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Shaanxi Peter International Trade Co., Ltd.
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EN10253-1 S235 S265 Kohlenstoffstahl 90 Grad Rohr Ellenbogen SCH 5 bis SCH XXS für die Änderung der Richtung von Rohrleitungen

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: Xi'an, Provinz Shaanxi, China

Markenname: PeterTrade(PT)

Modellnummer: EN10253-1 3D-Radius Ellenbogen mit 90 Grad

Zahlungs- und Versandbedingungen

Min Bestellmenge: 1 bis 10 Stück

Preis: negotiable

Verpackung Informationen: Holzgehäuse, Sperrholzgehäuse, Palette usw.

Lieferzeit: ungefähr 15-45 Tage, entsprechend

Zahlungsbedingungen: D/A, T/T, L/C, D/P

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100-200 Tonnen/Tonne pro Monat

Beste Preis erhalten
Hervorheben:

EN10253-1 Kohlenstoffstahl 90 Grad Ellenbogen

,

S235 Kohlenstoffstahl 90 Grad Ellenbogen

,

S265 90° Rohrellebogen

Winkel:
90 Grad
Größen:
DN20 bis DN400
Radius:
3D-Radius
Materialqualitäten:
S235 S265
Stärke:
Sch 5 zu Sch XXS
Bewerben Sie sich:
Petrochemie, Rohrleitung, öffentliche Dienstleistungen und Wasserwirtschaft.
Winkel:
90 Grad
Größen:
DN20 bis DN400
Radius:
3D-Radius
Materialqualitäten:
S235 S265
Stärke:
Sch 5 zu Sch XXS
Bewerben Sie sich:
Petrochemie, Rohrleitung, öffentliche Dienstleistungen und Wasserwirtschaft.
EN10253-1 S235 S265 Kohlenstoffstahl 90 Grad Rohr Ellenbogen SCH 5 bis SCH XXS für die Änderung der Richtung von Rohrleitungen

EN10253-1 S235 S265 Kohlenstoffstahl 3D Radius 90 Grad Ellenbogen für industrielle Rohrleitungen

 

Einführung in das Produkt der Norm EN10253-1 3D-Radius-Elbe mit 90 Grad:

Norm EN 10253-1umfasst in der Fabrik gefertigte Schweißrohrfittings aus Kohlenstoffstahl, einschließlich verschiedener Formen wie Ellenbogen, Rückbiegen, konzentrische und exzentrische Reduktoren, Gleich- und Reduktorzüge, gegliederte Enden,und KappenDiese Armaturen werden ohne spezifische Kontrollanforderungen geliefert.Die Norm EN 10253-1ist abgeleitet von der veralteten DIN-Rohrverbindungs-Standardreihe.

 

Die Hersteller haben die Flexibilität, diese Schweißrohrverbindungen entweder mit heißen oder kalten Verformungsverfahren aus Rohstoffen wie nahtlosen Rohren, geschweißten Rohren, Platten, Schmiedewerken herzustellen,Die Wahl des Herstellungsprozesses für das Ausgangsmaterial liegt im Ermessen des Herstellers und ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen.

 

InsgesamtEinheitliche Datenbank (EN)legt die Spezifikationen und Leitlinien für die Herstellung von Schweißrohrfittings aus Kohlenstoffstahl fest, um die Qualität und Kompatibilität in verschiedenen industriellen Anwendungen zu gewährleisten.

 

 

Chemische Anforderungen S235 und S265:

Chemische Anforderungen anStahl von S235sind wie folgt:

  • Kohlenstoff (C): Höchstens 0,16%
  • Silizium (Si): Höchstens 0,35%
  • Mangan (Mn): Höchstens 1,2%
  • Schwefel (S): höchstens 0,025%
  • Phosphor (P): höchstens 0,030%

Elemente, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, dürfen ohne Zustimmung des Käufers nicht absichtlich dem Stahl zugesetzt werden, mit Ausnahme von entoxidisierenden Elementen.Rückstandselemente sind zulässig, solange sie sich nicht negativ auf die mechanischen Eigenschaften und die Eignung des Stahls auswirken..

 

Chemische Anforderungen anStahl von S265sind wie folgt:

  • Kohlenstoff (C): Höchstens 0,20%
  • Silizium (Si): Höchstens 0,40%
  • Mangan (Mn): Höchstens 1,40%
  • Schwefel (S): höchstens 0,025%
  • Phosphor (P): höchstens 0,030%

Gemäß der Norm dürfen Elemente, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, dem Stahl ohne Zustimmung des Käufers nicht absichtlich zugesetzt werden, mit Ausnahme von Elementen, die zur Entoxidation verwendet werden.,Rückstandselemente können toleriert werden, sofern sie die mechanischen Eigenschaften und Anwendbarkeit des Stahls nicht beeinträchtigen.

 

 

Prüfvorschriften für die Anschlussschweißbefestigungen nach EN10253-1:

  1. Chemische Analyse:

    • Der Hersteller muss eine chemische Analyse jedes Gusses durchführen, um zu überprüfen, ob die Materialzusammensetzung den Anforderungen der Norm EN10253-1 entspricht.
  2. Mechanische Prüfung:

    • Leistungsfestigkeitsprüfung:Diese Prüfung misst die Spannung, bei der sich ein Material plastisch verformt.Es ist wichtig, um den Punkt zu bestimmen, an dem ein Material unter Zugbelastung von elastischem zu plastischem Verhalten übergeht.
    • Zugfestigkeitsprüfung:Diese Prüfung misst die maximale Spannung, der ein Material standhält, bevor es unter Spannung bricht.die Prüfverfahren für Zugprüfungen spezifiziert.
    • Härteprüfung:Die Härteprüfung misst die Verformungsbeständigkeit eines Materials. Die Brinell-Härteprüfung gemäß EN 10003-1 erfolgt auf Armaturen mit einem Durchmesser von 114 oder weniger.3 mm anstelle einer Zugprüfung.
  3. Prüfverfahren:

    • Um die mechanischen Eigenschaften des Materials genau zu beurteilen, sollte die Zugprüfung in Längsrichtung ohne Abflachen des Prüfstücks durchgeführt werden.
    • Bei Armaturen mit einem Durchmesser von 114,3 mm oder weniger wird eine Brinell-Härteprüfung anstelle einer Zugprüfung durchgeführt, um die Härte des Materials zu bewerten.
  4. Konformitätsanforderungen:

    • Sowohl die Analyse der chemischen Zusammensetzung als auch die Ergebnisse der mechanischen Prüfungen müssen den in EN10253-1 beschriebenen Normen entsprechen, um sicherzustellen, dass die Armaturen die erforderlichen Qualitäts- und Leistungskriterien erfüllen.

Durch die Einhaltung dieser Prüfvorschriften und die Gewährleistung derdie Normen EN10253-1,Die Hersteller können die Qualität und Integrität ihrer Knopfschweißbefestigungen überprüfen, um die Vorschriften und Spezifikationen der Branche zu erfüllen.

 

 

EN10253-1 90 Grad Ellenbogen 3D-Abmessungen:

                                                                                                                              EN10253-1 S235 S265 Kohlenstoffstahl 90 Grad Rohr Ellenbogen SCH 5 bis SCH XXS für die Änderung der Richtung von Rohrleitungen 0

 

 

 

EN10253-1 3D 90°-Messungen der Ellbogen

DN

Außendurchmesser der Ellbogen ((mm))
Wandstärke ((mm)
Zentrum bis Ende Radius des Ellenbogens ((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
 
 
Vorteile von S235 und S265:

Vorteile von S235 (im Vergleich zu S265):

  1. Kostenwirksam:S235-Stahl hat in der Regel einen geringeren Kohlenstoffgehalt, was ihn für allgemeine Strukturanwendungen kostengünstiger macht, bei denen eine hohe Festigkeit keine primäre Anforderung ist.
  2. Schweißbarkeit:S235-Stahl ist bekannt für seine gute Schweißfähigkeit, die eine einfache Herstellung und Konstruktion ermöglicht.
  3. Zähigkeit:S235-Stahl weist eine gute Duktilität auf, was ihn für Form- und Gestaltungsverfahren geeignet macht, ohne seine strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.
  4.  

Vorteile von S265 (im Vergleich zu S235):

  1. Höhere Festigkeit:S265-Stahl hat einen höheren maximalen Kohlenstoffgehalt und einen höheren Mangangehalt, was im Vergleich zu S235-Stahl zu einer erhöhten Festigkeit und Tragfähigkeit führt.
  2. Verstärkte Härte:Der höhere Kohlenstoff- und Mangangehalt in S265-Stahl kann zu einer erhöhten Härte führen, was ihn für Anwendungen geeignet macht, die eine höhere Verschleiß- und Abriebsbeständigkeit erfordern.
  3. Verbesserte Zähigkeit:S265-Stahl kann verbesserte Zähigkeitseigenschaften aufweisen, wodurch er für Anwendungen geeignet ist, die Schlag- und dynamischen Belastungsbedingungen unterliegen.

Insgesamt hängt die Wahl zwischen den Stahlsorten S235 und S265 von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, wobei jede Klasse unterschiedliche Vorteile bietet, die auf Faktoren wie Kosten, Festigkeit,Schweißbarkeit, und Zähigkeit.

 

 

Anwendungen von 3D-Radius 90 Grad Ellbogen:

3D-Radius 90 Grad Ellenbogen, auch als lange 90-Grad-Radius Ellenbogen bekannt, finden Anwendungen in verschiedenen Branchen und Rohrleitungen, wo eine allmähliche Änderung der Richtung und reduzierte Druckverlust gewünscht werden.

 

Öl- und Gasindustrie: 3D-Radius 90 Grad EllenbogenSie erleichtern reibungslose Richtungswechsel und helfen, den Durchfluss von Erdölprodukten, Erdgas,und andere Flüssigkeiten im gesamten Pipeline-Netz.

 

Chemische Verarbeitung:In chemischen Anlagen und Raffinerien3D-Radius 90 Grad EllenbogenDie größere Radius dieser Ellenbogen minimiert Druckverlust, reduziert Turbulenzen,und gewährleistet die Integrität des Prozesses.

 

Stromerzeugung:Kraftwerke, einschließlich thermischer und Kernkraftwerke, nutzen 3D 90-Grad-Radius EllenbogenSie werden häufig in Anwendungen wie Kondensatorwasseranlagen, Kühlwasserkreisläufe und Dampfverteilung eingesetzt.wenn ein reibungsloser Durchfluss und ein minimales Druckverlust kritisch sind.

 

HVAC-Systeme:Heiz-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) umfassen häufig3D-Radius 90 Grad EllenbogenSie erleichtern eine effiziente Verteilung des Luftstroms, verringern den Druckabfall und minimieren Lärm und Turbulenzen im System.

 

Wasser- und Abwasseraufbereitung: 3D-Radius 90° EllenbogenSie helfen bei der Steuerung des Wasser-, Chemikalien- und Schlammflusses, gewährleisten effiziente Behandlungsprozesse, reduzieren den Energieverbrauch,und Druckverluste minimieren.

 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie:In Lebensmittelverarbeitungsbetrieben und Brauereien3D-Radius 90 Grad EllenbogenSie erleichtern einen reibungslosen Durchfluss, minimieren den Druckabfall,und die Integrität und Qualität der verarbeiteten Lebensmittel und Getränke gewährleisten.