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Shaanxi Peter International Trade Co., Ltd.
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EN10253-1 S235 S265 Acero al carbono 90 grados Codo de tubería SCH 5 a SCH XXS Para cambiar las direcciones de los sistemas de tuberías

Detalles del producto

Lugar de origen: Xi'an, provincia de Shaanxi, China

Nombre de la marca: PeterTrade(PT)

Número de modelo: EN10253-1 Codo de radio 3D de 90 grados

Condiciones de pago y envío

Cantidad de orden mínima: 1 a 10 piezas

Precio: negotiable

Detalles de empaquetado: Casilla de madera, casilla de madera contrachapada, paleta, etc.

Tiempo de entrega: aproximadamente 15-45 días, en consecuencia

Condiciones de pago: D/A, T/T, L/C, D/P

Capacidad de la fuente: 100-200 toneladas/toneladas por mes

Obtenga el mejor precio
Resaltar:

EN10253-1 Codo de 90 grados de acero al carbono

,

S235 Codo de acero al carbono de 90 grados

,

S265 Codo del tubo de 90 grados

Ángulo:
90 grados
Tamaños:
DN20 a DN400
Radio:
Radio 3D
Grados de materiales:
S235 S265
El grosor:
Sch 5 a Sch XXS
Solicitar una:
Petroquímica, tubería, servicios públicos y agua.
Ángulo:
90 grados
Tamaños:
DN20 a DN400
Radio:
Radio 3D
Grados de materiales:
S235 S265
El grosor:
Sch 5 a Sch XXS
Solicitar una:
Petroquímica, tubería, servicios públicos y agua.
EN10253-1 S235 S265 Acero al carbono 90 grados Codo de tubería SCH 5 a SCH XXS Para cambiar las direcciones de los sistemas de tuberías

EN10253-1 S235 S265 Acero al carbono 3D de radio 90 grados Codo para sistemas de tuberías industriales

 

Introducción del producto de la norma EN10253-1 Codo 3D de radio de 90 grados:

Norma EN 10253-1cubre los accesorios de tuberías de soldadura con perillas de acero al carbono fabricados en fábrica, incluidas una variedad de formas, como codos, curvas de retorno, reductores concéntricos y excéntricos, puntas iguales y reductoras, extremos en diques,y tapasEstos accesorios se suministran sin requisitos de inspección específicos.La norma EN 10253-1se deriva de la serie estándar obsoleta de piezas de tubería DIN.

 

Los fabricantes tienen la flexibilidad de producir estos accesorios de tubería de soldadura con botón utilizando procesos de deformación en caliente o en frío a partir de materias primas como tubos sin costuras, tubos soldados, placas, forjas,La elección del proceso de fabricación del material base está a discreción del fabricante, lo que permite una personalización basada en requisitos específicos.

 

En general,En el caso de los vehículos de motorEstablece las especificaciones y directrices para la producción de accesorios de tuberías de soldadura de extremos de acero al carbono, garantizando la calidad y la compatibilidad en diversas aplicaciones industriales.

 

 

Requisitos químicos S235 y S265:

Requisitos químicos degrado de acero S235son las siguientes:

  • Carbono (C): máximo 0,16%
  • El silicio (Si): máximo 0,35%
  • Manganeso (Mn): máximo 1,2%
  • El sulfuro (S): máximo 0,025%
  • Fósforo (P): máximo 0,030%

Los elementos no enumerados en el cuadro no deben añadirse deliberadamente al acero sin el consentimiento del comprador, excepto los elementos desoxidantes.los elementos residuales pueden ser aceptables siempre que no afecten negativamente a las propiedades mecánicas y a la idoneidad del acero.

 

Requisitos químicos degrado de acero S265son las siguientes:

  • Carbono (C): máximo 0,20%
  • Silicio (Si): máximo 0,40%
  • Manganeso (Mn): máximo 1,40%
  • El sulfuro (S): máximo 0,025%
  • Fósforo (P): máximo 0,030%

Según la norma, los elementos no incluidos en este cuadro no deben añadirse intencionalmente al acero sin el consentimiento del comprador, excepto los elementos utilizados para la desoxidación.,pueden tolerarse elementos residuales, siempre que no afecten negativamente a las propiedades mecánicas y a la aplicabilidad del acero.

 

 

Requisitos de ensayo de los accesorios de soldadura con extremo:

  1. Análisis químico:

    • El fabricante deberá realizar un análisis químico de cada molde para verificar que la composición del material cumple los requisitos especificados en la norma EN10253-1.
  2. Prueba mecánica:

    • Prueba de resistencia al rendimiento:Este ensayo mide la tensión a la que un material comienza a deformarse plásticamente.Es importante para determinar el punto en el que un material pasa de comportamiento elástico a plástico bajo carga de tracción.
    • Prueba de resistencia a la tracción:Este ensayo mide la tensión máxima a la que puede resistir un material antes de que se rompa bajo tensión.que especifica los procedimientos de ensayo para los ensayos de tracción.
    • Prueba de dureza:El ensayo de dureza mide la resistencia de un material a la deformación. El ensayo de dureza de Brinell, según la norma EN 10003-1, se realiza en accesorios con un diámetro igual o inferior a 114.3 mm en lugar de un ensayo de tracción.
  3. Procedimientos de ensayo:

    • El ensayo de tracción debe realizarse en dirección longitudinal sin aplanar la prueba para evaluar con precisión las propiedades mecánicas del material.
    • Para los accesorios con un diámetro igual o inferior a 114,3 mm, se realizará un ensayo de dureza de Brinell en lugar de un ensayo de tracción para evaluar la dureza del material.
  4. Requisitos de conformidad:

    • Tanto el análisis de la composición química como los resultados de los ensayos mecánicos deben cumplir las normas descritas en la norma EN10253-1 para garantizar que los accesorios cumplan los criterios de calidad y rendimiento requeridos.

Al cumplir con estos requisitos de ensayo y garantizar el cumplimiento de laslas normas EN10253-1,Los fabricantes pueden verificar la calidad y la integridad de sus accesorios de soldadura con botón para cumplir con las regulaciones y especificaciones de la industria.

 

 

EN10253-1 90 grados Codo 3D Dimensiones:

                                                                                                                              EN10253-1 S235 S265 Acero al carbono 90 grados Codo de tubería SCH 5 a SCH XXS Para cambiar las direcciones de los sistemas de tuberías 0

 

 

 

Dimensiones del codo de 90 grados en 3D

DN

Diámetro exterior de los codos ((mm)
Espesor de la pared ((mm)
Radio del codo desde el centro hasta el extremo ((mm)
15
21.3
2.0
29
20
26.9
2.3
29
25
33.7
2.6
38
 
38.0
2.6
45
32
42.4
2.6
48
 
44.5
2.6
51
40
48.3
2.6
57
 
54.0
2.6
68.5
 
57.0
2.9
72
50
60.3
2.9
76
 
70.0
2.9
92
65
76.1
2.9
95
80
88.9
3.2
114
 
101.6
3.6
133
 
108.0
3.6
142.5
100
114.3
3.6
152
 
133.0
4.0
181
125
139.7
4.0
190
 
159.0
4.5
216
150
168.3
4.5
229
175
193.7
5.6
270
200
219.1
6.3
305
 
244.5
6.3
340
250
273.0
6.3
381
300
323.9
7.1
457
350
355.6
8.0
533
400
406.4
8.8
610
 
 
Ventajas del S235 y del S265:

Ventajas del S235 (en comparación con el S265):

  1. Eficacia en cuanto a costes:El acero S235 suele tener un menor contenido de carbono, lo que lo hace más rentable para aplicaciones estructurales generales donde la alta resistencia no es un requisito principal.
  2. Las características de las máquinas de soldadura:El acero S235 es conocido por su buena soldabilidad, lo que permite fáciles procesos de fabricación y construcción.
  3. Ductilidad:El acero S235 presenta una buena ductilidad, por lo que es adecuado para procesos de formación y moldeo sin comprometer su integridad estructural.
  4.  

Ventajas del S265 (en comparación con el S235):

  1. Más fuerte:El acero S265 tiene un contenido máximo de carbono y manganeso más alto, lo que conduce a una mayor resistencia y capacidad de carga en comparación con el acero S235.
  2. Dureza mejorada:El alto contenido de carbono y manganeso en el acero S265 puede resultar en una mayor dureza, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una mayor resistencia al desgaste y la abrasión.
  3. Mejora de la dureza:El acero S265 puede ofrecer propiedades de resistencia mejoradas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones sujetas a condiciones de impacto y carga dinámica.

En general, la elección entre los grados de acero S235 y S265 depende de los requisitos específicos de la aplicación, ya que cada grado ofrece ventajas distintas basadas en factores como el costo, la resistencia, el rendimiento y el rendimiento.capacidad de soldadura, y dureza.

 

 

Aplicaciones de los codos de radio 3D de 90 grados:

3D radio 90 grados codos, también conocidos como codos de largo radio de 90 grados, encuentran aplicaciones en varias industrias y sistemas de tuberías donde se desea un cambio gradual de dirección y una reducción de la caída de presión.

 

Industria del petróleo y el gas: radio 3D de 90 grados codosse utilizan ampliamente en oleoductos y gasoductos, tanto en tierra como en alta mar. Facilitan cambios de dirección suaves y ayudan a mantener la eficiencia del flujo de productos petroleros, gas natural,y otros fluidos en toda la red de tuberías.

 

Procesamiento químico:En plantas químicas y refinerías,3D radio 90 grados codosEl mayor radio de estos codos minimiza la caída de presión, reduce la turbulencia,y asegura la integridad del proceso.

 

Generación de energía:Las centrales eléctricas, incluidas las centrales térmicas y nucleares, utilizan 3D radio 90 grados codosSe utilizan comúnmente en aplicaciones tales como sistemas de agua de condensación, circuitos de agua de enfriamiento y distribución de vapor,donde las transiciones de flujo suave y la pérdida de presión mínima son críticas.

 

Sistemas de aire acondicionado:Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) a menudo incorporan3D radio 90 grados codosEn las instalaciones de conductos, facilitan una distribución eficiente del flujo de aire, reducen la caída de presión y minimizan el ruido y la turbulencia en el sistema.

 

Tratamiento de aguas y aguas residuales: radio 3D de 90 gradosse utilizan comúnmente en las plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales. Ayudan a dirigir el flujo de agua, productos químicos y lodos, garantizando procesos de tratamiento eficientes, reduciendo el consumo de energía,y minimizar las pérdidas de presión.

 

Industria de alimentos y bebidas:En las plantas de procesamiento de alimentos y cervecerías,3D radio 90 grados codosSe emplean para mantener las condiciones higiénicas en los sistemas de tuberías, facilitan las transiciones de flujo suave, minimizan la caída de presión,y garantizar la integridad y la calidad de los alimentos y bebidas procesados.