostokątna sus 304lPendżabski254 Produkcja rur SMO odporna na korozję wżerową i szczelinową

254 Produkcja rur SMO odporna na korozję wżerową i szczelinową

AL-6XN to stop będący austenityczną stalą nierdzewną. Często nazywa się ją superaustenityczną stalą nierdzewną, ponieważ ma kilka przydatnych właściwości. Jedną z głównych zalet stosowania śrub al6xn jest to, że można je stosować w wysokich temperaturach. Tymczasem AL6XN jest stopem superaustenitycznym, a pierwiastkiem najobficiej występującym jest żelazo. Jest to najpopularniejszy z 6% stopów molibdenu. Powszechnie stosowane są w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologicznym. Wykazuje doskonałą odporność na korozję w porównaniu ze stopami duplex w większości środowisk. Ze względu na niższą zawartość niklu elementy złączne AL6XN są na ogół bardziej ekonomiczne niż elementy złączne ze stopów o wysokiej zawartości niklu.
Łącznik rurowy spawany doczołowo jest przeznaczony do spawania na miejscu na jego końcach w celu połączenia rur ze sobą i umożliwienia zmiany kierunku lub średnicy rury, bądź rozgałęzienia lub zakończenia.
Pręty gwintowane ze stali nierdzewnej 317 to pręty gwintowane ze stali austenitycznej wykonane ze stopów zawierających chrom, nikiel i molibden. Pręt gwintowany ze stali nierdzewnej 317 do stosowania w środowiskach korozyjnych. ASTM A276 typ 317 to specyfikacja gatunku materiału dla prętów ze stali nierdzewnej 317 obrabianych na zimno lub na gorąco w kształtach okrągłych, kwadratowych, sześciokątnych i innych wytłaczanych na gorąco. Specyfikacja ASTM A276 obejmuje skład chemiczny, właściwości mechaniczne, obróbkę cieplną i inne dodatkowe wymagania dotyczące okrągłych, kwadratowych, sześciokątnych i innych profili wytłaczanych ze stali nierdzewnej 317.

tamilski5Zaślepka kołnierzowa ze stali nierdzewnej klasy 304559rura 3\/4 inox 316 l
kazachski
syngaleski

Aby przeprowadzić rurociąg należy usunąć z rurociągu prosty wąż. Podczas korzystania z różnych rurociągów należy stosować różne rurociągi. W przypadku stosowania rurociągu należy zastosować kolano w celu zmiany rozmiaru rurociągu. Podczas rozwidlania, rura trójdrożna Połączenie kołnierzowe stosowane, gdy złącze jest używane z różnymi złączami rurowymi, w celu dotarcia do rurociągu przesyłowego na duże odległości, w celu osiągnięcia złącza rozszerzalności cieplnej i skurczu na zimno lub efektywnego starzenia połączenia rurociągu, do połączenia rurociągu stosuje się złącze dylatacyjne i skurczu na zimno na duże odległości. , W połączeniu różnych instrumentów znajdują się również złącza i wtyki fazy instrumentu.

Sesoto


    Kołnierze ze stopu niklu

    W branżach zajmujących się kwasem azotowym, gwintowane kołnierze rurowe ze stali nierdzewnej klasy 304 mogą być stosowane w temperaturach do 176°F. Kołnierze ze stali nierdzewnej 304 są trwałe i tańsze niż inne typy stopów. Ze względu na właściwości utleniające tego roztworu, będzie on szybko powodował rozpad, jeśli będzie stosowany w stężeniach powyżej 55%.
    Rura ze stali nierdzewnej 316L 1.4401 S31603 to bardzo wszechstronna i trwała opcja rurowa powszechnie stosowana w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Ta rura SS UNS S31603 jest wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316L o doskonałej odporności na korozję, utlenianie i plamienie, dzięki czemu idealnie nadaje się do trudnych warunków lub zastosowań wymagających dużych naprężeń.
    Te płaskie podkładki SS 347 zapewniają wysoką wytrzymałość, dobrą odporność na korozję, dobre właściwości mechaniczne do 600°F (316°C) oraz dobrą wytrzymałość metalu nieszlachetnego i spoiny. Nasze podkładki zabezpieczające ze stali nierdzewnej 347 są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, petrochemicznym, przetwórstwie spożywczym, papierniczym i ogólnej obróbce metali. Jednocześnie podkładki Din 1.4550 są nieco twardsze niż SS 304 i wytwarzają równie twarde, lepkie wióry. Podkładki stemplujące ze stali nierdzewnej 347 mają doskonałą odporność na korozję międzykrystaliczną pod wpływem temperatur w zakresie 800 ¨C 1500¡ãF (427 ¨C 816¡ãC) w przypadku wytrącania węglika chromu.