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304 316 Edelstahl-Doppelspitze mit Gewinde NPT BSPS Hochdruck
Produkt-Beschreibung
304 316 Edelstahl-Doppel-End-Gewinde-Rohr NPT BSPS Hochdruck-Maßgeschneiderte Länge
I. Kernstruktur und technische Parameter
1. Grundlegendes Design
Zwei-Richtungs-Fadenstruktur: Beide Enden werden mit vollständigen äußeren Fäden bearbeitet (einige Modelle können mit inneren Fäden angepasst werden), und der mittlere Teil ist ein glatter, röhrenförmiger Hauptkörper, der eine Vollbohrform bildet,mit einer Breite von mehr als 10 mm,.
Garnstandards:
Britische Fäden: BSPT (konische Rohrfäden), BSPP (parallele Fäden), konform mit den ISO 7/1-Normen, mit ausgezeichneter Dichtungsleistung, geeignet für Hochdruckszenarien.
Amerikanische Standardfäden: NPT (konische Rohrfäden), konform mit ASME B1.20.1, kompatibel mit nordamerikanischen Pipeline-Systemen.
Metrische Fäden: M6-M100, mit Schrägen von 1-6 mm, unterstützt die Anpassung von speziellen Garnformen (z. B. trapezförmige Garn) für nicht-standardmäßige Anforderungen.
2Materialien und Leistung
Hauptmaterialien:
304 Edelstahl: Beständig gegen Säure- und Alkali-Korrosion, mit einem Salzsprüh-Prüfresultat von ≥ 1000 Stunden, geeignet für Lebensmittel-, Pharma- und chemische Geräte.
Kohlenstoffstahl (Q235B): Zugfestigkeit ≥375 MPa, mit einer verzinkten (8-12 μm) oder vernickelten (10-20 μm) Oberfläche; neutrale Salzsprühprüfung zeigt 24 Stunden lang keine Rost.
Kupferlegierung (H62): Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit, geeignet für Kühlsysteme oder schwache Stromverbindungen.
Druckwiderstandsbewertung:
Material aus Edelstahl: Regelmäßige Modelle können einem Druck von ≤ 16 MPa standhalten; verdickte Modelle können 40 MPa erreichen (z. B. DN25-Rohre aus Edelstahl mit Gewinde).
Material aus Kohlenstoffstahl: Standardmodelle können einem Druck von ≤ 10 MPa standhalten; Hochdruckmodelle (Wandstärke ≥ 6 mm) erreichen 25 MPa.
3. Größenspezifikationen
Durchmesserbereich: DN6 (1/8") bis DN100 (4"), für die gesamte Palette von 1/8- bis 4-Zoll-Rohren.
Längenbereich: Regelmäßige Lagerlängen sind 30-300 mm; Anpassung für eine maximale Länge von 2000 mm (z. B. DN15*1000 mm Garnrohr aus Edelstahl) wird unterstützt.
Genauigkeitsgrad:
Gewohnheitsklasse: Toleranz für den Durchmesser des Gewindes ± 0,05 mm, geeignet für allgemeine Verbindungen.
Präzisionsgrad: Toleranz für den Schleifdurchmesser von ±0,01 mm, geeignet für hochpräzise Geräte (z. B. Halbleiterproduktionslinien).
II. Hauptvorteile und Anwendungsszenarien
1Leistungsvorteile
Doppelsiegelung:
Konische Fäden in Kombination mit anaeroben Klebstoffen (z. B. MXBON-Fadendichtungsmittel) bilden eine doppelte Garantie für "mechanische Einbindung + chemische Dichtung" mit einer Leckrate von ≤ 0,01 ml/min.
Einige Modelle verfügen über eingebaute O-Ringe (Fluorkautschuk oder Silikon) mit einer Druckfestigkeit ≥ 25 MPa, geeignet für dynamische Vibrationsumgebungen.
Eigenschaften der Ermüdungsbeständigkeit:
Kohlenstoffstahlmaterialien werden erhitzt und gehärtet (Härte HRC28-32), die mehr als 100.000 Wechselbelastungen (z. B. Hydrauliksysteme) widerstehen können.
Edelstahlmaterialien werden mit einer Lösungsbehandlung mit einer Zugfestigkeit von ≥ 520 MPa behandelt, geeignet für Hochtemperaturanlagen (-200 °C~+400 °C).
2Typische Anwendungen
Flüssigkeitsübertragungssysteme:
Chemische Rohrleitungen: 304 Rohre aus Edelstahl verbinden Reaktionskessel und Ventile, die gegen starke Säuren und Alkalien resistent sind.
Kälteausrüstung: Kupferlegierungspfeifen verbinden Kompressoren und Kondensatoren und sorgen dafür, dass kein Kältemittel durchläuft.
Brandschutzsysteme: Verzinkte Gewindeleitungen aus Kohlenstoffstahl werden mit Rillenverbindungen kombiniert, um schnell Sprinklernetze zu bauen.
Mechanische Befestigungsfelder:
Automobilherstellung: Zweigeschraubte Rohre befestigen Motorblöcke und -halter mit einem Drehmomentbereich von 80-350 N·m.
Baumaschinen: M30*300mm Rohre aus Kohlenstoffstahl mit Gewinde verbinden die Standardabschnitte des Turmkrans mit einer Zuglast von ≥ 800kN.
Anpassungen für besondere Szenarien:
Medizinische Ausrüstung: 316L-Rohre aus Edelstahl mit Gewinde verbinden CT-Maschinenrutschringe mit einer Oberflächenrauheit von Ra≤0,8 μm.
Luft- und Raumfahrt: Titanlegierte Gewinde (TC4) werden in Flugzeughydraulikrohrleitungen eingesetzt, da sie leicht und extremen Temperaturen standhalten.