Шпильки UNS S32750 Super Duplex и тяжелые шестигранные гайки для теплообменников
Являясь прямым производителем и мировым поставщиком теплообменников, сосудов под давлением, воздушных охладителей и компонентов пакетов, включая трубные решетки, перегородки и крышки каналов, YUHONG HOLDING GROUP поставляет полностью интегрированные крепежные узлы, удерживающие давление.
Шпильки с полной резьбой UNS S32750 (2507) и соответствующие тяжелые шестигранные гайки разработаны для работы в условиях агрессивной коррозии. Эти комплекты шпилек и гаек, предназначенные для поддержания предварительной нагрузки при термических циклах и высоких давлениях, предотвращают утечки через фланцы критически важного технологического оборудования.
Спецификации материалов и размеры
Все крепежные изделия изготавливаются и сертифицируются в строгом соответствии со стандартами ASTM и ASME для обеспечения полной прослеживаемости материалов и точной посадки резьбы.
-
Стандарт и класс шпилек: ASTM A1082 / A1082M класс UNS S32750 (Super Duplex 2507)
-
Стандарт и класс тяжелых гаек: ASTM A1082 / A1082M класс UNS S32750
-
Стандарт сырья: ASTM A479 / A479M пруток UNS S32750
-
Размерные стандарты: ASME B18.31.2 (шпильки), ASME B18.2.2 (тяжелые шестигранные гайки)
-
Посадка резьбы: ASME B1.1 класс 2A (шпильки) / класс 2B (гайки), серии UNC, UNF или 8UN
-
Диапазон размеров: от 1/2" до 2-1/2" (от M12 до M64) нестандартной длины с соответствующими тяжелыми гайками
Механические свойства и испытания
| Испытываемый элемент |
Шпилька (ASTM A1082 S32750) |
Тяжелая гайка (ASTM A1082 S32750) |
Метод проверки качества |
| Предел прочности на растяжение / Предел предварительной нагрузки |
≥ 116 ksi (800 МПа) |
Предел предварительной нагрузки, указанный согласно ASME B18.2.2 |
ASTM E8 / Осевое испытание на предел предварительной нагрузки |
| Предел текучести (0,2%) |
≥ 80 ksi (550 МПа) |
Н/П |
ASTM E8 / Метод смещения |
| Предел твердости |
≤ 32HRC |
≤ 32HRC |
ASTM E18 / Роквелл C |
| Коррозионная стойкость к питтингу (PREN) |
≥ 42,0 |
≥ 42,0 |
Химический анализ расплава |
Применение оборудования и процессов
Эти комплекты шпилек и тяжелых гаек используются для критически важных соединений границы давления в тяжелом тепловом оборудовании:
-
Фланцы кожухотрубных теплообменников: Основные соединения кожуха с трубной решеткой, плавающей головки и крышки канала, работающие в средах с высоким содержанием хлоридов.
-
Воздушные теплообменники: Крепеж пробок коллектора и фланцев сопел в морских и шельфовых установках.
-
Сосуды под давлением и технологические колонны: Фланцы корпуса высокого давления, работающие с влажным H2S или высокоминерализованными рассолами.
Инженерные преимущества и индивидуальные услуги
-
Согласованное тепловое расширение: Поставка полностью согласованных гаек S32750 обеспечивает идентичные коэффициенты теплового расширения между болтом и гайкой, предотвращая потерю предварительной нагрузки при быстрых изменениях температуры.
-
Конструкция тяжелой шестигранной гайки для распределения нагрузки: Тяжелые шестигранные гайки ASME B18.2.2 имеют более широкие опорные поверхности, предотвращающие локальное смятие поверхностей фланцев при высоком моменте затяжки.
-
Предотвращение заедания и нанесение покрытия: Контроль допуска резьбы в сочетании со специализированной противозадирной смазкой предотвращает заедание резьбы при гидравлическом натяжении.
-
Поставка полных комплектов: Крепежные изделия поставляются в виде согласованных комплектов (1 шпилька + 2 тяжелые гайки) для упрощения монтажа на месте и отслеживания материалов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какой стандарт охватывает как шпильки UNS S32750, так и соответствующие тяжелые шестигранные гайки?
Как шпильки, так и тяжелые шестигранные гайки из супердуплексной нержавеющей стали UNS S32750 изготавливаются и сертифицируются по стандарту ASTM A1082 / A1082M. Сырьевой пруток соответствует ASTM A479 UNS S32750 для обеспечения полной химической и механической целостности.
Почему для фланцев теплообменников требуются тяжелые шестигранные гайки вместо стандартных шестигранных гаек?
Тяжелые шестигранные гайки имеют большую ширину между гранями, обеспечивая большую площадь опоры. Это снижает контактное напряжение на поверхности фланца или шайбах, поддерживая экстремальные растягивающие нагрузки, необходимые для герметичного уплотнения в теплообменниках высокого давления.
