
Necesita dimensiones precisas de bridas ANSI para garantizar sistemas de tuberías seguros y eficientes.
En la mayoría de las industrias, “bridas ANSI” se refiere comúnmente a bridas fabricadas según ASME B16.5 (NPS 1/2″–24″) y ASME B16.47 (NPS 26″–60″). Siempre seleccione bridas utilizando las tablas estándar más recientes, porque las clasificaciones presión-temperatura dependen del grupo de material y la temperatura—no solo del número de clase.
Si necesita un punto de partida rápido, utilice estas referencias internas antes de abrir los libros de normas:
- Resumen de la norma de bridas ASME B16.5 (tamaños, clases, términos clave)
- Bridas Clase 150 vs Clase 300 (cómo afecta la clase a la selección)
- Tipos de bridas de acero inoxidable y guía de selección (casos de uso por tipo)
- Principales ventajas de conocer las dimensiones de bridas ANSI:
- Evita desajustes en los agujeros de pernos y retrabajos de montaje
- Mejora la fiabilidad del sellado de juntas y la vida útil de la unión
- Reduce el tiempo de inactividad por fugas causadas por clase incorrecta / cara incorrecta / elementos de fijación incorrectos
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Resistencia a la corrosión (acero inoxidable) | Los aceros inoxidables forman una película pasiva de óxido que ayuda a resistir la oxidación en muchos entornos industriales. |
| Resistencia a temperaturas elevadas | La elección de material + la selección correcta de clase soporta servicio en caliente como vapor, aceite caliente y gas de proceso. |
| Higiénico y fácil de limpiar | Comúnmente utilizado en sistemas farmacéuticos/alimentarios cuando importan el acabado superficial y la facilidad de limpieza. |
| Flexibilidad de fabricación | El mecanizado CNC y las tolerancias controladas ayudan a mantener el círculo de pernos y las caras consistentes para el montaje. |
Consejo: Trate las tablas de dimensiones como entradas de diseño “obligatorias”. Una brida que es “casi igual” aún puede fallar durante el apriete de pernos.
¿Qué son las bridas ANSI?
Definición de bridas ANSI
Las bridas ANSI son bridas de tubería y accesorios con brida estandarizados diseñados para conexiones fiables en sistemas de tuberías. Utiliza estos componentes para unir tuberías, válvulas, bombas y equipos, creando una junta con empaquetadura atornillada destinada a ser estanca bajo las condiciones de presión y temperatura diseñadas.
La historia de la normalización ANSI/ASME para bridas incluye varios hitos importantes:
- En 1920, el Comité de Normas de Ingeniería de Estados Unidos formó el Comité Seccional B16 para unificar las normas de bridas de tubería y accesorios con brida.
- En 1923, el Subcomité 3 comenzó a desarrollar normas para bridas de tubería de acero para servicio de alta presión.
- En 1988, ANSI B16.5 recibió la aprobación formal como Norma Nacional Estadounidense.
Nota de ingeniería: No asuma que las bridas ASME B16.5 son intercambiables con las normas de bridas para obras hidráulicas (como AWWA). Verifique siempre el círculo de pernos, el número de agujeros de perno y los detalles de la cara antes de acoplar diferentes normas.
Nota: “brida ANSI” es un término de búsqueda; las normas dimensionales que rigen en proyectos modernos son típicamente ASME B16.5 y ASME B16.47.
Aplicaciones industriales
Encontrará bridas ANSI en una amplia gama de industrias debido a su versatilidad y fiabilidad. Los sectores típicos incluyen:
- Petróleo y gas (upstream, midstream, downstream)
- Procesamiento químico y petroquímica
- Generación de energía (vapor, condensado, sistemas auxiliares)
- Instalaciones de agua y aguas residuales (verificar compatibilidad de normas antes del acoplamiento)
- Construcción naval, plataformas offshore y sistemas marinos
Para ayuda práctica en la selección, puede verificar el tipo de brida y casos de uso típicos aquí: tipos de bridas de acero inoxidable y guía de selección.
Tipos de Bridas y Clases de Presión
Principales Tipos de Bridas

Encontrará varios tipos principales de bridas ANSI, cada una diseñada para aplicaciones específicas y métodos de instalación.
Utilice esta tabla como guía de campo, luego confirme las dimensiones finales en las tablas de normas.
| Tipo de Brida | Descripción | Aplicaciones |
|---|---|---|
| Bridas roscadas | Las roscas permiten la instalación sin soldadura. | Servicio de baja presión y alto mantenimiento. Evitar para vibraciones severas y alta temperatura. |
| Bridas de cuello de soldadura | Cubo de cono largo soldado a la tubería para distribución de tensiones. | Servicio de alta presión / alta temperatura / cíclico donde importa la resistencia a la fatiga. |
| Bridas deslizantes | Se desliza sobre la tubería y luego se suelda en su lugar. | Servicio general donde importan el coste y la velocidad de instalación. |
| Bridas de soldadura por enchufe | La tubería se inserta en el enchufe antes de soldar. | Servicio de alta presión en tuberías de pequeño diámetro (líneas de instrumentación, servicios auxiliares), donde se necesita control de alineación. |
| Bridas ciegas | Placa sólida para cerrar tuberías. | Puntos de aislamiento, pruebas de presión, futuras conexiones de expansión. |
| Bridas de solape | Se utilizan con un extremo de tope; permiten un fácil alineamiento. | Desmontaje frecuente o tuberías de aleación costosa (optimizar el coste del material de la brida). |
Referencias de dimensiones internas (útiles cuando necesitas comprobaciones rápidas): brida de cuello soldable y brida ciega páginas.
Consejo: Para vibración o ciclos térmicos, prioriza bridas de cuello de soldadura + junta correcta + procedimiento controlado de apriete de pernos.
Resumen de Clase de Presión
La clase de una brida define un rango admisible de presión-temperatura, no un único valor fijo de “psi”.
Utilice siempre las tablas estándar de presión-temperatura para su exacto grupo de material y temperatura de servicio. A medida que aumenta la temperatura, la presión admisible suele disminuir.
| Clase | Dónde se utiliza comúnmente | Qué verificar |
|---|---|---|
| 150 | Servicios generales de utilidades, presión baja a moderada | Tipo de junta, grado del perno, cara (RF/FF) |
| 300 | Líneas de proceso con mayor presión o mayor temperatura | Grupo de material + reducción por temperatura |
| 600 | Sistemas de energía y proceso de alta presión | Control de apriete, acabado superficial, procedimiento de montaje de la junta |
| 900 / 1500 / 2500 | Servicio crítico de alta presión | Revisión de ingeniería, tensiones, plan de montaje, inspección |

Importante: Los gráficos como el anterior deben tratarse únicamente como una ayuda visual. El diseño final debe utilizar las clasificaciones presión-temperatura de ASME B16.5 / B16.47 para su material y temperatura exactos.
- Las clases de presión como 150, 300 y 600 definen los límites de operación en función del material y el diseño.
- La clasificación de presión de la brida cambia con la temperatura del fluido—consulte siempre las tablas oficiales presión-temperatura.
- Utilice Bridas Clase 150 vs Clase 300 como una guía práctica para la lógica de selección.
Nota: Muchas fugas en el mundo real están relacionadas con el montaje (superficie, junta, control de carga de pernos) incluso cuando la clase de la brida es “correcta”.
Dimensiones de Bridas ANSI
Dimensiones Clave Explicadas

Debe comprender las dimensiones clave de las bridas ANSI para garantizar un ajuste adecuado y un funcionamiento seguro.
Estos parámetros controlan la intercambiabilidad, el sellado y el éxito del atornillado:
- Diámetro nominal de tubería (NPS): El tamaño de tubería que coincide con la brida.
- Diámetro exterior (O.D.): Diámetro total de la brida.
- Diámetro interior (I.D.): Diámetro del orificio (abertura de flujo).
- Espesor de la brida: Influye en la rigidez y la capacidad de presión.
- Diámetro del círculo de pernos (BCD): Círculo de patrón de pernos; debe coincidir con la brida de acoplamiento.
- Número y tamaño de los agujeros para pernos: Afecta a la selección de pernos y a la distribución de la carga en la junta.
- Tipo de cara: RF/FF/RTJ influye en la elección de la junta y el método de estanqueidad.
Consejo: La falta de coincidencia del círculo de pernos es una de las formas más rápidas de perder tiempo en campo. Verifique el BCD + el número de agujeros para pernos antes de comprar.
Puede ver cómo se relacionan estas dimensiones en la tabla siguiente:
| Dimensión | Importancia |
|---|---|
| Diámetro exterior (O.D.) | Garantiza la compatibilidad con los componentes adyacentes. |
| Diámetro interior (I.D.) | Coincide con el tamaño de la tubería para un flujo eficiente. |
| Espesor de la brida | Afecta a la rigidez y la estabilidad del sellado bajo carga del perno. |
| Diámetro del Círculo de Pernos | Alinea los agujeros de los pernos para un montaje seguro. |
| Número y tamaño de los pernos | Distribuye la carga y ayuda a prevenir fugas. |
| Tipo de cara | Controla el estilo de la junta y el método de sellado. |
| Clase de presión | Define el rango permitido de presión-temperatura para el grupo de material. |
Lectura de tablas de dimensiones
Debe leer las tablas de dimensiones de bridas ANSI con precisión para garantizar la seguridad y la compatibilidad.
Las tablas de dimensiones suelen incluir:
- NPS (Tamaño Nominal de la Tubería)
- Diámetro Exterior de la Brida
- Espesor de la brida
- Número de pernos
- Diámetro del agujero del perno
- Círculo de pernos
Aquí tienes un ejemplo práctico extraído para comprobaciones rápidas (siempre verifica en las tablas estándar y coincide el tipo de brida + cara):
| NPS (pulgadas) | Diámetro Exterior de la Brida (pulgadas) | Espesor de la Brida (pulgadas) | Número de pernos | Diámetro del Agujero del Perno (pulgadas) | Círculo de Pernos (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 0.38 | 4 | 0.62 | 2-3/8 |
| 1 | 4.25 | 0.50 | 4 | 0.62 | 3-1/8 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 4 | 0.75 | 4-3/4 |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 8 | 0.75 | 7-1/2 |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 8 | 0.88 | 9-1/2 |
| 8 | 13.50 | 1.06 | 8 | 0.88 | 11-3/4 |
| 12 | 19.00 | 1.19 | 12 | 1.00 | 17.00 |
| 16 | 23.50 | 1.38 | 16 | 1.12 | 21-1/4 |
| 24 | 32.00 | 1.81 | 20 | 1.38 | 29-1/2 |

Nota: Siempre verifica cada medida con tu tipo de brida (WN/SO/BL), cara (RF/FF/RTJ) y las tablas estándar aplicables antes de la fabricación o pedido.
Tabla de dimensiones de ejemplo
Siempre debe verificar las clasificaciones de clase ANSI y las clasificaciones de presión-temperatura al seleccionar bridas.
El número de agujeros para pernos y el diámetro de los agujeros para pernos cambian con la clase de presión y el tamaño. Utilice esto como una ilustración simplificada, luego confirme en la norma:
| Clase de presión | Número de agujeros para pernos | Diámetro de los agujeros para pernos (mm) |
|---|---|---|
| Class 150 | 12 | 25.4 |
| Clase 300 | 16 | 32 |
| Clase 400 | 16 | 34.9 |
| Clase 600 | 20 | 34.9 |
| Clase 900 | 20 | 38.1 |
| Clase 1500 | 16 | 54 |
| Clase 2500 | 12 | 73 |

Debe consultar la norma correcta para su aplicación.
- ASME B16.5 normalmente se aplica a NPS 1/2″ a 24″ (clases de presión según las tablas de la norma).
- ASME B16.47 se aplica a tamaños más grandes (NPS 26″ a 60″) e incluye diseños de Serie A y Serie B.

| Estándar | Rango de Tamaños (NPS) | Notas |
|---|---|---|
| ASME B16.5 | 1/2″ a 24″ | Referencia dimensional de “brida ANSI” más común en las industrias de procesos. |
| ASME B16.47 | 26″ a 60″ | Bridas de acero de gran diámetro; verificar Serie A frente a Serie B antes de realizar el pedido. |
| Serie | Descripción |
|---|---|
| Serie A | Normalmente de mayor resistencia; comunes en tuberías de proceso. |
| Serie B | Normalmente más ligeras/compactas; confirmar la compatibilidad del patrón de pernos. |
Alerta: Siempre seleccione bridas que cumplan con la norma aplicable y la especificación del proyecto. Las dimensiones “aproximadas” pueden provocar fugas, agarrotamiento de pernos o rotura de juntas.
Ejemplo de ingeniería: Un problema común en obra es acoplar una brida de una norma diferente (o serie incorrecta) que “parece correcta” pero tiene un círculo de pernos distinto. El resultado son retrabajos, espárragos dañados y retrasos en la puesta en marcha.
Las dimensiones precisas protegen su sistema de tuberías de fugas, fallos y costosas paradas de producción.
Consulte las tablas de normas antes de realizar el pedido y mantenga registros para trazabilidad y control de calidad.
Selección de bridas ANSI
Pasos de selección

Debe seguir un enfoque sistemático para seleccionar la brida ANSI correcta para su aplicación de tuberías.
- Recopile los datos del proyecto.
Presión de diseño, temperatura de diseño, NPS, tipo de brida, tipo de cara y margen de corrosión. - Confirme la norma aplicable.
Utilice ASME B16.5 para tamaños comunes; use ASME B16.47 para bridas de acero de gran diámetro. - Seleccione el material de la brida.
Ajuste a la química del fluido, temperatura y propiedades mecánicas requeridas (ejemplo: acero inoxidable 304/316 para resistencia a la corrosión; verifique riesgo de cloruros). - Seleccione la clase de presión.
Utilice las clasificaciones presión-temperatura para su grupo de material y temperatura de servicio. - Confirme las dimensiones.
Verificar el círculo de pernos, el número de agujeros para pernos, el espesor de la brida y los detalles de la cara. - Seleccionar junta + elementos de fijación.
Elegir el tipo de junta y la clase de perno compatibles con el tipo de cara y la temperatura. - Definir el método de montaje.
Para servicio crítico, seguir un proceso controlado de apriete de pernos como la guía ASME PCC-1. - Documentar e inspeccionar.
Registrar los números de colada, los números de lote y los resultados de inspección.
Consejo: Para uniones críticas, consultar prácticas controladas de montaje de uniones de brida como ASME PCC-1.
Ejemplo de selección (listo para campo):
Si tiene una línea de proceso caliente con vibración, una elección robusta típica es cuello soldado + cara elevada + junta espiral enrollada apropiada + apriete controlado de pernos, luego confirme los detalles finales en las tablas de la norma aplicable y las especificaciones del proyecto.
Errores comunes
Puede evitar errores costosos comprendiendo los errores más frecuentes en la selección de bridas ANSI.
| Error | Consecuencia |
|---|---|
| Ignorar las clasificaciones presión-temperatura | Fugas, fallo de la junta, daños en la brida, tiempo de inactividad. |
| Usar el tipo de cara incorrecto | Asentamiento deficiente de la junta, fugas, compresión desigual. |
| Emparejar diferentes normas/series sin verificación | Desajuste de agujeros de pernos, montaje forzado, espárragos dañados. |
| Reutilización de juntas antiguas | Pérdida de resiliencia, fugas tras ciclos térmicos. |
| Carga desigual en los pernos / método de apriete deficiente | Riesgo de explosión de la junta, fugas repetidas, relajación de la unión. |
- Nunca trate la clase como un único “valor en psi”. Utilice las tablas presión-temperatura.
- Reemplace las juntas durante el reensamblaje, a menos que su procedimiento de proyecto permita explícitamente la reutilización.
- Confirme el tipo de cara (RF/FF/RTJ) y la compatibilidad de la junta.
- Utilice pasos de apriete controlados para reducir la compresión desigual de la junta.
Nota: Muchas fugas repetidas provienen de la inconsistencia en la carga de los pernos, más que de la propia brida. Un proceso de apriete controlado puede reducir drásticamente el retrabajo.
Consejos sobre Normas 2026
Debe mantenerse actualizado con las mejores prácticas y requisitos del proyecto para la selección de bridas ANSI en 2026.
- Confirme qué edición de la norma requiere su proyecto (B16.5 vs B16.47; Serie A vs Serie B).
- Verifique el tipo de cara de brida y el estilo de junta desde el principio (RF/FF/RTJ).
- Siga la secuencia de par de apriete/apriete adecuada para reducir la compresión desigual de la junta.
- Inspeccione y mantenga las uniones bridadas; registre el historial de fugas y las acciones correctivas.
- Mantenga la documentación de trazabilidad (número de colada, número de lote) para auditorías de QA y planificación de mantenimiento.
Alerta: Seguir la norma aplicable y un método de montaje controlado garantiza la seguridad, fiabilidad y larga vida útil de la unión.
Puede optimizar su sistema de tuberías seleccionando las bridas ANSI correctas, verificando las dimensiones precisas y aplicando prácticas disciplinadas de montaje de uniones.
Marcado de Bridas y Conformidad
Verificación de Marcados

Debe verificar las marcas de la brida para confirmar su autenticidad y cumplimiento con los estándares de la industria. Las marcas facilitan la trazabilidad y ayudan a prevenir instalaciones incorrectas. En muchos proyectos, las prácticas de marcado de bridas hacen referencia a estándares de marcado de la industria como MSS SP-25.
| Tipo de marcado | Descripción |
|---|---|
| Identificación del tipo de brida | Muestra el tipo, como WN / SO / BL, para la aplicación correcta. |
| Identificación dimensional | Enumera el tamaño y la clase para la selección correcta del ajuste y la clasificación de presión. |
| Identificación del material | Indica el grado del material para la compatibilidad con la corrosión y la temperatura. |
| Identificación de la clasificación de presión | Indica la clase (por ejemplo, 150 / 300 / 600). |
| Identificación del fabricante | Muestra el logotipo/código del fabricante para trazabilidad. |
También debe comprobar:
- Número de colada (vinculado al lote de materia prima)
- Número de lote (rastrea el lote de producción)
- Ubicación y legibilidad del marcado, claro y permanente
Consejo: Verifique las marcas antes de la instalación. Un grado de material incorrecto puede pasar la inspección visual pero fallar en servicio por corrosión o alta temperatura.
Cumplimiento 2026
Necesita asegurarse de que las bridas cumplan con los requisitos actualizados del proyecto y estándares globales para 2026. Los requisitos más recientes suelen hacer hincapié en la precisión dimensional, la calidad del material y la trazabilidad.
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| ASME B16.5 | Referencia dimensional común para muchas “bridas ANSI” utilizadas en industrias de procesos. |
| ASME B16.47 | Especificaciones de diseño para bridas de acero de gran diámetro (verificar Serie A/B). |
| MSS SP-25 (marcado) | Referencia de la industria para sistemas de marcado que respaldan la trazabilidad. |
Sunhy respalda el cumplimiento mediante mecanizado controlado, inspección y documentación de trazabilidad. También puede consultar el resumen de normas de Sunhy aquí: Norma de bridas ASME B16.5.
Alerta: Seleccione únicamente bridas con marcado completo y legible, documentación de material verificada y dimensiones que coincidan con las tablas de la norma aplicable.
Puede seleccionar las bridas ANSI adecuadas para su proyecto siguiendo un proceso claro.
Estos son los pasos esenciales:
- Prepare herramientas y materiales (juntas, espárragos, lubricantes si están permitidos).
- Verificar el cumplimiento de normas, marcado y estado de la cara de la brida.
- Alinear, instalar pernos y apretar utilizando una secuencia controlada.
- Prueba de presión / prueba de fugas según el procedimiento del proyecto y registrar los resultados.
Utilice esta lista de verificación rápida para la selección de bridas ANSI:
| Criterios | Descripción |
|---|---|
| Cumplimiento de normas | Confirmar ASME B16.5 / B16.47 y especificación del proyecto. |
| Clasificación presión-temperatura | Utilizar tablas oficiales de clasificación para el material y temperatura exactos. |
| Dimensiones de conexión | Verifique el BCD, los agujeros para pernos, el espesor y el tipo de cara. |
| Selección de material | Coincida los requisitos de corrosión, temperatura y mecánicos. |
Consulte siempre las normas actualizadas y verifique las marcas. La interpretación correcta evita desajustes, respalda la trazabilidad y mejora la fiabilidad de la unión.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la importancia del diámetro exterior (O.D.) en las bridas ANSI?
Debe hacer coincidir el diámetro exterior con su tubería o equipo para un ajuste adecuado. El diámetro exterior ayuda a garantizar que la brida despeje los componentes adyacentes y se asiente correctamente con la brida de acoplamiento.
- Garantiza la compatibilidad
- Evita interferencias en el montaje
- Respaldar conexiones seguras
¿Qué dimensiones clave debe considerar al seleccionar bridas ANSI?
Debe centrarse en estas dimensiones críticas:
| Dimensión | Propósito |
|---|---|
| NPS | Tamaño de tubería |
| D.E. | Ajuste de brida |
| D.I. | Capacidad de flujo |
| Círculo de pernos | Alineación de pernos |
| Espesor | Rigidez y estabilidad de sellado |
¿Cómo afecta el número de agujeros de pernos al rendimiento de la brida?
Necesita el número correcto de agujeros para pernos para una distribución uniforme de la carga. El patrón correcto de pernos ayuda a aplicar una compresión uniforme de la junta y reduce el riesgo de fugas.
- Reduce el riesgo de fugas
- Mantiene la estabilidad de la junta
- Apoya la seguridad del sistema
¿Cómo se elige la clasificación de presión correcta para bridas ANSI?
Debe seleccionar una clasificación de presión que coincida con los requisitos de su sistema. Utilice las tablas presión-temperatura para el grupo de material exacto y la temperatura de servicio, luego confirme las dimensiones correctas de la brida y el tipo de cara.
- Verifique la presión y temperatura de diseño
- Confirme la norma aplicable (B16.5 vs B16.47)
- Confirme la compatibilidad del material y el plan de junta/apriete
¿Son intercambiables las bridas ASME B16.5 con las bridas AWWA?
No por defecto. El diámetro del círculo de pernos y los patrones de agujeros para pernos pueden diferir entre normas. Siempre verifique las dimensiones antes de acoplar normas en campo.
¿Cuál es la forma más rápida de evitar fugas repetidas en bridas?
Controle los aspectos básicos: cara correcta + junta correcta + superficies limpias + carga uniforme de los pernos con una secuencia de apriete controlada. Muchas fugas provienen de una carga desigual de los pernos en lugar de un tamaño incorrecto de la brida.



