

Add to Cart
Flanca de placa de titanio plana estándar DIN Gr1 Gr2 Gr5 PLRF Flange de tubería Flange de placa para sistemas de tuberías
Normas DIN: Las bridas cumplen las normas del Instituto Alemán de Normalización (DIN), que describen las dimensiones específicas, los materiales,y procedimientos de ensayo para garantizar la coherencia y fiabilidadLas normas DIN más comunes para bridas incluyen DIN 2573, DIN 2576, DIN 2631, entre otros.
Flange plana: Una brida plana suele tener una cara o superficie plana para atornillarse a la brida de apareamiento, creando una conexión fuerte y apretada.
Grado 1 (Gr1):
Grado 2 (Gr2):
Grado 5 (Gr5):
3. Especificaciones de las bridas DIN:
Las bridas DIN son bridas que cumplen con las normas del Instituto Alemán de Normalización (Deutsches Institut fr Normung, abreviado DIN).y procedimientos de ensayo de las bridasLas bridas DIN se utilizan ampliamente en industrias tales como química, energía, construcción naval,y aeroespacial debido a su alta calidad y diseño preciso.
Las bridas DIN vienen en varios tipos, cada una adecuada para diferentes aplicaciones.Estas bridas tienen un cuello largo que distribuye la tensión de manera más efectiva; la norma DIN 2576 define las bridas ciegas, que se utilizan para cerrar los extremos de las tuberías o válvulas; la norma DIN 2631 especifica las bridas de cara plana (FF),con una capacidad de carga superior a 20 W,; la norma DIN 2632 define las bridas de cara elevada (RF), con un área elevada que ayuda a crear un sellado más estrecho con la junta; la norma DIN 2633 cubre las bridas de unión de tipo anillo (RTJ),normalmente utilizado en sistemas de alta presión que requieren un sello de metal a metal.
Las especificaciones clave de las bridas DIN incluyen: diámetro nominal (DN), que se refiere al tamaño nominal de la brida y normalmente corresponde al diámetro interno de la tubería, por ejemplo,DN50 indica una brida para una tubería con un diámetro interno de 50 mm; presión nominal, que se refiere a la presión máxima que puede soportar una brida, determinada por el material y el tamaño de la brida; diámetro del círculo del perno (BCD),el diámetro del círculo a través del centro de los orificios del perno; número de orificios de los tornillos, que normalmente oscila entre 4 y 12, según el tamaño de la brida; tamaño del orificio de los tornillos, el diámetro de los orificios de los tornillos, que debe coincidir con los tornillos utilizados para la instalación;espesor de la brida, que depende de la presión nominal y del tamaño; tipo de cara, que se refiere a la superficie de la brida que entra en contacto con la junta, disponible en cara plana (FF), cara elevada (RF) o unión tipo anillo (RTJ),dependiendo del tipo de brida; y el diámetro exterior, el diámetro máximo de la brida.
Las bridas DIN están hechas de varios materiales, generalmente incluyen acero al carbono, acero inoxidable, acero de aleación, titanio y aleaciones de níquel.La elección del material depende de los requisitos específicos de la aplicaciónPor ejemplo, la DIN 17100 se aplica a las bridas de acero al carbono, la DIN 17440 se aplica a las bridas de acero inoxidable y la DIN 50304 se aplica a las bridas de acero aleado.
Las bridas DIN se clasifican por su PN (presión nominal), que indica la presión máxima a la que puede resistir una brida.PN 10 (presión máxima de 10 bar), PN 16 (presión máxima de 16 bares), PN 25 (presión máxima de 25 bares), PN 40 (presión máxima de 40 bares), y clasificaciones más altas como PN 63 y PN 100, adecuadas para sistemas de alta presión.
Las caras de brida también vienen en diferentes tipos, como la cara plana (FF), la cara elevada (RF) y la articulación de tipo anillo (RTJ), que se utilizan junto con juntas para garantizar el sellado.La elección del tipo de cara de la brida es crucial dependiendo de la aplicación.
Además, el diseño de las bridas DIN también tiene en cuenta los requisitos para la combinación de pernos y juntas.con un peso de acero en bruto superior o igual a 0,9 g/m2; se utilizan juntas para asegurar el sellado de brida a brida, y los materiales comunes de juntas incluyen caucho, grafito, PTFE (politetrafluoroetileno) y materiales metálicos,dependiendo de las condiciones de trabajo y de las características del medio.
Por último, las bridas DIN suelen tener información importante marcada en sus superficies, como el logotipo del fabricante, el grado del material, el índice de presión, las dimensiones, el diámetro nominal (DN),y número estándar DIN para garantizar la calidad y la trazabilidadAdemás, las bridas DIN se someten a rigurosas pruebas de calidad durante la fabricación, incluidas pruebas de presión, pruebas de materiales e inspecciones dimensionales.para garantizar que cumplen con los requisitos esperados.
Al cumplir con las normas DIN, los fabricantes pueden garantizar la calidad constante de las bridas en todo el mundo,garantizar que las bridas de diferentes fabricantes encajen perfectamente entre sí y satisfagan las necesidades de varios sistemas de tuberías industriales.
4Especificaciones para la brida de placa de titanio DIN2501 PN40
Tamaño nominal del tubo | Diámetro de | El diafragma | Identificación de la brida | El tipo de bridas | Dia de la Circuncisión del Rayo | No. de | Diagrama de los agujeros de tornillo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | El tubo | D | D5 | B. El trabajo | - ¿ Qué? | agujeros | D2 | En gramos |
10 | 17.20 | 90 | 17.70 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 |
15 | 21.30 | 95 | 22.00 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
20 | 26.90 | 105 | 27.60 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
25 | 33.70 | 115 | 34.40 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
32 | 42.40 | 140 | 43.10 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 |
40 | 48.30 | 150 | 49.00 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 |
50 | 60.30 | 165 | 61.10 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
65 | 76.10 | 185 | 77.10 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
80 | 88.90 | 200 | 90.30 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
100 | 114.30 | 220 | 115.90 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 |
125 | 139.70 | 250 | 141.60 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 |
150 | 168.30 | 285 | 170.50 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 |
175 | 193.70 | 315 | 196.10 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 |
200 | 219.10 | 340 | 221.80 | 24 | 295 | 12 | 22 | 8.97 |
250 | 273.00 | 405 | 276.20 | 26 | 355 | 12 | 26 | 12.76 |
300 | 323.90 | 460 | 327.60 | 28 | 410 | 12 | 26 | 16.60 |
350 | 355.60 | 520 | 359.70 | 30 | 470 | 16 | 26 | 24.08 |
400 | 406.40 | 580 | 411.00 | 32 | 525 | 16 | 30 | 30.20 |
450 | 457.00 | 640 | 462.30 | 38 | 585 | 20 | 30 | 41.67 |
500 | 508.00 | 715 | 513.60 | 38 | 650 | 20 | 33 | 52.87 |
600 | 610.00 | 840 | 616.50 | 42 | 770 | 20 | 36 | 77.58 |
700 | 711.00 | 910 | 716.00 | 44 | 840 | 24 | 36 | 77.13 |
800 | 813.00 | 1025 | 818.00 | 50 | 950 | 24 | 39 | 106.35 |
900 | 914.00 | 1125 | 920.00 | 54 | 1050 | 28 | 39 | 125.39 |
1000 | 1016.00 | 1255 | 1022.00 | 60 | 1170 | 28 | 42 | 177.99 |
Alta relación resistencia-peso: El titanio es ligero y resistente, por lo que es útil para reducir el peso total de los sistemas de tuberías manteniendo la resistencia.
Resistencia a la corrosión superior: El titanio es especialmente eficaz en ambientes agresivos y de alta temperatura, como los que se encuentran en aplicaciones químicas, marinas y aeroespaciales.
Durabilidad y longevidad: Las bridas de titanio tienen una larga vida útil debido a su capacidad para resistir la corrosión, el desgaste y el desgaste, lo que resulta en un mantenimiento y reemplazo menos frecuentes.
Resistencia a altas temperaturas: el titanio puede funcionar en una amplia gama de temperaturas, incluidas las condiciones criogénicas y de alta temperatura,que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones industriales.
Soldaduras sin costuras y fuertes: el diseño del cuello de soldadura asegura que la conexión entre la brida y la tubería sea fuerte y proporciona una transición suave para evitar la concentración de tensión.