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Acier inoxydable Informations techniques 3
1 2 3 4 Processus de soudage et désignation des lettres ASTM Spécification des matériaux Raccord Bride Fonte Forgeage Robinet Trempage Alliages d'aluminium Laiton et alliage de laiton arsenical - Propriétés et applications Alliage de laiton non ferreux Modulus d'élasticité Acier inoxydable Tension et contrainte d'épreuve Boulons et vis métriquesExemples d'identification des exigences en matière de texture de surface sur les dessins Équivalents de texture de surface Définition des propriétés mécaniques Matériau résistant à la corrosion Corrosion de la tuyauterie Historique du laminage à chaud Application du laminage à chaud Type de laminoir à chaud Procédé de laminage à chaud Laminage à chaud Acier au carbone Étirage Étiré Draft State Standard and Oil and Gas lines Standard Steel Tube Pipe Classification Typical Yield Strength Yield strength & Yield point Elements in the annealed state DOM CDS HFS ERW HREW CREW Tube Pipe Alloy 400 Properties and Corrosion Resistence Calculate of wall thickness of pipe Benifits of using stainless steel pipe Differences between Pipe and Tube Cleaner Iron Production with Corex Process Table...
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Acier inoxydable Informations techniques 2
1 2 3 4 Moulage en sable Tolérances de moulage Moulage de métaux Tableau comparatif des procédés de moulage de métaux Tableau comparatif des normes de soupapes ASTM Usinage Usinabilité de l'acier inoxydable Usinage de l'acier inoxydable Géométrie de l'outil Traitement thermique Alliages d'aluminium Métal à dorer Alliage de cuivre - Propriétés et applications Module d'Young Module d'élasticité Acier au carbone Résistance à la traction Résistance à la traction des écrous métriques Usinage par décharge électrique Comparateur de rugosité EDM Coûts des différents métaux utilisés en ingénierie mécanique Revêtements de surface pour la corrosion Raccord de tube en acier inoxydable Méthodes modernes de production de l'acier Laminoir Déforation mécanique et allongement Revêtements de zinc Acier inoxydable laminé à chaud Application de la simulation informatique et des essais en grandeur réelle dans la recherche sur les bandes de roulement de première qualité.TU 14-3R-55-2001 Tubes en acier pour chaudières à haute pression Noms communs pour les produits chimiques et sélection des nuances d'acier inoxydable appropriées Sélection d'aciers inoxydables pour la manipulation de l'acide acétique (CH3COOH) Sélection d'aciers inoxydables pour la manipulation de l'hypochlorite de sodium (NaOCl) Sélection d'aciers inoxydables pour la manipulation de l'acide acétique (CH3COOH) Sélection d'aciers inoxydables pour la manipulation de l'hypochlorite de sodium (NaOCl) Sélection d'aciers...
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Acier inoxydable Informations techniques
1 2 3 4 Tubes ondulés en acier inoxydable Matériau Certificat d'essai Export ASME SA213 TP304 Tube en acier inoxydable à recuit brillant Spécifications Norme pour les alliages d'aluminium Composition chimique de l'alliage de laiton Filet extérieur Calcul de l'aire de cisaillement Calcul de la ductilité Acier au carbone - Contrainte de traction et d'épreuve des boulons et vis métriques Données sur les dimensions de la tôle Effets de la température sur la résistance des métaux Corrosion bimétallique. (Corrosion galvanique) Recyclage des tubes d'acier Cintrage des tubes et des tuyaux Super-Les aciers inoxydables duplex et leurs caractéristiques Essai de pliage La différence entre la limite d'élasticité et la résistance à la traction Rockwell Rockwell Superficiel Brinell Vickers Tableau de conversion de la dureté Shore Acier au carbone faiblement allié et acier moulé Tableau de conversion de la dureté ASTM A556M ASME SA556 Tubes de réchauffeur d'eau d'alimentation en acier étiré à froid sans soudure Acier inoxydable pour la dureté et la résistance à la corrosion ASTM E112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size Sélectionner des matériaux pour les tubes d'échangeur de chaleur avec une différence de pression substantielle Acier inoxydable martensitique pour les applications de couteaux....
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ASTM A269 TP316 TP316L TP304 TP304L Tubes en acier inoxydable
Guanyu Tube est un fabricant spécialisé dans les tubes ASTM A269 TP304, ASTM A269 TP304L, ASTM A269 TP316, ASTM A269 TP316L, ASTM A269 en Chine. Les conditions de livraison sont le recuit brillant ou le recuit de décapage et le polissage de la surface extérieure. Les tubes ASTM A269 comprennent principalement les tubes d'instrumentation en acier inoxydable ASTM A269 TP316, les tubes d'instrumentation en acier inoxydable ASTM A269 TP316L et les tubes hydrauliques en acier inoxydable. L'ASTM A269 est publiée sous la désignation fixée ASTM A269, le numéro qui suit immédiatement la désignation indique l'année d'adoption originale ou, en cas de révision, l'année de la dernière révision. Un nombre entre parenthèses indique l'année de la dernière réapprobation. Un epsilon en exposant indique une modification rédactionnelle intervenue depuis la dernière révision ou réapprobation. Cette spécification couvre les qualités de tubes en acier inoxydable d'épaisseur nominale pour la résistance générale à la corrosion et les applications à basse ou haute température, telles que désignées dans le tableau 1. Les dimensions et l'épaisseur des tubes habituellement fournis conformément à cette spécification sont de 1⁄4 po (6,4 mm) de diamètre intérieur et de 1⁄4 po (6,4 mm) de diamètre...
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1.4948 vs 1.4550 Différence entre 1.4948 et 1.4550
Caractéristiques du tube en acier inoxydable 1.4948 : L'acier inoxydable 1.4948 est un acier résistant à la chaleur, avec de bonnes performances en matière de cintrage, de soudage, de résistance à la corrosion, de durabilité élevée et de stabilité structurelle, et une très bonne aptitude à la déformation à froid. La température d'utilisation peut atteindre 650 °C et la température d'oxydation 850 °C. Application : Il est utilisé pour fabriquer des tubes d'échangeur de chaleur pour les chaudières de super-générateurs, des tubes de réchauffeur, des tuyaux de vapeur et des produits pétrochimiques. La température d'oxydation admissible pour les tubes de chaudière est de 705 °C. Normes associées : EN 10216-5 Tube en acier inoxydable 1.4550 : Caractéristiques : 1.4550 est un acier austénitique stable à résistance thermique. Il présente une bonne résistance à la chaleur et à la corrosion intergranulaire, de bonnes performances de soudage et une bonne résistance à la corrosion dans les alcalis, l'eau de mer et divers acides.1.4550 et 1.4908/347HFG dans des contraintes admissibles à température élevée plus élevées pour ces alliages stabilisés pour les applications du code ASME pour chaudières et appareils à pression. Application : échangeurs de chaleur pour les tubes de surchauffeur et de réchauffeur des grandes chaudières, les conduites de vapeur et les produits pétrochimiques. La température d'oxydation admissible dans les tubes de chaudière est de 750 °C. En savoir plus...
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Différence entre 1,4301 1,4307 et 1,4541
L'acier inoxydable 1.4301 est un acier inoxydable à faible teneur en carbone, au chrome-nickel et résistant à la chaleur, dont la résistance à la corrosion est légèrement supérieure à celle du type 302. L'acier inoxydable 1.4541 est connu sous le nom d'acier inoxydable stabilisé. Il s'agit d'un acier au chrome-nickel contenant du titane. Il est recommandé pour les pièces fabriquées par soudage qui ne peuvent pas être recuites par la suite. Il est également recommandé pour les pièces devant être utilisées à des températures comprises entre 800°F et 1850°F (427 à 816°C), et possède de bonnes propriétés de résistance à la corrosion intergranulaire. L'élément titane de l'acier inoxydable 1.4541 le rend plus résistant à la formation de carbure de chrome. L'acier inoxydable 1.4541 est fondamentalement un acier inoxydable 1.4301. Ils diffèrent par un très faible ajout de titane. La véritable différence réside dans la teneur en carbone. Plus la teneur en carbone est élevée, plus la limite d'élasticité est importante. L'acier inoxydable 1.4541 présente des avantages dans les environnements à haute température en raison de ses excellentes propriétés mécaniques. Comparé à l'alliage 1.4301, l'acier inoxydable 1.4541 a une meilleure ductilité et une meilleure résistance...
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Pression interne maximale d'un tube en acier inoxydable TP304
Pression interne maximale de ASTM A312 A269 TP 304 Taille : OD 15.88mm WT 1.245mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 304L 205 205 205 190 179 170 162 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 TP 304 Taille : OD 15.88mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 304L 278 278 278 259 243 231 220 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 TP 304 Taille : OD 19.05mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 304L 229 229 229 213 200 190 181 A 312 et...
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Pression interne maximale du tube en acier inoxydable TP304L
Norme américaine pour les tuyauteries de process (ASME B31.3 : 2018) Pression interne maximale de ASTM A312 A269 TP 304L Taille : OD 12.7 mm WT 0.889mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 304L 152 152 152 144 134 128 123 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 TP 304L Taille : OD 12.7 mm WT 1.245mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 304L 217 217 205 191 182 175 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 TP 304L Taille : OD 12.7 mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F....
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Pression interne maximale du tube en acier inoxydable 347H
Norme américaine pour les tuyauteries de process (ASME B31.3 : 2018) Pression interne maximale de ASTM A312 A376 347H Taille : OD 25.4 mm WT 2.11mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 347 347H 219 219 219 219 211 205 A312 et A376 Valeurs selon ASME SA-240, plaque, tableau 1A dans ASME BPVC 2004. Voir *1) concernant le paragraphe UG 15. Pression interne maximale de ASTM A312 A376 347H Taille : OD 25.4 mm WT 2.41mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 347 347H 252 252 252 252 243 236 A312 et A376 Valeurs selon ASME SA-240, plaque, tableau 1A dans ASME BPVC 2004. Voir *1) concernant le paragraphe UG 15. Pression interne maximale de l'ASTM A312 A376...
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Pression interne maximale du tube en acier inoxydable 317L
Norme américaine pour les tuyauteries de process (ASME B31.3 : 2018) Pression interne maximale de ASTM A312 TP317L Taille : OD 15.88mm WT 1.245mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - TP317L / S31703 205 205 205 194 181 173 166 ASTM TP317L Pression interne maximale de ASTM A312 TP317L Taille : OD 15.88mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 317L / S31703 278 278 278 194 181 173 166 ASTM TP317L Pression interne maximale de l'ASTM A312 TP317L Taille : OD 19.05mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 317L / S31703 229 229 229 216 202 193 185 ASTM TP317L....
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Spécifications et informations sur les aciers à outils
Le terme acier à outils est une description générique de l'acier qui a été développé spécifiquement pour les applications d'outillage. D'une manière générale, les aciers à outils sont connus pour leur ténacité, leur résistance à l'abrasion, leur capacité à conserver une arête tranchante et/ou leur résistance à la déformation à température élevée (dureté rouge). Les aciers à outils sont notamment utilisés pour l'emboutissage, le découpage, les inserts de moules, l'estampage, le refendage du métal, le formage et le gaufrage, bien qu'ils ne soient pas limités à ces seuls domaines. L'acier à outils est produit à l'état recuit pour faciliter l'usinage. Après l'usinage, l'acier est traité thermiquement et trempé en fonction du type d'acier utilisé. Les opérations de traitement thermique et de trempe augmentent la ténacité et la résistance du matériau. Il existe trois catégories d'acier à outils généralement disponibles sur le marché aujourd'hui : l'acier pour travail à froid, l'acier pour travail à chaud et l'acier rapide. Les aciers pour travail à froid présentent une résistance élevée, une bonne trempabilité, une bonne résistance aux chocs et une bonne résistance à l'usure. Comme leur nom l'indique, ils sont utilisés dans des environnements où la température de fonctionnement est...
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Températures de l'aluminium
1100 | 3003 | 5005 | 5052 | 5083 | 5086 | 5454 | 2011 | 2024 | 6061 | 6101 | 6063 | 6262 | 7075 | Aluminium | Températures de l'aluminium | Identification CEN | Aluminium pur | Durcissement par écrouissage | Traitement thermique | Propriétés mécaniques des alliages d'aluminium | Propriétés physiques des alliages d'aluminium | Composition chimique des alliages d'aluminium | Spécifications standard | Résistance à la corrosion de l'aluminium pour les échangeurs de chaleur à plaques et à ailettes | Résistance des tubes d'aluminium pour la mécanique | Tableau comparatif des alliages d'aluminiumRésistance à la corrosion de l'aluminium pour les échangeurs de chaleur à plaques et ailettes | Résistance des tubes en aluminium pour la mécanique | Tableau de comparaison des alliages d'aluminium | Densité de l'aluminium Densité spécifique Pour les alliages de fonderie, le quatrième chiffre est séparé du premier, le quatrième chiffre est séparé des trois premiers chiffres par un point décimal indique la forme. Les propriétés physiques des alliages d'aluminium sont fortement influencées par le traitement de l'échantillon. Un système normalisé a été mis au point pour désigner ces traitements. Les fiches techniques des alliages d'aluminium sont généralement accompagnées d'une désignation d'état indiquant le traitement utilisé pour produire les propriétés indiquées. La désignation du traitement apparaît sous la forme d'un suffixe avec trait d'union au numéro de base de l'alliage. Un exemple serait 7075-T73 où -T73 est la désignation de l'état. Quatre désignations de base sont utilisées pour les alliages d'aluminium. Il s'agit de -F : tel que fabriqué ; -0 : recuit ; -H : écroui et -T : traité thermiquement. A...
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Tube en acier inoxydable 3/4 Pression interne maximale
Pression interne maximale, bar Grade 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F Commentaires 304L 191 191 181 168 160 154 A 312 et A 269 tube 304/304L 229 229 213 200 190 181 A312, A376 et A269 tube 316L 191 191 191 179 169 160 154 A 312 et A 269 tube 316/316L 229 229 229 221 206 194 186 A312, A376 et A269 tube 321 :1 191 191 191 191 184 174 167 t>3/8″ A312 et A376 321:2 229 229 229 229 221 209 200 t<=3/8″ A312 et A376 347 229 229 229 229 221 214 A312 et A376 Valeurs selon ASME SA-240, plaque, tableau 1A dans ASME BPVC 2004. Voir *1) concernant le paragraphe UG 15. 316Ti 229 229 229 222 204 192 185 Valeurs selon ASME BPVC IID 2004, tableau 1A, Tmax 750°F, tube sans soudure SA-790 et tube sans soudure SA-789 S31500 301 291 279....
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Pression interne maximale d'un tube en acier inoxydable 310S
Pression interne maximale de ASTM A312 A269 310S Taille : OD 19.05mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 310S 229 229 229 229 221 214 Tube A 312 et A 269 Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 310S Taille : OD 19.05mm WT 2.11mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 310S 298 298 298 298 288 279 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 310S Taille : OD 25.4mm WT 1.65mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 310S 169 169 169 169 169 158 A 312 et A 269 tube...
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Tubes sans soudure en titane
Titane | Tableau comparatif des grades d'alliages de titane | Échangeurs de chaleur légers en titane pour applications aériennes | Titane et alliages à base de titane | Spécifications des alliages de titane | Alliages de titane | Composition chimique du titane | Résistance à la corrosion | Comparaison avec le titane | ASTM B265 | ASTM B265 Composition chimique Le titane est un élément chimique dont le symbole est Ti et le numéro atomique 22. Parfois appelé "métal de l'ère spatiale", il a une faible densité et est un métal de transition solide, brillant, résistant à la corrosion (y compris à l'eau de mer, à l'eau régale et au chlore) et de couleur argentée. Le titane a été découvert en Angleterre par William Gregor en 1791 et nommé par Martin Heinrich Klaproth en référence aux Titans de la mythologie grecque. L'élément est présent dans un certain nombre de gisements minéraux, principalement le rutile et l'ilménite, qui sont largement répandus dans la croûte et la lithosphère terrestres. Le métal est extrait de ses principaux minerais par le procédé Kroll ou le procédé Hunter. Son composé le plus courant, le dioxyde de titane, est un photocatalyseur...
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Tableau des matériaux en cuivre
ASTM B111 C44300 Tubes en laiton sans soudure ASTM B111 C68700 Tube en laiton sans soudure SB111 SB466 C70600 | EEMUA 234 UNS 7060X SB 111 SB 466 C71500 70/30 Tube sans soudure 1) Conforme aux normes ASTM / BS EN / DIN / JIS H et ainsi de suite.2) Désignation du matériau : T2 / C11000 / C102 et TP2 / C12200 / C106 etc.- Grade USA U.K Allemagne Japon Chine BG ASTM BS DIN JIS H T 2 C11000 C101 / C102 >E-Cu58 C1100 TP 2 C12200 - - - - C10200 - - - - C14500 - - - C10100 - - - - C15000 - - - - C17200 - - - - C17510 - - - - C18000 - - - - C18150 - - - - C18200 - - - BFe10-1-1 C70600 CN102 CuNi10Fe1Mn C7060 BFe30-1-1 C71500 CN107 CuNi30Mn1Fe C7150 BFe30-2-2 C71640 CN108 CuNi30Fe2Mn2 C7164 BFe5-1.5-0.5 C70400 - - - Matériau...
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Aluminium Brass Tube | Admiralty Brass Tubing
ASTM B111 C44300 Admiralty Brass Tubes ASTM B111 C68700 Aluminium Brass Tube SB111 SB466 C70600 | EEMUA 234 UNS 7060X SB 111 SB 466 C71500 70/30 Seamless Tube Les laitons sont des alliages de cuivre et de zinc. Ils contiennent également de petites quantités d'autres éléments d'alliage pour leur conférer des propriétés avantageuses. Les laitons présentent une résistance élevée à la corrosion et à la traction. Ils se prêtent également à la fabrication par forgeage à chaud. Les qualités de laiton à usinage libre constituent la norme d'usinage à laquelle les autres métaux sont comparés.Le laiton est l'un des matériaux les plus utilisés au monde. Le terme "laiton" s'applique généralement aux alliages de cuivre dont le principal ingrédient d'alliage, outre le cuivre, est le zinc. Les autres alliages de cuivre dont le principal ingrédient d'alliage est l'étain sont généralement appelés bronze. Le laiton est généralement connu pour plusieurs raisons : sa résistance et sa conductivité électrique sont bonnes, il peut être facilement poli et il semble qu'il y ait un laiton pour à peu près toutes les applications. Il existe un laiton pour à peu près toutes les applications.
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Aluminium et alliages d'aluminium
L'aluminium est le métal le plus utilisé et le plus commercialisé. Sa légèreté et son rapport résistance/poids élevé en font un bon choix pour tout ce qui concerne les avions, les lampes de poche, les gabarits et à peu près tout ce que l'on peut fabriquer en métal. L'aluminium pur, que l'on retrouve principalement dans les alliages d'aluminium corroyé de la série 1xxx, est peu résistant, mais possède une conductivité électrique, une réflectivité et une résistance à la corrosion élevées. L'aluminium est un métal blanc argenté qui présente une forte résistance à la corrosion et qui, comme l'or, est assez malléable. C'est un métal relativement léger par rapport à des métaux tels que l'acier, le nickel, le laiton et le cuivre, avec une densité de 2,7. Il présente également une bonne conductivité électrique et thermique et réfléchit fortement la chaleur et la lumière. À des températures extrêmement élevées (200-250°C), les alliages d'aluminium ont tendance à perdre une partie de leur résistance....
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Le chiffre d'affaires réel du marché des tubes en acier inoxydable 304 ne s'est pas beaucoup amélioré.
Cette semaine, le prix du marché domestique des tubes en acier inoxydable 304 est stable et fort, mais on craint un sentiment élevé sur le marché au comptant. Les transactions élevées d'aujourd'hui sont générales et la hausse des prix du marché s'est réduite. Actuellement, après la hausse initiale, la demande n'a pas augmenté de manière significative, et le prix des tubes en acier inoxydable 304 dans la seconde moitié de la semaine est entré dans une phase d'ajustement à court terme. Tube en acier inoxydable 304 Cette semaine, le prix du marché du tube en acier inoxydable 304 est en forte hausse et les transactions sont générales. Les bandes de matières premières ont augmenté régulièrement, stimulant le sentiment du marché, et le prix du marché des tubes à joint droit a suivi l'ajustement. Bien que la forte augmentation des prix ait stimulé l'enthousiasme de la recherche d'un marché terminal, avec la hausse continue des prix du marché, la crainte en aval d'un sentiment élevé se développe, et la situation réelle des transactions sur le marché n'a pas été obtenue. Amélioration substantielle,...
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Tableau de conversion des classes de matériaux de l'acier au carbone et de l'acier allié
Chine GB JIS JIS ASTM DIN DIN DIN Grade Grade Standard Matériau Grade Numéro d'acier Grade Standard Q235 GGPSTPY41 G3452G3457 A53 FA283-D St33 1.0033 DIN1626 10 STPG38 G3454 A135-AA53-A St37 1.0110 DIN1626 10 STPG38 G3456 A106-A St37-2 1.0112 DIN 17175 10 STS38 G3455 St35.8St35.4 1.03051.0309 DIN1629/4 10 STB30 G3461 A179-CA214-C St35.8 1.0305 DIN17175 10 STB33 G3461 A192A226 St35.8 1.0305 DIN17175 10 STB35 G3461 St35.8 1.0305 DIN17175 20 STPG42 G3454 A315-BA53-B (St42)St42-2 1.01301.0132 DIN1626 20 STPT42 G3456 A106-B St45-8 1.0405 DIN17175 20 STB42 G3461 A106-B St45-8 1.0405 DIN17175 20 STS42 G3455 A178-CA210-A-1 St45-4 1.0309 DIN1629/4 STS49STPT49 G3455G3456 A210-C St52.4St52 1.08321.0831 DIN1629/4DIN1629/3 15MnV STBL39 G3464 16Mn STPL39 G3460 A333-1.6 TT St35N 1.0356 SEW680 15MnV STBL39 G3464 A334-1.6 09Mn2V A333-7.9A334-7.9 TT St35N 1.0356 SEW680 06A1NbCuN STPL46STBL G3460G3464 A333-3.4A334-3.4 10Ni14 1.5637 SEW680 20Mn23A1 A333-8A334-8 X8Ni9 1.5662 SEW680 16Mo STPA12STBA12、13 G3458G3462 A335-P1 A369-FP1A250-T1 A209-T1 15Mo3 1.5414 DIN17175 12CrMo STBA20 G3462 A335-P2 A369-FP2A213-T2 15CrMo STPA22STBA22 G3458G3462...
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Tableau de comparaison des aciers de construction
Tableau de comparaison des aciers de construction 1 Allemagne Chine Angleterre France Italie Belgique Suède Espagne Japon USA Matériau N° DIN GB BS EN AFNOR UNI NBN SS UNE JIS AISI 1.0401 C15 15 080M15 - CC12 C15C16 - 1350 F.111 - 1015 1.0402 C22 20 050A20 2C CC20 C20C21 C25-1 1450 F.112 - 1020 1.0501 C35 35 060A35 - CC35 C35 C35-1 1550 F.113 - 1035 1.0503 C45 45 080M40 - CC45 C45 C45-1 1650 F.114 - 1045 1.0535 C55 55 070M55 - - C55 C55-1 1655 - - 1055 1.0601 C60 60 080A62 43D CC55 C60 C60-1 - - 1060 1.7015 9SMn28 Y15 230M07 - S250 CF9SMn28 - 1912 11SMn28 SUM22 1213 1.0718 9SMnPb28 - - - S250Pb CF9MnPb28 - 1914 11SMnPb28 SUM22L 12L13 1.0722 10SPb20 - - 10PbF2 CF10Pb20 - - 10SPb20 - - 1.0726 35S20 - 212M36 8M 35MF4 - - 1957 F210G - 1140 1.0736 9SMn36 Y13...
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Tableau comparatif de conversion de l'acier inoxydable
U.S.A. Allemagne France Japon Italie E.U. Espagne Russie AISI DIN17006 W.N. 17007 AFNOR JIS UNI EURONORM UNE GOST 201 SUS 201 301 X 12 CrNi 17 7 1.4310 Z 12 CN 17-07 SUS 301 X 12 CrNi 1707 X 12 CrNi 17 7 X 12 CrNi 17-07 302 X 5 CrNi 18 7 1.4319 Z 10 CN 18-09 SUS 302 X 10 CrNi 1809 X 10 CrNi 18 9 X 10 CrNi 18-09 12KH18N9 303 X 10 CrNiS 18 9 1.4305 Z 10 CNF 18-09 SUS 303 X 10 CrNiS 1809 X 10 CrNiS 18 9 X 10 CrNiS 18-09 303Se Z 10 CNF 18-09 SUS 303 Se X 10 CrNiS 1809 X 10 CrNiS 18-09 12KH18N10E 304 X 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 1.4301 1.4303 Z 6 CN 18-09 SUS 304 X...
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Tableau de comparaison des nuances d'alliages de nickel
Tube en alliage de nickel à haute température. Les principaux éléments d'alliage sont le chrome, le tungstène, le molybdène, le cobalt, l'aluminium, le titane, le bore, le zirconium, etc. Parmi ces éléments, le chrome joue le rôle d'antioxydant et d'anticorrosion, et les autres éléments jouent un rôle de renforcement. Il présente une grande solidité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion gazeuse à des températures élevées (850-1300 °C). C'est l'alliage le plus utilisé pour sa résistance à haute température. Il est utilisé dans la fabrication de composants à haute température pour les aubes de moteurs aérospatiaux et les moteurs de fusées, les réacteurs nucléaires et les équipements de conversion d'énergie. Alliage résistant à la corrosion à base de nickel. Les principaux éléments d'alliage sont le cuivre, le chrome et le molybdène. Il présente une bonne performance globale, une variété de résistance à la corrosion acide et à la corrosion sous contrainte. La première application est l'alliage nickel-cuivre, également connu sous le nom d'alliage Monel ; en outre, l'alliage nickel-chrome, l'alliage nickel-molybdène, l'alliage nickel-chrome-molybdène et d'autres alliages similaires. Utilisé dans la fabrication de diverses pièces résistantes à la corrosion. Alliage résistant à l'usure à base de nickel. Le...
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Pression interne maximale du tube en acier inoxydable 321
Norme américaine pour la tuyauterie industrielle (ASME B31.3 : 2018) Pression interne maximale des tubes en acier inoxydable ASTM A312 A269 321 Taille : OD 15.88mm WT 1.245mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 321 205 205 205 205 198 187 179 t<=3/8″ A 312 et A 269 Tube en acier inoxydable ASTM A312 ASTM A269 Taille de la pression interne maximale : OD 15.88mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 321 278 278 278 268 255 243 t<=3/8″ A 312 et ASTM A269 tube Pression interne maximale de ASTM A312 A269 Tube en acier inoxydable 321 Taille : OD 19.05mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F...
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Pression interne maximale des tubes en acier inoxydable 304L
Norme américaine pour les tuyauteries de process (ASME B31.3 : 2018) Pression interne maximale des tubes en acier inoxydable ASTM A312 A269 304L Taille : OD 15.88mm WT 1.245mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 304L 171 171 161 151 143 138 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 304L Taille : OD 15.88mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 304L 232 232 232 218 206 195 188 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de ASTM A312 ASTM A269 304L Taille : OD 19.05mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 304L...
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Pression interne maximale d'un tube en acier inoxydable 316L
Norme américaine pour les tuyauteries de process (ASME B31.3 : 2018) Pression interne maximale de ASTM A312 A269 316L Taille : OD 12.7 mm WT 0.889mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 316L 152 152 152 143 135 128 123 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 316L Taille : OD 12.7 mm WT 1.245mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarques 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 316L 217 217 204 192 182 175 A 312 et A 269 tube Pression interne maximale de l'ASTM A312 A269 316L Taille : OD 12.7 mm WT 1.651mm Epaisseur de paroi Tolérance : ± 10% Grade Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Barre de pression Remarque 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F 700°F - 316L 297...
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ASTM A269 VS A249 Différence entre ASTM A249 et ASTM A269
Les normes ASTM A269 et ASTM A249 sont toutes deux applicables aux tubes et tuyaux soudés en acier inoxydable. ASTM A249 / A249M Standard Specification for Welded Austenitic Steel Boiler, Superheater, Heat-Exchanger, and Condenser Tubes. ASTM A269 / A269M Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service. Tableau comparatif ASTM A249 ASTM A269 Les spécifications ASTM A249 et ASTM A269 sont deux normes pour les tubes en acier inoxydable austénitique, elles ont les mêmes exigences techniques, mais aussi quelques différences. Spécification ASTM A249 ASTM 269 Fabrication des tubes soudés et sans soudure Application ChaudièreSurchauffeurÉchangeur de chaleurCondenseur Service général Dimensions OD : maximum 304.8 mmÉpaisseur de la paroi : 0.4 - 8.1 mm Diamètre intérieur : minium 3.4 mmÉpaisseur de paroi : 0,51 mm ASTM / ASME ASTM A249 / A249MASME SA249 ASTM A269 / A269M Test de bride Test de bride Test A249 VS A269 Champ d'application Les tubes soudés ASTM A249 sont destinés aux chaudières, aux surchauffeurs, aux échangeurs de chaleur, aux systèmes de condensation,...
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ASTM A789 ASME SA 789 S31500 S31260 S32760 Tubes sans soudure
ASTM A789 ASME SA 789 S31803 S32205 S32101 S32750 S32760 S32304 S31500 S31260 Fabricant de tubes sans soudure
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ASTM A213 ASME SA213 Standard Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater, and Heat-Exchanger Tubes (Spécification standard pour les tubes sans soudure en acier allié ferritique et austénitique pour chaudières, surchauffeurs et échangeurs de chaleur)
ASTM A213 ASME SA213 TP304 TP304L TP309S TP310S TP316L TP316Ti TP321 TP317L TP347H Tube échangeur de chaleur
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Densité de l'acier inoxydable Densité de l'acier inoxydable
Si vous vous contentez de calculer, selon la densité générale de l'acier qui est de 7,85 g/cm3, la différence ne sera pas grande (par exemple, le prix du matériau 316 est très élevé, l'entrée dans le budget approximatif serait très importante). Voici une comparaison de plusieurs densimètres en acier inoxydable couramment utilisés, à titre de référence uniquement. Si vous ne faites que des estimations, vous pouvez calculer la densité de l'acier commun à 7,85 cm³. Les matériaux en acier inoxydable, nous pouvons utiliser les données pour calculer le poids de la théorie relative, la formule de calcul est Poids ( kg ) = épaisseur (mm ) * largeur * longueur ( m ) ( m ) * valeurs de densité ( g / cm³ ) Tube soudé en acier inoxydable transportant la densité du fluide Selon la norme nationale de contenu, selon l'accumulation quotidienne de la Chine, calculer la densité approximative de l'acier inoxydable ( kg / dm³ ) respectivement : Matériau Grade 309S 310S...
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Acier inoxydable "L" "H" Grade
Les nuances austénitiques sont les alliages couramment utilisés pour les applications de l'acier inoxydable. Les nuances austénitiques ne sont pas magnétiques. Les alliages austénitiques les plus courants sont l'acier fer-chrome-nickel et sont largement connus sous le nom de série 300. Les tubes en acier inoxydable austénitique, en raison de leur teneur élevée en chrome et en nickel, sont les plus résistants à la corrosion du groupe des aciers inoxydables et présentent des propriétés mécaniques exceptionnellement fines. Ils ne peuvent pas être durcis par traitement thermique, mais peuvent être durcis de manière significative par traitement à froid. Nuances droites Les nuances droites de tubes en acier inoxydable austénitique contiennent au maximum 0,08% de carbone. On croit à tort que les qualités droites contiennent un minimum de 0,035% de carbone, mais la spécification ne l'exige pas. Tant que le matériau répond aux exigences physiques de la qualité droite, il n'y a pas d'exigence minimale en matière de carbone. Qualités "L" Les qualités "L" sont utilisées pour fournir une résistance supplémentaire à la corrosion après le soudage. La lettre "L" qui suit un type de tube en acier inoxydable indique une faible teneur en carbone (comme dans 304L). Le carbone...
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Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable
Dimensions des tubes en acier inoxydable 304, dimensions des tubes en acier inoxydable 304L, dimensions des tubes en acier inoxydable 316, dimensions des tubes en acier inoxydable 316L, (métrique) : 6 mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm, 25.4mm, 31.75mm, 32.0mm, 38.1mm, 44.5mm...Dimensions des tubes en acier inoxydable (fractionnaires) : ¼", 3/8″, ½", ¾" et 1″... 304 304L 316 316L Tubes en acier inoxydable Dimensions et poids OD en mm, Poids en kgs/m (Le résultat du poids est basé sur le calcul de "Poids= 0.02507 ×T (D - T )". Épaisseur de paroi mmOD mm 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.6 3.0 3.2 3.6 6.0 0.069 0.081 0.093 0.104 0.125 0.144 0.176 - - - - - - 10.0 0.119 0.141 0.163 0.184 0.225 0.264 0.336 - - - - - 12.7 0.153 0.182 0.210 0.238 0.293 0.345 0.444 - - - - - 14.0 0.169 0.201 0.233 0.264 0.325 0.384 0.496 - - - - - 15.87 0.192 0.229 0.266 0.301 0.372 0.440 0.571 0.694 - -...
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Dimensions des tubes en acier inoxydable
Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Spécification des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Tableau des tubes ANSI | Tableau des pouces en mm | EN 10253 4 Dimensions structurelles des raccords ISO 5251 ISO 3419 | Dimensions des tubes en acier inoxydable Les dimensions des tubes en acier inoxydable comprennent les dimensions de la jauge qui déterminent l'épaisseur de la paroi, les dimensions des tubes selon la norme ASME B36.10M, qui indiquent la taille du diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi. La dimension nominale du tube est similaire à la nomenclature du tube. Tableau des tuyaux ANSI. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez appris qu'un "2 par 4" n'est pas un morceau de bois mesurant 2 pouces par 4 pouces ? Vous a-t-on déjà dit qu'un tuyau de 11/8 pouces n'existait pas ? L'utilisation de la terminologie correcte lors de la commande de matériel (ou de raccords, d'outils ou d'autres articles qui doivent être utilisés avec ce matériel) peut faire gagner beaucoup de temps, de maux de tête et d'argent ! De nombreux produits ont un nom qui, pour des raisons pratiques, ne donne qu'une idée approximative de la taille du matériau. On parle parfois de dimensions nominales. TubingChina décrit les dimensions nominales...
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Conversion pouces-millimètres | Tableau pouces-millimètres | Pouces-millimètres
Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Spécification des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Tableau des tubes ANSI | Tableau des pouces en mm | EN 10253 4 Dimensions structurelles des raccords ISO 5251 ISO 3419 | Dimensions des tubes en acier inoxydable Tableau des pouces en mm Pouces décimaux mm 1/16″ 0.0625 1.59 mm 1/8″ 0.1250 3.18 mm 3/16″ 0.1875 4.76 mm 1/4″ 0.2500 6.35 mm 5/16″ 0.3125 7.94 mm 3/8″ 0.3750 9.53 mm 7/16″ 0.4375 11.11 mm 1/2″ 0.5000 12.70 mm 9/16″ 0.5625 14.29 mm 5/8″ 0.6250 15.88 mm 11/16″ 0.6875 17.46 mm 3/4″ 0.7500 19.05 mm 13/16″ 0.8125 20.64 mm 7/8″ 0.8750 22.23 mm 15/16″ 0.9375 23.81 mm 1″ 1.00 25.40 mm 1 1/4″ 1.25 31.75 mm 1 1/2″ 1.50 38.10 mm 2″ 2.00 50.80 mm Tableau pouces à mm Pour convertir en mm;Multiplier Pouces*25.4 Pour convertir en mm;Multiplier Pouces*25.4 Pour convertir en mm;Multiplier Pouces*25.4 Pour convertir en pouces;Multiplier mm*0.03937* Pour convertir en mm;Multiplier Pouces*25.4 Pour convertir en mm;Multiplier Pouces*25.4 Pour convertir en mm;Multiplier mm*0.03937* Pour convertir en...
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Tableau des tuyaux en acier normalisés ANSI ASME B36.10 ASME B36.19
Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Tableau des tubes ANSI | Tableau des pouces en mm Selon ASME B36.10 et ASME B 36.19. NPS OD Schedule Designations Wall Thickness Inside Diameter Weight (Inches) (ANSI/ASME) (Inches) (Inches) (lbs./ft.) 1/8 0.405 10/10S 0.049 0.307 0.1863 Std./40/40S 0.068 0.269 0.2447 XS/80/80S 0.095 0.215 0.3145 1/4 0.54 10/10S 0.065 0.41 0.3297 Std./40/40S 0.088 0.364 0.4248 XS/80/80S 0.119 0.302 0.5351 3/8 0.675 10/10S 0.065 0.545 0.4235 Std./40/40S 0.091 0.493 0.5676 XS/80/80S 0.126 0.423 0.7388 1/2 0.84 5/5S 0.065 0.71 0.5383 10/10S 0.083 0.674 0.671 Std./40/40S 0.119 0.622 0.851 XS/80/80S 0.147 0.546 1.088 160 0.188 0.466 1.309 XX 0.294 0.252 1.714 3/4 1.05 5/5S 0.065 0.92 0.6838 10/10S 0.083 0.884 0.8572 Std./40/40S 0.113 0.824 1.131 XS/80/80S 0.154 0.742 1.474 160 0.219 0.618 1.944 XX 0.308 0.434 2.441 1 1.315 5/5S 0.065 1.185 0.8678 10/10S 0.109 1.097 1.404...
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Schéma des tuyaux
Tableau des calibres | Calibre des tuyaux | Calibre nominal des tuyaux | Calibre des tôles | Calibre des tuyaux en acier inoxydable | Calibre des tubes en acier inoxydable | Spécification des tuyaux en acier inoxydable | Dimensions des tuyaux en acier inoxydable | Tableau des tuyaux ANSI | Tableau des pouces en mm Calibre standard des tuyaux ou dimensions des tuyaux selon ANSI / ASME B36.10M et API 5L . ANSI - American National Standards InstituteASME - American Society of Mechanical EngineersAPI = American Petroleum InstituteASME/ANSI B 36.10 Welded Steel Pipe and Seamless Wrought Steel PipeASME/ANSI B36.19 Stainless Steel Pipe Schedule Standard Pipe Schedule or Nomimal Pipes Size according to ASME B36.10M and ASME B 36.19 in mm NPS DN ODinch ODmm SCH5Smm SCH10Smm SCH10mm SCH20mm SCH30mm STDmm SCH40Smm SCH40mm SCH60mm XSmm SCH80Smm SCH80mm SCH100mm SCH120mm SCH140mm SCH160mm XXSmm 1/8 6 0.405 10.3 1.24 1.24 1.45 1.73 1.73 1.73 2.41 2.41 2.41 1/4 8 0.540 13.7 1.65 1.65 1.85 2.24 2.24 2.24 3.02 3.02 3.02 3/8...
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Écartement des tôles SMG
Tableau des calibres | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Spécification des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Tableau des tubes ANSI | Tableau des pouces en mm | EN 10253 4 Dimensions structurelles des raccords ISO 5251 ISO 3419 | Dimensions des tubes en acier inoxydable Il s'agit d'épaisseurs de calibre théoriques. L'épaisseur réelle varie en fonction de l'usine où le tube a été laminé, du numéro de lot, etc. Notez également que les calibres non ferreux (aluminium, laiton) ne sont pas les mêmes que les calibres ferreux (acier et acier inoxydable). Tôle Matal Calibre Acier Acier Aluminium Aluminium - (pouces) (mm) (pouces) (mm) 3 .2391 6.073 .2294 5.827 4 .2242 5.695 .2043 5.189 5 .2092 5.314 .1819 4.620 6 .1943 4.935 .1620 4.115 7 .1793 4.554 .1443 3.665 8 .1644 4.176 .1285 3.264 9 .1495 3.797 .1144 2.906 10 .1345 3.416 .1019 2.588 11 .1196 3.030 .0907 2.304 12 .1046 2.657 .0808 2.052 13 .0897 2.278 .0720 1.829 14 .0747 1.897 .0641 1.628 15 .0673 1.709 .0571 1.450...
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Jauge de tôle
Il s'agit d'épaisseurs théoriques. L'épaisseur réelle varie en fonction de l'usine où le produit a été laminé, du numéro de lot, etc. Veuillez également noter que les épaisseurs des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, laiton) ne sont pas les mêmes que celles des métaux ferreux (acier et acier inoxydable). Calibre de tôle Non ferreux Calibre non ferreux Calibre non ferreux Calibre non ferreux Calibre non ferreux Calibre brun et sharpe Acier Tôle d'acier Bandes et tubes Birmingham ou Stubs Calibre Bandes et tubes Birmingham ou Stubs Calibre lb/pi2 1100,6061Aluminum Gauge Decimal (inches) lbs./Sq. ft.Alloy 260Brass GaugeDecimal (inches) lbs./Sq. ft.Steel Strip Gauge Decimal (inches) lbs./Sq. ft.Steel Strip 000000 - .5800 - - - - - 00000 - .5165 - - - .500 20.40 0000 - .4600 - - - .454 18.52 000 - .4096 - - - .425 17.34 00 - .3648 - - - .380 15.50 0 - .3249 - - - .340 13.87 1 - .2893...
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Tableau des calibres - SWG BWG ASWG WG BW
Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Spécification des tubes en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Tableau des tubes ANSI | Tableau des pouces en mm | EN 10253 4 Dimensions structurelles des raccords ISO 5251 ISO 3419 | Dimensions des tubes en acier inoxydable S.W.G British Imperial Standard Wire Gauge SizeB.W.G Birmingham Wire Gauge SizeB.& S. Brown and Sharpe Wire Gauge SizeA.S.W.G American Standard Wire Gauge Size : W.& M.J.de P. Paris Wire Gauge SizeW.G. Westphalia Wire Gauge SizeB.G. Standard Birmingham Sheet and Hoop Gauge SizeU.S.S. U.S. Standard for Sheet and Plate Iron and Steel Gauge Size S.W.G. B.W.G. B.& S. A.S. A.S. J.de P. W.G. B.G. U.S.S. No. mm mm mm W.G. W.G. mm mm mm mm mm pouce 0 12.699 12.45 0.49 12.7 0 11.785 14.73 11.72 0.4615 (PI)100 0.6 11.906 0 10.972 12.7 13.12 10.93 0.4305 (P)500 0.68 12.7 11.113 0 10.159 11.532...
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Calculatrice de la taille des barres rondes
Formule de calcul de la taille des barres rondes nécessaires à la fabrication de barres hexagonales, carrées et plates Fabrication de barres hexagonales et carréesAvec le diamètre de la barre hexagonale ou carrée, la taille de la barre ronde peut être calculée à l'aide de la formule suivante : Diamètre de la barre ronde = Diamètre de l'hexagone * 1,154701Diamètre de la barre ronde = Diamètre du carré * 1,414214 Fabriquer des barres platesAvec la largeur et la hauteur de la barre plate, le diamètre minimum de la barre ronde peut être calculé à l'aide de la formule suivante : Diamètre minimum de la barre ronde = Racine carrée (Largeur² + Hauteur²) Tapez une valeur en pouces ou en millimètres, puis choisissez l'option correspondante dans le menu déroulant. Tapez une valeur en pouces ou en millimètres, puis choisissez l'option correspondante dans le menu déroulant. Les valeurs de réponse en pouces et en millimètres sont alors celles de la barre ronde nécessaire. Carré PoucesCarré MillimètresHexagonal PoucesHexagonal Millimètres = Pouces Millimètres Poids...
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Calculatrice de conversion Longueur Poids Température Volume Pression
Calculateur de conversion de longueur Millimètres Pouces Mètres Pieds Yards Calculateur de conversion de poids Kilogrammes Livres Calculateur de conversion de pression Bar Kg/cm Psi Calculateur de conversion de volume Litres Onces Fluides Quarts Gallons Calculateur de conversion de température Celsius Fahrenheit Calculateur de poids Calculateur de pression de travail Convertisseur de poids Métaux Calculateur de dureté Calculateur d'alliage de nickel Calculateur de poids de tôle Tableau de conversion des pouces en mm Tableau de conversion de la dureté Calibres des tuyaux Dimension nominale des tuyaux Longueur Convertisseur de capacité Puissance Convertisseur de surface Convertisseur de volume Capacité Convertisseur de puissance Énergie Convertisseur de pression Convertisseur de température Convertisseur de conversion de poids Références connexes :Outils utilesTubes en acier inoxydable Fil de fer Tôle CalibreB.W.G. - Birmingham Wire GaugeB.W.G. - Birmingham Wire GaugeA.S.W.G. American Standard Wire GaugeTableau de conversion millimètres poucesTableau de conversion des normes ANSI Horloge mondialeNPS-Nominal-Pipe-SizeNPS-Nominal-Pipe-Size and DN - Diametre NominalInternational Phone CodePipe ScheduleWorld Society ShippingWorld Standards Full NameHorloge mondialeTable de conversion-Pression|Stress|Mass|Length|Temperature|SI PrelxesCalcul du poids théorique de l'acierCalcul de la taille d'une barre ronde
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Calculateur de conversion
Convert From To Result Area acresarescircular incheshectareshidesroodssquare centimeterssquare feet (UK & US)square feet (US survey)square inchessquare kilometerssquare meterssquare milessquare millimeterssquares (of timber)square tiges (ou piquets)verges carréesacrescirculaires pouceshectareshidesroodscentimètres carréspieds carrés (UK & US)pieds carrés (US survey)pouces carréskilomètres carrésmètres carrésmillimètres carréscarrés (de bois) tiges carrées (octets bits [b]nibblesbytes [B]kilobits [Kb]kilobytes [KB]mégabits [Mb]mégaoctets [MB]gigabits [Gb]gigaoctets [GB]térabits [Tb]téraoctets [TB]pétabits [Pb]pétaoctets [PB]exabits [Eb]exaoctets [EB]. [Eb]exabytes [EB] bits [b]nibblesbytes [B]kilobits [Kb]kilobytes [KB]megabits [Mb]megabytes [MB]gigabits [Gb]gigabytes [GB]terabits [Tb]terabytes [TB]petabits [Pb]petabytes [PB]exabits [Eb]exabytes [EB] Densité grains/gallon (UK)grains/gallon (US)grammes/centimètres cubesgrammes/litresgrammes/millilitreskilogrammes/mètres cubeskilogrammes/litresgagrammes/mètres cubesmilligrammes/millilitresmilligrammes/litresonces/pouces cubesgallon (UK)onces/gallon (US)livres/pouces cubespouces/pieds cubespouces/pouces/pouces/pouces/pouces/pouces/pouces/pouces/pouces/pouces/pouces/pouces/pouces. inchpounds/cubic footpounds/gallon (UK)pounds/gallon (US)slugs/cubic foottonnes/cubic metertons (UK)/cubic yardtons (US)/cubic yard grains/gallon (UK)grains/gallon (US)grams/cubic centimetersgrams/litergrams/milliliterskilograms/cubic mètreskilogrammes/litremégagrammes/mètre cubemilligrammes/militremilligrammes/litre onces/pouce cube onces/gallon (UK)onces/gallon (US)livres/pouce cubelivres/pieds cubelivres/gallon (UK)livres/gallon (US)limaces/pieds cubetonnes/cubique Btu (IT)Btu (th)Btu (mean)calories (IT)calories (th)calories (mean)calories (15C)calories (20C)calories (food)centigrade heat unitselectron volts [eV]ergsfoot pounds-forcefoot poundalsgigajoules [GJ]chevaux-heuresjoules [J]kilocalories (IT)kilocalories (th)kilogramme-force mètrekilojoules [kJ]kilowattheures [kWh]mégajoules [MJ]newton mètres [Nm]thermeswatt secondes [Ws]wattheures [Wh]....
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Calculateur de conversion de la dureté
Entrez la valeur, sélectionnez la conversion et cliquez sur calculer. Le résultat s'affiche. Le calculateur de conversion de dureté concerne l'acier inoxydable austénitique et les formules sont conformes à la norme ASTM E140-12. HRB = dureté Rockwell, HB = dureté Brinell Entrez votre valeur : Numéro de dureté : HB à HRB HRB à HB Résultat : Valeur convertie : Entrez votre valeur : Numéro de dureté : HR15T à HB HB à HR15T Résultat : Valeur convertie : Entrez votre valeur : Numéro de dureté : HR30T à HB HB à HR30T Résultat : Valeur convertie : Calculateur de conversion de dureté ASTM E140 Brinell Vickers Rockwell Knoop Scleroscope Rockwell Échelles de dureté superficielle Échelle Type de pénétrateur Charge mineureF0kgf Charge majeureF1kgf Charge totaleFkgf Valeur deE HR 15 N N Cône de diamant 3 12 15 100 HR 30 N Cône de diamant 3 27 30 100 HR 45 N Cône de diamant 3 42 45 100 HR 15 T 1/16″ bille d'acier 3 12 15 100 HR 30 T 1/16″ bille d'acier 3 27 15 100 HR 30 T 1/16″ bille d'acier 3 27...
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Bride AS 2129:2000 Tableau E
Les brides 2129:2000 tableau E à collet soudé sont faciles à reconnaître au long moyeu conique, qui s'étend progressivement jusqu'à l'épaisseur de la paroi d'un tuyau ou d'un raccord de tuyauterie. Spécification : AS 2129:2000 TABLE E Table E Table E Longueur à travers le moyeu Longueur à travers le moyeu Date de perçage Date de perçage Date de perçage Dimension nominale du tuyau Dimension nominale du tuyau Diamètre extérieur de la bride Épaisseur de la bride (voir note 1)) BossedSow Weldneck PitchCircleDiameter Bolt Hole Diameter Number of Bolt Holes MM INCH OD T L L1 PCD H ﹟ 15 1/2 95 6 16 28 67 14 4 20 3/4 100 6 17 28 73 14 4 25 1 115 7 18 29 83 14 4 32 1 1/4 120 8 19 33 87 14 4 40 1 1/2 135 9 22 38 98 14 4 50 2 150 10 23 39 114 18 4 65 2 1/2 165 10 26 42 127 18 4 80 3 185 11 27 46 146 18 4 90 3 1/2 205 12....
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Calculatrice du poids des plaques en acier inoxydable | Calculatrice du poids des plaques en alliage de nickel
Plaques en acier inoxydable Poids théorique Sélectionner la nuance Longueur(m) Largeur(m) Épaisseur(mm) 304/1.4301304L/1.4307304H/1.4948321/1.4541316/1.4401316L/1.4404316Ti/1.4571317L/1.4438347H/1.4550310S/1.4845S31803/1.4462S32205/1.4462S32304/1.4362S32750/1.4410904L/1.4539 ENTER Weight : kg/pcs Nickel Alloy Plates Theoretical Weight Select Grade Length(m) Wideth(m) Thickness(mm) Nickel200/N02200Nickel201/N02201Alloy20/N08020400/N04400401/N04401600/N06600625/N06625800/N08800800H/N08810800HT/N08811825/N08825C276/N10276 ENTER Weight : kg/pcs Calculateur de poids Calculateur de pression de travail Convertisseur de poids Métaux Calculateur de dureté Calculateur d'alliage de nickel Calculateur de poids de feuille Tableau des pouces en mm Tableau de conversion de la dureté Tailles de jauge Pipe Schedule Nominal Pipe Size Length Converter Capacity Power Converter Area Converter Volume Capacity Converter Power Energy Converter Pressure Converter Temperature Converter Weight Conversion Converter Nickel Alloy Grade Comparion Chart China GB Unified Digital Code ASTM UNS Code EN Code Company Commercial Grade Ni68Cu28Fe - 400 N04400 2.4360 Monel 400(SMC) - - K500 N05500 2.4375 Monel K500(SMC) 1Cr15Ni75Fe NS3102 600 N06600 2.4816 Inconel 600(SMC) 1Cr23Ni60Fe13Al NS3103 601 N06601 2.4851 Inconel 601(SMC) 20Cr25Ni60Fe10AlY - 602 N06025 2.4633 Nicrofer 6025HT(VDM) - - 617 N06617 2.4663 Inconel 617(SMC) 0Cr20Ni65Mo10Nb4 NS3306 625 N06625 2.4856 Inconel 625(SMC) 0Cr30Ni60Fe10...
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Calculatrice du poids des tôles en alliage de cuivre et des tôles en alliage de laiton
Plaques en acier inoxydable Poids théorique Sélectionner le grade Longueur(m) Largeur(m) Epaisseur(mm) C10100C10200C10300C10800C12000C12200C14200C19200C23000C28000C44300C44400C44500C60800C61300C61400C68700C70400C70600C70620C71000C71500C71520C71640C71200 ENTRER le poids : kg/pcs Calculateur de poids des plaques en alliage de cuivre et de laiton Calculateur de poids des tubes en alliage de cuivre et de laiton Calculateur de poids Calculateur de pression de travail Calculateur de conversion Calculateur de poids des métaux Calculateur de dureté Calculateur d'alliage de nickel Calculateur de poids des tôles Tableau des pouces en mm Tableau de conversion de la dureté Jauge Tableau de conversion de la dureté Tableau de conversion des calibres Tableau de conversion des calibres de tubes Tableau de conversion des calibres de tubes Tableau de conversion des calibres de tubes Tableau de conversion des calibres de tubes Tableau de conversion des calibres de tubes d'alliage de cuivre Tableau de comparaison des grades de matériaux Désignation des matériaux GB/T8890 ASTM B111 BS2871 JIS H3300 DIN1785 Cuivre-Nickel BFe10-1-1 DIN1785Nickel BFe10-1-1 C70600 CN102 C7060 CuNi10Fe1Mn Cuivre-Nickel BFe30-1-1 C71500 CN107 C7150 CuNi30Mn1Fe Cuivre-Nickel (BFe30-2-2) C71640 CN108 C7164 CuNi30Fe2Mn2 Cuivre-Nickel (BFe5-1.5-0.5) C70400 - - - Cuivre-Nickel B7 - - - - Aluminium Brass HAL77-2 C68700 CZ110 C6870 CuZn20Al2 Admiralty Brass HSn70-1 C44300 CZ111 C4430 CuZn28Sn1 Boric Brass Hsn70-18 - - - - Boric Brass...
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Applications des tubes en acier inoxydable Applications des tubes en acier inoxydable
Application des tubes et tuyaux en acier inoxydable Les tubes et tuyaux en acier inoxydable doivent être utilisés pour répondre aux exigences de haute température et de résistance à la corrosion liées aux applications suivantes dans les industries pétrolières et chimiques : Système de torche de condensat, huile de lubrification, huile d'étanchéité, produits chimiques de traitement, inhibiteurs, condensat de traitement, gaz de traitement humide, services d'injection de produits chimiques, eau de mer brute Les tubes et tuyaux en acier inoxydable ne doivent pas être utilisés pour des services tels que : Acide chlorhydrique, acide sulfurique, eaux usées et eaux de production, pétrole brut contenant plus de 25% d'eau, autres eaux corrosives. Nos tubes en acier inoxydable sans soudure et nos tubes en alliage de nickel sont principalement utilisés dans les industries suivantes : Tubes d'échangeur de chaleur/Tubes de condenseur/Tubes de réchauffeur d'eau d'alimentation/Tubes de réchauffeur LP & HP/Tubes de surchauffeur/Tubes d'évaporateurIndustrie chimique des engraisIndustrie chimique et pétrochimique,Production d'énergie et technologies environnementalesApplications pour le pétrole et le gaz naturel GNL,Ingénierie mécanique et des installationsConstruction et bâtiment, industrie automobile, énergie nucléaire civileTubes d'instrumentationIndustrie de la pâte et du papierFibres chimiquesIndustrie alimentaire Tubes sanitaires, gazéification du charbonProtection de l'environnement,Industrie aérospatiale Dans l'industrie...
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Raccords KF Brides KF
Guanyu Tube propose une gamme complète de raccords et de brides KF pour le vide. Les parties tubulaires sont fabriquées en 304 ou 316L ou en d'autres aciers inoxydables de haute qualité. Les coudes de Guanyu, ainsi que tous les tés et les croix, sont fabriqués selon la technique de l'orifice de tirage. Cette technique permet de réaliser des soudures bout à bout lisses et sans crevasses, ce qui garantit une propreté maximale pour les applications UHV. La plage de cuisson va jusqu'à 200°C. La finition standard est le microbillage. Brides en acier inoxydable KF Mamelons en acier inoxydable KF Coudes en acier inoxydable KF Tés en acier inoxydable KF Croix en acier inoxydable KF Colliers et joints en acier inoxydable Taille Bride Matériau TubeOD Dimension, po (mm) Dimension, po (mm) Dimension, po (mm) Dimension, po (mm) Dimension, po (mm) - - - A - B (mm) - - - A B C D NW10 304/316L 1/2″ 1.18″ (30.0) 0.48″ (12.2) 0.12″ (3.0) 0.10″ (2.5) NW16 304/316L 3/4″ 1.18″ (30.0) 0.68″ (17.2) 0.12″ (3.0) 0.10″ (2.5) NW25 304/316L 1″ 1.57″ (40.0) 1.03″ (26.2) 0.12″ (3.0) 0.10″ (2.5) NW40 304/316L....
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BRIDES CF RACCORDS CF
Guanyu Tube propose une gamme complète de raccords et de brides CF. Il existe différents types de raccords pour le vide : raccords KF et brides KF, raccords ISO et brides ISO. Les raccords CF sont idéaux pour les environnements à ultra-vide et sont prêts à l'emploi dès leur réception. Les composants CF, les raccords CF et les brides CF sont disponibles dans une grande variété de configurations. Brides CF en acier inoxydable Mamelons CF en acier inoxydable Coudes CF en acier inoxydable Tés CF en acier inoxydable Croix CF en acier inoxydable Caractéristiques : 1. Les brides CF sont conçues conformément à la norme ISO 3669 et peuvent être modifiées sur demande. 2. Les dimensions des brides vont de CF 16 à CF 250. 3. Les brides CF sont disponibles en modèles rotatifs et non rotatifs avec des trous débouchants ou des trous taraudés. 4. Les matériaux standard sont l'acier inoxydable 304 et 316L. 5. Les produits CF sont fournis avec une finition d'usinage. D'autres finitions sont également disponibles. 6. Facilité de montage et de démontage 7 Le système peut...
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Raccords ISO Brides ISO
Guanyu Tube propose une gamme complète de raccords à vide et de brides ISO. Il existe différents types de raccords pour le vide : raccords et brides KF, raccords et brides CF. Les raccords ISO sont idéaux pour les environnements à vide poussé. Les composants ISO, les raccords ISO et les adaptateurs ISO sont disponibles dans une grande variété de configurations. Brides ISO en acier inoxydable Mamelons ISO en acier inoxydable Coudes ISO en acier inoxydable Tés ISO en acier inoxydable Croix ISO en acier inoxydable Colliers et joints ISO en acier inoxydable Raccords pour le vide et brides ISO Caractéristiques : 1. Les brides sont conçues selon les spécifications ISO et peuvent être modifiées sur demande. 2. Les dimensions des brides vont de ISO 63 à ISO 160. Dimensions spéciales sur demande. 3. Plage de vide : ≥10-8 Torr 4. Les matériaux standard sont l'acier inoxydable 304 et 316L. 5. Les dimensions des tubes vont de 2-1/2″ à 6″ 6. Le système de brides ISO se compose de deux brides sans sexe, d'un joint torique soutenu par un anneau central et d'une gamme...