Rurka kapilarna ze stali nierdzewnej AISI 410
Zakres produkcji:
rura wężownicowa ze stali nierdzewnej
wężownica ze stali nierdzewnej
rura spiralna ze stali nierdzewnej
rura wężownicowa ze stali nierdzewnej
dostawcy rur spiralnych ze stali nierdzewnej
producenci rur spiralnych ze stali nierdzewnej
wężownica rurowa ze stali nierdzewnej
Kapilara ze stali nierdzewnejMała rurka ze stali nierdzewnej jest szeroko stosowana w leczeniu medycznym, światłowodach, produkcji długopisów, elektronicznych produktach spawalniczych, łączeniach kabli świetlnych, żywności, artykułach vintage, mleczarniach, napojach, farmacji i biochemii; na życzenie klienta można dostarczyć rurkę o innej długości
Rurki kapilarne o maksymalnej średnicy 0,0158 cala (0,0158 cala), dostępne w szerokiej gamie stali nierdzewnych. Rurki kapilarne Sandvik charakteryzują się ścisłymi tolerancjami, a ich wewnętrzna powierzchnia jest wolna od oleju, smaru i innych cząstek. Zapewnia to na przykład zoptymalizowany i równomierny przepływ cieczy i gazów z czujnika do przyrządu pomiarowego.
Rury ze stali nierdzewnej w zwojach są dostępne w różnych formach, w zależności od wymagań klienta. Firma Licancheng Sihe produkuje rury spawane i bezszwowe. Standardowe gatunki to: 304, 304L, 316L (UNS S31603), Duplex 2205 (UNS S32205 i S31803), Super Duplex 2507 (UNS S32750), Incoloy 825 (UNS N08825), Inconel 625 (UNS N06625) i 410. Inne gatunki stali nierdzewnej w wersji duplex i superduplex oraz stopu niklu są dostępne na zamówienie.
Średnica zewnętrzna od 3 mm (0,118'') do 25,4 mm (1,00''). Grubość ścianki od 0,5 mm (0,020'') do 3 mm (0,118''). Rury mogą być dostarczane w stanie wyżarzanym lub obrabianym na zimno, jako rury sterujące ze stali nierdzewnej.
Specyfikacja
| Marka | Liaocheng Sihe STAL NIERDZEWNA |
| Grubość | 0,1-2,0 mm |
| Średnica | 0,3-20 mm (tolerancja: ±0,01 mm) |
| Gatunek stali nierdzewnej | 201,202,304,304L,316L,317L,321,310s,254mso,904L,2205,625 itd. |
| Wykończenie powierzchni | Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz poddane są wyżarzeniu na wysoki połysk, czyszczeniu, są bezszwowe i nie przeciekają. |
| Standard | ASTM A269-2002.JIS G4305/ GB/T 12770-2002GB/T12771-2002 |
| Długość | 200-1500 m na cewkę lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Wielkość zapasów | 6*1mm, 8*0,5mm, 8*0,6mm, 8*0,8mm, 8*0,9mm, 8*1mm, 9,5*1mm, 10*1mm, itd. |
| Certyfikat | ISO&BV |
| Sposób pakowania | Torby tkane, torby plastikowe itp. |
| Zakres zastosowania | Szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, w urządzeniach do produkcji napojów, maszynach do piwa, wymiennikach ciepła, systemach zaopatrzenia w mleko/wodę, sprzęcie medycznym, energetyce słonecznej, sprzęcie medycznym, lotnictwie, przemyśle kosmicznym, komunikacji, przemyśle naftowym i innych gałęziach przemysłu |
| Notatka | Akceptowane są etykiety OEM/ODM/kupującego. |
| Rozmiar rury wężownicy ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||
| PRZEDMIOT | Stopień | Rozmiar | Ciśnienie | Długość | ||||||||||||
| 1 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0,025″ | 3200 | 500-35000 | ||||||||||||
| 2 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0,035″ | 3200 | 500-35000 | ||||||||||||
| 3 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0,035″ | 2000 | 500-35000 | ||||||||||||
| 4 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0,049″ | 2000 | 500-35000 | ||||||||||||
| 5 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0,035″ | 1500 | 500-35000 | ||||||||||||
| 6 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0,049″ | 1500 | 500-35000 | ||||||||||||
| 7 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0,049″ | 1000 | 500-35000 | ||||||||||||
| 8 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0,065″ | 1000 | 500-35000 | ||||||||||||
| 9 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ3 mm×0,7 mm | 3200 | 500-35000 | ||||||||||||
| 10 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ3 mm×0,9 mm | 3200 | 500-35000 | ||||||||||||
| 11 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×0,9mm | 3000 | 500-35000 | ||||||||||||
| 12 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×1,1mm | 3000 | 500-35000 | ||||||||||||
| 13 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×0,9mm | 2000 | 500-35000 | ||||||||||||
| 14 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×1,1mm | 2000 | 500-35000 | ||||||||||||
| 15 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 | 500-35000 | ||||||||||||
| 16 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1,2mm | 1800 | 500-35000 | ||||||||||||
| 17 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 | 500-35000 | ||||||||||||
| 18 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1,2mm | 1500 | 500-35000 | ||||||||||||
| 19 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 | 500-35000 | ||||||||||||
| 20 | 316L, 304L, stop 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1,5mm | 500 | 500-35000 | ||||||||||||
| Tabele ciśnienia | ||||||||||||||||
| Wybór odpowiedniego materiału dla danej linii sterowania lub wtrysku chemikaliów zależy od panujących warunków operacyjnych i lokalnych. Aby ułatwić dobór, poniższe tabele zawierają wartości ciśnienia wewnętrznego i współczynniki korekcyjne dla szeregu popularnych gatunków i rozmiarów rur ze stali nierdzewnej bez szwu i spawanych laserowo. | ||||||||||||||||
| Maksymalne ciśnienie (P) dla TP 316L w temperaturze 100°F (38°C)1) | ||||||||||||||||
| Proszę zapoznać się z podanymi poniżej czynnikami korygującymi w zależności od klasy i formy produktu. | ||||||||||||||||
| Średnica zewnętrzna, W. | Grubość ścianki, cale. | Ciśnienie robocze2) | Ciśnienie rozrywające2) | Ciśnienie załamania4) | ||||||||||||
| psi (MPa) | psi (MPa) | psi (MPa) | ||||||||||||||
| 1/4 | 0,035 | 6600 (46) | 22 470 (155) | 6600 (46) | ||||||||||||
| 1/4 | 0,049 | 9260 (64) | 27 400 (189) | 8710 (60) | ||||||||||||
| 1/4 | 0,065 | 12 280 (85) | 34 640 (239) | 10 750 (74) | ||||||||||||
| 3/8 | 0,035 | 4,410 (30) | 19 160 (132) | 4610 (32) | ||||||||||||
| 3/8 | 0,049 | 6170 (43) | 21 750 (150) | 6220 (43) | ||||||||||||
| 3/8 | 0,065 | 8190 (56) | 25 260 (174) | 7900 (54) | ||||||||||||
| 3/8 | 0,083 | 10 450 (72) | 30 050 (207) | 9570 (66) | ||||||||||||
| 1/2 | 0,049 | 4630 (32) | 19 460 (134) | 4820 (33) | ||||||||||||
| 1/2 | 0,065 | 6140 (42) | 21 700 (150) | 6200 (43) | ||||||||||||
| 1/2 | 0,083 | 7840 (54) | 24 600 (170) | 7620 (53) | ||||||||||||
| 5/8 | 0,049 | 3700 (26) | 18 230 (126) | 3930 (27) | ||||||||||||
| 5/8 | 0,065 | 4900 (34) | 19 860 (137) | 5090 (35) | ||||||||||||
| 5/8 | 0,083 | 6270 (43) | 26 910 (151) | 6310 (44) | ||||||||||||
| 3/4 | 0,049 | 3080 (21) | 17 470 (120) | 3320 (23) | ||||||||||||
| 3/4 | 0,065 | 4090 (28) | 18 740 (129) | 4,310 (30) | ||||||||||||
| 3/4 | 0,083 | 5220 (36) | 20 310 (140) | 5380 (37) | ||||||||||||
| 1) Tylko szacunki. Rzeczywiste ciśnienia należy obliczać z uwzględnieniem wszystkich czynników naprężenia w systemie. | ||||||||||||||||
| 2) Na podstawie obliczeń z API 5C3, przy zastosowaniu tolerancji ścianki +/-10% | ||||||||||||||||
| 3) Na podstawie obliczeń wytrzymałości na rozerwanie z API 5C3 | ||||||||||||||||
| 4) Na podstawie obliczeń załamania granicy plastyczności z API 5C3 | ||||||||||||||||
| Współczynniki regulacji dla limitów ciśnienia roboczego1) | ||||||||||||||||
| Pw = referencyjne ciśnienie robocze dla TP 316L w temperaturze 100°F (38°C). Aby określić ciśnienie robocze dla kombinacji klasy i temperatury, należy pomnożyć Pw przez współczynnik korekcyjny. | ||||||||||||||||
| Stopień | 100°F | 200°F | 300°F | 400°F | ||||||||||||
| (38°C) | (93°C) | (149°C) | (204°C) | |||||||||||||
| TP 316L, bezszwowa | 1 | 0,87 | 0,7 | 0,63 | ||||||||||||
| TP 316L, spawane | 0,85 | 0,74 | 0,6 | 0,54 | ||||||||||||
| Stop 825, bezszwowe | 1.33 | 1.17 | 1.1 | 1.03 | ||||||||||||
| Stop 825, spawany | 1.13 | 1,99 | 1,94 | 0,88 | ||||||||||||
| 1) Współczynniki korekcyjne oparte na dopuszczalnych naprężeniach w normie ASME. | ||||||||||||||||
| Współczynniki korekcyjne dla limitów ciśnienia rozrywającego1) | ||||||||||||||||
| Pb = referencyjne ciśnienie rozrywające dla TP 316L w temperaturze 100°F. Aby określić ciśnienie rozrywające dla kombinacji klasy i temperatury, należy pomnożyć Pb przez współczynnik korekcyjny. | ||||||||||||||||
| Stopień | 100°F | 200°F | 300°F | 400°F | ||||||||||||
| (38°C) | (93°C) | (149°C) | (204°C) | |||||||||||||
| TP 316L, bezszwowa | 1 | 0,93 | 0,87 | 0,8 | ||||||||||||
| TP 316L, spawane | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,68 | ||||||||||||
| Stop 825, bezszwowe | 1.13 | 1.07 | 1 | 0,87 | ||||||||||||
| Stop 825, spawany | 0,96 | 0,91 | 0,85 | 0,74 | ||||||||||||
| 1) Współczynniki korekcyjne oparte na wytrzymałości granicznej w normie ASME. | ||||||||||||||||
▼Materiał rury zwijanej ze stali nierdzewnej / rury zwijane:
| USA | NIEMCY | NIEMCY | FRANCJA | JAPONIA | WŁOCHY | SZWECJA | Wielka Brytania | UE | HISZPANIA | ROSJA |
| AISI | DIN 17006 | WN 17007 | AFNOR | JIS | UNI | SIS | BSI | EURONORM | ||
| 201 | SUS 201 | |||||||||
| 301 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | Z 12 CN 17-07 | SUS 301 | X 12 CrNi 1707 | 23 31 | 301S21 | 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 | 23 31 | 302S25 | 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 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | X 10 CrNiS 18-09 | |
| 303 Se | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 Se | X 10 CrNiS 1809 | 303S41 | 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 5 CrNi 1810 | 23 32 | 304S15 304S16 | X 6 CrNi 18 10 | X 6 CrNi 19-10 | 08KH18N10 06KH18N11 |
| 304 N | SUS 304N1 | X 5 CrNiN 1810 | ||||||||
| 304 godz. | SUS F 304H | X 8 CrNi 1910 | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
| 304 L | X 2 CrNi 18 11 | 1,4306 | Z 2 CN 18-10 | SUS 304L | X 2 CrNi 1911 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19-10 | 03KH18N11 |
| X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | Z 2 CN 18-10-Az | SUS 304LN | X 2 CrNiN 1811 | 23 71 | |||||
| 305 | Z 8 CN 18-12 | SUS 305 | X 8 CrNi 1812 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | X 8 CrNi 18-12 | |||
| Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | ||||||||
| 309 | X 15 CrNiS 20 12 | 1,4828 | Z 15 CN 24-13 | SUH 309 | X 16 CrNi 2314 | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
| 309 S | SUS 309S | X 6 CrNi 2314 | X 6 CrNi 22 13 | |||||||
| 310 | X 12 CrNi 25 21 | 1,4845 | SUH 310 | X 22 CrNi 2520 | 310S24 | 20KH23N18 | ||||
| 310 S | X 12 CrNi 25 20 | 1,4842 | Z 12 CN 25-20 | SUS 310S | X 5 CrNi 2520 | 23 61 | X 6 CrNi 25 20 | 10KH23N18 | ||
| 314 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1,4841 | Z 12 CNS 25-20 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | 20KH25N20S2 | ||||
| 316 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | Z 6 CND 17-11 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1712 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
| 316 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1,4436 | Z 6 CND 17-12 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1713 | 23 43 | 316S33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
| 316 stopni Fahrenheita | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1,4427 | ||||||||
| 316 N | SUS 316N | |||||||||
| 316 godz. | SUS F 316H | X 8 CrNiMo 1712 | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
| 316 godz. | X 8 CrNiMo 1713 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | ||||||||
| 316 litrów | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1,4404 | Z 2 CND 17-12 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 1712 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH17N14M2 |
| X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1,4406 | Z 2 CND 17-12-Az | SUS 316LN | X 2 CrNiMoN 1712 | ||||||
| 316 litrów | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1,4435 | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 1713 | 23 53 | 316S13 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH16N15M3 | |
| X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1,4429 | Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 1713 | 23 75 | ||||||
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1,4571 | Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 23 50 | 320S31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | ||
| X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1,4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 320S33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | ||||
| X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1,4580 | Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 1712 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 08KH16N13M2B | |||||
| X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1,4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | 09KH16N15M3B | ||||||
| 317 | SUS 317 | X 5 CrNiMo 1815 | 23 66 | 317S16 | ||||||
| 317 litrów | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1,4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1815 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
| 317 litrów | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1,4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1816 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
| 330 | X 12 NiCrSi 36 16 | 1,4864 | Z 12NCS 35-16 | SUH 330 | ||||||
| 321 | X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 | 1,4541 1,4878 | Z 6 CNT 18-10 | SUS 321 | X 6 CrNiTi 1811 | 23 37 | 321S31 | X 6 CrNiTi 18 10 | X 6 CrNiTi 18-11 | 08KH18N10T |
| 321 godz. | SUS 321H | X 8 CrNiTi 1811 | 321S20 | X 7 CrNiTi 18-11 | 12KH18N10T | |||||
| 329 | X 8 CrNiMo 27 5 | 1,4460 | SUS 329J1 | 23 24 | ||||||
| 347 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1,4550 | Z 6 CNNb 18-10 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 1811 | 23 38 | 347S31 | X 6 CrNiNb 18 10 | X 6 CrNiNb 18-11 | 08KH18N12B |
| 347 godz. | SUS F 347H | X 8 CrNiNb 1811 | X 7 CrNiNb 18-11 | |||||||
| 904L | 1,4939 | Z 12 CNDV 12-02 | ||||||||
| X 20 CrNiSi 25 4 | 1,4821 | |||||||||
| UNS31803 | X 2 CrNiMoN 22 5 | 1,4462 | ||||||||
| UNS32760 | X 3 CrNiMoN 25 7 | 1.4501 | Z 3 CND 25-06Az | |||||||
| 403 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1,4000 1.4006 1,4024 | Z 12 C 13 | SUS 403 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 403S17 | X 10 Cr 13 X 12 Cr 13 | X 6 Cr 13 | 12Kh13 |
| 405 | X 6 CrAl 13 | 1.4002 | Z 6 CA 13 | SUS 405 | X 6 CrAl 13 | 405S17 | X 6 CrAl 13 | X 6 CrAl 13 | ||
| X 10 CrAl 7 | 1,4713 | Z 8 CA 7 | X 10 CrAl 7 | |||||||
| X 10 CrAl 13 | 1,4724 | X 10 CrAl 12 | 10Kh13SYu | |||||||
| X 10 CrAl 18 | 1,4742 | X 10 CrSiAl 18 | 15Kh18SYu | |||||||
| 409 | X 6 CrTi 12 | 1,4512 | Z 6 CT 12 | SUH 409 | X 6 CrTi 12 | 409S19 | X 5 CrTi 12 | |||
| X 2 CrTi 12 | ||||||||||
| 410 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1,4000 1.4006 1,4024 | Z 10 C 13 Z 12 C 13 | SUS 410 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 410S21 | X 12 Cr 13 | X 12 Cr 13 | 12Kh13 |
| 410 S | X 6 Cr 13 | 1,4000 | Z 6 C 13 | SUS 410S | X 6 Cr 13 | 23 01 | 403S17 | X 6 Cr 13 | 08Kh13 | |
| 414 |
Fabryka
Zaleta jakości:
Jakość naszych produktów dla linii kontroli w sektorze naftowym i gazowym jest gwarantowana nie tylko w kontrolowanym procesie produkcyjnym, ale również poprzez testy gotowego produktu. Typowe testy obejmują:
1.Badania nieniszczące
2. Testy hydrostatyczne
3.Kontrola wykończenia powierzchni
4. Pomiary dokładności wymiarowej
5. Testy flary i stożka
6. Badania właściwości mechanicznych i chemicznych
Rurka kapilarna aplikacyjna
1) Branża urządzeń medycznych
2) przemysłowa kontrola temperatury sterowana temperaturą, czujniki stosowane w rurach, termometry rurowe
3) Przemysłowa tuba rdzeniowa do pielęgnacji długopisów
4) antena mikrorurowa, różne rodzaje małych, precyzyjnych anten ze stali nierdzewnej
5) Z różnymi elektronicznymi kapilarami o małej średnicy ze stali nierdzewnej
6) Igła do robienia biżuterii
7) Zegarki, zdjęcie
8) Antena samochodowa rurowa, anteny prętowe wykorzystujące rurki, antena rurowa
9) Sprzęt do grawerowania laserowego z wykorzystaniem rur ze stali nierdzewnej
10) Sprzęt wędkarski, akcesoria, Yugan z posiadaniem
11) Dieta z kapilarą ze stali nierdzewnej
12) wszystkie rodzaje rysików do telefonów komórkowych, rysiki komputerowe
13) Przemysł rur grzewczych, przemysł naftowy
14) Drukarki, cicha igła skrzynkowa
15) Wyciągnij rurę ze stali nierdzewnej z podwójnym topieniem, używaną w połączeniu okiennym
16) Różnorodne przemysłowe rury precyzyjne ze stali nierdzewnej o małej średnicy
17) Precyzyjne dozowanie za pomocą igieł ze stali nierdzewnej
18) Mikrofon, słuchawki i mikrofon do użycia ze stalową rurką itp.









