Прокладка восьмиугольного сечения RX-69 18″ (DN 450) Class 2000 RTJ ASME B 16.20
У нас представлены следующие прокладка восьмиугольного сечения rx-69 18″ (dn 450) class 2000 rtj asme b 16.20 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Прокладка RX-69 18 (DN 450) Class 2000 RTJ ASME B 16.20 Прокладка восьмиугольного сечения ASME B 16.20 – это кольцевая вставка, предназначенная для обеспечения надежной и герметичной уплотнённости для фланца 18 (DN 450) Class 2000 с пазом для прокладки RTJ в соответствии со стандартом API 6B. Эти металлические кольца можно использовать при высоких давлениях и температурах, благодаря своей уникальной несимметричной геометрииCreation of microstrip patch antenna: By following these steps and considering design guidelines, you can create an effective microstrip patch antenna for your wireless communication system. ```vbnet 1. Substrate selection: a. Choose a low-loss dielectric material with a low dielectric constant, such as FR4 or Rogers RO4350B. b. Consider the thickness of the substrate, which influences the impedance bandwidth, efficiency, and height of the antenna. ``` 1. Patch design: 1. Choose the shape of the patch: rectangular, square, circular, or other custom shapes. * Rectangular and square patches are popular choices due to their simplicity and ease of fabrication. * Circular patches are more complex but offer a wider bandwidth and higher gain. a. Define the length and width of the patch: - For a rectangular patch, use the following equation to determine the width (W) and length (L): ```lua W = (c / 2f0) * sqrt(ε_r / (ε_r + 1)) L = λ / 2 - 2ΔL ``` * c - speed of light (m/s) * f0 - resonant frequency (Hz) * ε\_r - dielectric constant of the substrate * λ - wavelength (m), which can be calculated using the resonant frequency and speed of light combination. * ΔL - correction factor to account for the fringing effect at the edges of the patch. b. Place multiple patches (slots or parasitic elements) to create a patch array. A patch array can improve the antenna gain and directivity. 2. Feedline design: a. Choose a microstrip line or coaxial probe feed for the antenna. b. Determine the width of the microstrip line for the desired impedance: - For a 50-ohm impedance, the width (w) of the microstrip line can be calculated using the following equation: ```scss w = (h * ε\_r + sqrt(ε\_r)) / (h * sqrt(ε\_r) + .0301) ``` * w - width of the microstrip line (cm) * h - thickness of the substrate (cm) * ε\_r - dielectric constant of the substrate Using these equations, we will design a microstrip patch antenna that operates at 2.4GHz with a microstrip line feed. 3. Rectangular patch design: * ????\_r = 4.4 (Rogers RO4350B) * h = 1.524mm (thickness of the substrate) The dimensions of the patch can be calculated as follows: * Length (L): 30.16mm * Width (W): 22.66mm * The microstrip line that feeds the antenna should have a characteristic impedance of 50 ohms and a width (w) of 2.95mm. 4. Arrangement of Parasitic Elements and Dimension OptimizationsTo enhance the antenna properties, such as improved bandwidth and directivity, we can add parasitic elements to the antenna layout. Parasitic elements can be arranged around the primary driven patch or in a separate arrayПрокладка восьмиугольного сечения RX-69 ASME B 16.20 – кольцевая для фланца 18″ (DN 450) Class 2000 с пазом под прокладку RTJ API 6B
Восьмиугольные прокладки типа RX ASME 16.20 – это металлические уплотнительные кольца, подходящие для применения при высоком давлении и высоких температурах. Они применяются вместе с фланцами по стандарту API 6B с уплотнительной поверхностью типа RTJ. Работая в паре фланец + прокладка обеспечивается надежное и герметичное уплотнение соединительных деталей. При таком же восьмигранном сечении этот тип прокладки отличается от других уплотнителей своей асимметрией. Асимметричная геометрия приводит к неуравновешенному контакту с кольцевой канавкой фланца. В результате получается плотное перекрытие поверхностей и герметичный участок наружного диаметра. Геометрия устройства прокладки ASME type RX обеспечивает эффект самоуплотнения после воздействия на нее рабочей среды под давлением. Его уплотнение увеличивается с увеличением давления.
Восьмиугольный тип прокладки ANSI имеет более высокий коэффициент уплотнения, чем овальный, поэтому предпочтителен в использовании.
Прокладка восьмиугольная в поперечном сечении, типа RX используется с фланцами по стандарту:
- API 6B классом давления от 720 до 5000, Номинальным размером NPS от 1 3/8″ до 20″.
Твердость материала восьмиугольной прокладки RTJ должна быть ниже, чем у фланца, чтобы гарантировать, что при сборке деформируется именно прокладка RTJ, а не фланцы. Под действием осевой сжимающей нагрузки прокладка RTJ пластически деформируется и вписывается в неровности канавки фланца.
Расшифровка маркировки прокладки RX ASME 16.20 :
- название производителя или идентификационный товарный знак,
- номер прокладки (обозначение с помощью двухзначного числа), с префиксом буквы RX-**,
- марка стали, из которой изготовлена прокладка ASME (Материалы должны быть идентифицированы в соответствии с таблицей, см.ниже). Твердость прокладки должна быть меньше твердости стали фланца,
- обозначение стандарта, по которому изготовлена овальная прокладка ANSI, в данном случае это: ASME B16.20.
Подбор стали и сплава для металлических восьмиугольных прокладок по твердости, температуре и плотности:
МАТЕРИАЛ | МАРКИРОВКА НА ПРОКЛАДКАХ | DIN | ТВЕРДОСТЬ (max) | ТЕМПЕРАТУРА [°C] | ПЛОТНОСТЬ [гр/см3] | ||
Brinell HB | Rockwell B | min. | max. | ||||
Soft Iron (Мягкое железо) | D | – | 90 | 56 | -60 | 500 | 7,85 |
Steel (LCS) – низкоуглеродистая сталь | S | – | 120 | 68 | -40 | 500 | 7,85 |
ASTM A 182-F5 | F5 | 12CrMo 195 | 130 | 72 | -40 | 650 | 7,90 |
SS 304 | S 304 | X5CrNi 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7,90 |
SS 309 | S 309 | X15CrNiSi 2012 | 160 | 83 | -100 | 1000 | 7,90 |
SS 316 | S 316 | X5CrNiMo 1810 | 160 | 83 | -100 | 550 | 7,90 |
SS 316L | S 316L | X5CrNiMo 1810 | 160 | 83 | -100 | 550 | 7,90 |
SS 321 | S 321 | X10CrNiTi 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7,90 |
SS 347 | S 347 | X10CrNiNb 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7,90 |
Monel 400* | M400 | NiCu30Fe | 150 | 80 | -125 | 600 | 8,80 |
Inconel 600* | INC -600 | NiCr 15Fe | 150 | 80 | -100 | 950 | 8,40 |
Inconel 625 | INC -625 | – | 160 | 83 | -100 | 900 | 8,60 |
Incoloy 800* | INC -800 | x10NiCrAITi 3220 | 180 | 89 | -100 | 850 | 8,00 |
Incoloy 825* | INC -825 | NiCr 21Mo | 180 | 89 | -100 | 450 | 8,14 |
Titanium | Ti | Ti 99.8 | – | – | -250 | 350 | 4,50 |
Особенности и отличия прокладок восьмиугольного сечения Type R и Type RX по стандарту ASME B 16.20
Кольцевые уплотнения типа RX доступны во всех фланцевых кольцевых канавках, которые идут с плоским дном.
Особенность использования прокладок типа RX заключается в том, что необходимо увеличить длину болта, стягивающего фланец. Это связано с тем, что этот тип уплотнения выступает за поверхность фланца, увеличивая «толщину» узла сборки.
Прокладка типа RX имеет те же размеры, что и восьмиугольное уплотнение типа R. Разница в том, что прокладка типа RX имеет специальный элемент – отверстие. Даже при сборке фланцевой части под слоем воды зону уплотнения можно так сказать «проветрить». После размещения уплотнительного кольца RX в предназначенной канавке отверстие позволяет воде выходить из канавки. Также жидкость может вытекать при повторной затяжке фланцевых болтов, например, при ремонте соединения. Либо утечка была обнаружена при после установочном тестировании системы.
Марки стали: Soft Iron , ASTM A 182 Grade F5 , Type 304 , Type 304L , Type 316 , Type 316L , Type 316Ti , Type 321 , Type 347 , Type 410, Type 904, Monel 400, Inconel 625, Inconel 800, Inconel 825
Чертеж прокладки Type RX ASME B 16.20
Прокладка кольцевая восьмиугольного сечения: Ring-joint gaskets type RX –эскиз
Наша организация осуществляет поставки восьмиугольных прокладок по Стандарту ASME B 16.20 как крупным оптом, так и небольшими розничными партиями. Вся продукция прошла проверку на соответствие стандарта ASME B 16.20.
Города по доставке металлопроката
Город | Заказать сроки, дней |
---|---|
Абакан | 3 |
Альметьевск | 9 |
Ангарск | 4 |
Арзамас | 4 |
Армавир | 8 |
Артем | 7 |
Архангельск | 6 |
Астрахань | 9 |
Ачинск | 9 |
Балаково | 8 |
Балашиха | 9 |
Барнаул | 3 |
Батайск | 3 |
Белгород | 7 |
Бердск | 9 |
Березники | 9 |
Бийск | 8 |
Братск | 8 |
Брянск | 6 |
Великие Луки | 8 |
Великий Новгород | 3 |
Владивосток | 3 |
Владикавказ | 7 |
Владимир | 4 |
Волгоград | 6 |
Волгодонск | 8 |
Волжский | 5 |
Вологда | 3 |
Воронеж | 9 |
Воскресенск | 9 |
Воткинск | 7 |
Гатчина | 5 |
Глазов | 9 |
Грозный | 4 |
Дербент | 7 |
Дзержинск | 5 |
Димитровград | 7 |
Долгопрудный | 8 |
Домодедово | 6 |
Евпатория | 4 |
Екатеринбург | 4 |
Елец | 5 |
Ессентуки | 4 |
Жуковский | 7 |
Зеленодольск | 7 |
Златоуст | 3 |
Иваново | 3 |
Ижевск | 3 |
Иркутск | 4 |
Йошкар-Ола | 8 |
Казань | 5 |
Калининград | 6 |
Калуга | 6 |
Каменск-Уральский | 5 |
Каменск-Шахтинский | 7 |
Камышин | 5 |
Канск | 8 |
Каспийск | 3 |
Кемерово | 5 |
Керчь | 4 |
Киселевск | 7 |
Кисловодск | 8 |
Ковров | 3 |
Коломна | 4 |
Комсомольск-на-Амуре | 6 |
Копейск | 3 |
Королёв | 4 |
Кострома | 7 |
Красногорск | 7 |
Краснодар | 3 |
Красноярск | 5 |
Курган | 6 |
Курск | 5 |
Кызыл | 8 |
Ленинск-Кузнецкий | 7 |
Липецк | 9 |
Люберцы | 3 |
Магадан | 9 |
Магнитогорск | 7 |
Майкоп | 9 |
Махачкала | 4 |
Междуреченск | 9 |
Миасс | 8 |
Мичуринск | 3 |
Москва | 3 |
Мурманск | 5 |
Муром | 8 |
Мытищи | 7 |
Набережные Челны | 8 |
Назрань | 6 |
Нальчик | 9 |
Находка | 8 |
Невинномысск | 4 |
Нефтекамск | 8 |
Нефтеюганск | 4 |
Нижневартовск | 6 |
Нижнекамск | 5 |
Нижний Новгород | 8 |
Нижний Тагил | 8 |
Новокузнецк | 6 |
Новокуйбышевск | 6 |
Новомосковск | 5 |
Новороссийск | 8 |
Новосибирск | 4 |
Новотроицк | 4 |
Новоуральск | 6 |
Новочебоксарск | 8 |
Новочеркасск | 3 |
Новошахтинск | 6 |
Новый Уренгой | 9 |
Ногинск | 7 |
Норильск | 8 |
Ноябрьск | 5 |
Обнинск | 4 |
Одинцово | 7 |
Октябрьский | 9 |
Омск | 9 |
Орёл | 7 |
Оренбург | 4 |
Орехово-Зуево | 3 |
Орск | 6 |
Пенза | 9 |
Первоуральск | 3 |
Пермь | 9 |
Петрозаводск | 7 |
Петропавловск-Камчатский | 3 |
Подольск | 7 |
Прокопьевск | 3 |
Псков | 4 |
Пушкино | 3 |
Пятигорск | 5 |
Раменское | 5 |
Ростов-на-Дону | 7 |
Рубцовск | 9 |
Рыбинск | 3 |
Рязань | 5 |
Салават | 7 |
Самара | 9 |
Санкт-Петербург | 6 |
Саранск | 7 |
Сарапул | 3 |
Саратов | 5 |
Саров | 8 |
Севастополь | 7 |
Северодвинск | 8 |
Северск | 4 |
Сергиев Посад | 7 |
Серов | 9 |
Серпухов | 5 |
Симферополь | 8 |
Смоленск | 3 |
Соликамск | 6 |
Сочи | 8 |
Ставрополь | 5 |
Старый Оскол | 4 |
Стерлитамак | 6 |
Сургут | 3 |
Сызрань | 8 |
Сыктывкар | 5 |
Таганрог | 6 |
Тамбов | 3 |
Тверь | 3 |
Тобольск | 9 |
Тольятти | 4 |
Томск | 4 |
Тула | 3 |
Тюмень | 3 |
Улан-Удэ | 4 |
Ульяновск | 5 |
Уссурийск | 8 |
Уфа | 9 |
Ухта | 7 |
Хабаровск | 8 |
Хасавюрт | 3 |
Химки | 6 |
Чебоксары | 3 |
Челябинск | 8 |
Череповец | 9 |
Черкесск | 9 |
Чита | 4 |
Шахты | 3 |
Щелково | 6 |
Электросталь | 7 |
Элиста | 6 |
Энгельс | 8 |
Южно-Сахалинск | 7 |
Якутск | 4 |
Ярославль | 7 |