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Tés à souder bout à bout en acier inoxydable | Té droit et té réducteur | 304 / 316L | ASME B16.9

SUNHY fournit tés à souder bout à bout en acier inoxydable dans ASTM A403 304/316L pour les systèmes de tuyauterie soudés. Choisissez un té droit (té droit) pour un branchement de même taille, ou un té réducteur (té réducteur) pour une sortie de branche plus petite—conçu pour un écoulement propre, un ajustement stable et une résistance à la corrosion.

Spécification et norme

Type Té

Té égal (droit) / Té réducteur (réducteur)

Configuration de la branche

Égal (conduite = branche) / Réducteur (conduite > branche) Exemple : 4″ x 4″ x 4″ (égal) ou 6″ x 6″ x 4″ (réducteur)

Processus

Sans soudure (construction monobloc) ou soudé

Normes et préparation des extrémités

Dimensions : ASME B16.9 Extrémités : ASME B16.25 (extrémités biseautées)

Diamètre nominal

DN 15 – DN 600 (NPS 1/2” – 24”) ; tailles supérieures disponibles sur demande

Épaisseur de paroi (Schedule)

Sch 10 / Sch 40 / Sch 80 / STD / XS / épaisseur personnalisée

Matériaux

Acier inoxydable : ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L Duplex et Super Duplex disponibles sur demande

Documentation et inspection

Certificat de contrôle selon EN 10204 3.1 ; test PMI ; inspection visuelle et dimensionnelle

Fabricant de té à souder bout à bout en acier inoxydable | ASME B16.9 | 304 / 316L | Té égal et té réducteur

En tant que fabricant professionnel de raccords à souder bout à bout, SUNHY fournit tés à souder bout à bout en acier inoxydable conçu pour des raccordements de dérivation fiables dans les systèmes de tuyauterie soudés. Nous proposons à la fois des tés droits (tés droits) pour les dérivations de même diamètre et des tés réducteurs (tés réducteurs) pour les sorties de dérivation plus petites—idéaux pour les lignes de process, les utilités et les assemblages de tuyauterie industriels.

Nos principaux matériaux comprennent ASTM A403 WP304/304L et WP316/316L, proposés dans les schedules courants tels que Sch 10, Sch 40 et Sch 80, avec documentation à l'appui pour la transmission de projet et les audits QA.

Principaux avantages

  • Options en acier inoxydable résistant à la corrosion — Sélections 304/316L pour environnements de service exigeants.
  • Connexion de branche soudée stable — Les extrémités à souder bout à bout créent un joint métal-métal continu pour une intégrité à long terme.
  • Configurations égales et réductrices — Dimensions de la conduite principale × conduite principale × branche pour correspondre à la classe de ligne et à la disposition.
  • Documents de qualité traçables — Traçabilité du numéro de coulée et MTC/EN 10204 3.1 disponibles sur demande.

Résumé technique

ARTICLE SPÉCIFICATION
Type de produit Té à souder bout à bout (Té égal / Té réducteur), Branche principale × Branche principale × Branche latérale
Diamètre nominal DN 15 – DN 600 (NPS 1/2" – 24") ; tailles supérieures disponibles sur demande
Épaisseur de paroi Sch 10 / Sch 40 / Sch 80 / STD / XS (épaisseur personnalisée disponible)
Préparation des extrémités Extrémités chanfreinées pour soudage bout à bout (selon le WPS du projet)
Matériaux (principaux) ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L (autres nuances sur demande)
Normes ASME B16.9 / ASTM A403 / EN 10253 / GB/T 12459 (selon spécification)
Documentation Certificat de contrôle (EN 10204 3.1), contrôle dimensionnel ; PMI/END disponible sur demande

Dimensions des tés à souder bout à bout | Té égal vs té réducteur | ASME B16.9

Pour les tuyauteries de style ASME, la sélection d'un té commence généralement par la taille de la branche principale, diamètre de la branche, et la distance centre–extrémité mesures définies par ASME B16.9. Un té égal utilise la même taille sur les trois sorties, tandis qu'un té réducteur conserve la taille de la ligne principale mais réduit la taille de la sortie de la branche.

Points à vérifier avant de commander

  • Ligne principale × Ligne principale × Branche (par ex., 6" × 6" × 4")
  • Schedule / épaisseur de paroi adapté au tube (Sch 10/40/80, STD/XS, etc.)
  • Biseau pour soudage bout à bout selon le WPS du projet pour un ajustement cohérent
  • Classe de matériau (ASTM A403 304/316L) et documentation requise

Guide rapide

Type Configuration Référence dimensionnelle Utilisation typique
Té égal NPS X × X × X Dimensions centre à extrémité selon ASME B16.9 Dérivation de même taille sur la conduite principale
Té réducteur NPS X × X × Y Dimensions de la conduite et de la dérivation selon ASME B16.9 Sortie de dérivation plus petite pour un encombrement réduit

Besoin d'une fiche dimensionnelle prête pour la nomenclature ? Envoyez vos NPS / schedule / type et nous confirmerons les dimensions ASME B16.9 applicables pour votre commande.

Une image composite présentant à gauche un rendu 3D d’un té égal en acier inoxydable, annoté directement avec les dimensions centre-à-bout (C), hauteur (M), diamètre extérieur (D) et épaisseur de paroi (t). À droite se trouve le dessin technique en coupe 2D correspondant montrant les mêmes définitions dimensionnelles pour comparaison.

Assemblage de produit | Comment installer un té à souder bout à bout (égal / réducteur)

Un té à souder bout à bout est installé en soudant les extrémités biseautées au tuyau. Un ajustement correct, un contrôle de l'orientation, et des procédures de soudage qualifiées sont essentiels pour l'alignement, la direction de la branche et l'étanchéité à long terme. Les étapes finales doivent suivre votre code/spécification de projet et être réalisées par des soudeurs qualifiés.

Étapes d'assemblage recommandées

  1. Vérifier le raccord — Confirmer que les dimensions de la ligne/de la branche (DN/NPS), le type de té (égal ou réducteur), l'épaisseur nominale et la nuance de matériau (par ex., ASTM A403 304/316L) correspondent au BOM.
  2. Vérifier le biseau d'extrémité et la propreté — Retirer l'huile, la peinture et l'oxydation ; maintenir les extrémités de soudure propres pour éviter les défauts de soudure (particulièrement pour l'acier inoxydable).
  3. Marquer l'orientation de la branche — S'assurer que la direction de la sortie de branche correspond au tracé de la tuyauterie et à la connexion requise pour l'instrument/l'équipement.
  4. Ajustement et alignement — Aligner les axes centraux, contrôler l’écartement à la racine et vérifier la perpendicularité avant le pointage.
  5. Pointage — Utiliser des points régulièrement espacés pour verrouiller l’alignement et réduire la déformation.
  6. Soudage selon le WPS qualifié — Pratique typique : racine GTAW + remplissage/coiffe SMAW/GMAW (ou selon WPS). Contrôler l’apport thermique pour l’inox afin de préserver la résistance à la corrosion.
  7. Inspection et finition — Contrôles visuels/dimensionnels ; PMI/END si spécifié. Nettoyer la coloration thermique et restaurer l’état de surface si requis.

Pour les systèmes en inox, le nettoyage et la gestion de l’état de surface après soudage (selon spécifications) aident à maintenir les performances anticorrosion en service.

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FAQ

La différence fondamentale réside dans le diamètre de la sortie de la branche.

  • Té égal (Té droit) : Les trois orifices (conduite principale et branche) ont exactement le même diamètre nominal de tuyau (par exemple, 4″ x 4″ x 4″). Il est conçu pour diviser le débit de fluide de manière égale sans changer le diamètre du tuyau.

  • Té réducteur : L'orifice de la branche est plus petit que la conduite principale (par exemple, 4″ x 4″ x 2″). Cela permet une réduction de taille directe au niveau de la connexion de la branche, éliminant le besoin d'un raccord réducteur supplémentaire. Les tés réducteurs offrent généralement une meilleure hydrodynamique d'écoulement et une turbulence plus faible par rapport à l'utilisation d'un té égal avec un réducteur.

Oui, ils désignent généralement le même produit. Dans l'industrie de la tuyauterie industrielle, ces termes sont utilisés de manière interchangeable pour décrire un raccord en T fabriqué selon des ASME B16.9 normes avec des extrémités biseautées pour le soudage.

  • “ Té à souder bout à bout ” : Terme commercial standard utilisé dans les catalogues et les spécifications techniques.

  • “ Té de tuyauterie à souder bout à bout ” : Variante descriptive souvent utilisée dans les listes d'approvisionnement ou par les chercheurs pour les distinguer des “ tés pour tubes ” (utilisés en instrumentation) ou des “ tés à souder par emboîtement ”.”

  • Note de l'ingénieur : Vérifiez toujours la norme (ASME B16.9) pour vous assurer de ne pas acheter un “ té fabriqué ” (stub-in) ou un composant de pression nominale inférieure.

Pas nécessairement. L'épaisseur de paroi doit correspondre, mais le numéro de schedule peut différer. Bien que le Diamètre intérieur (DI) du tédoit être aligné avec le tuyau pour éviter la turbulence d'écoulement, l' Épaisseur de paroi du téest souvent supérieure à celle du tuyau.

  • Pourquoi ? Un té introduit une faiblesse structurelle (un trou dans le tuyau). Sous ASME B31.3 Règles de renforcement, une épaisseur de métal supplémentaire est souvent requise dans la zone de la “ fourche ” du té pour compenser les contraintes de pression.

  • Pratique courante : Il est d'usage standard en ingénierie d'utiliser un té de schedule plus lourd (par exemple, Schedule 80) sur un tuyau de schedule plus léger (par exemple, Schedule 40) pour une sécurité accrue, à condition que les extrémités soient alésées coniques pour correspondre au diamètre intérieur du tuyau.

Oui, généralement pour les dimensions jusqu'à 24 pouces. Les tés sans soudure sont fabriqués en utilisant le gonflage hydraulique (formage à froid) ou l'extrusion à chaud des procédés à partir d'un seul morceau de tube sans soudure.

  • Limite de dimension : En raison de la tonnage massif requis pour les presses hydrauliques, les tés sans soudure sont généralement limités à NPS 24 et en dessous.

  • Dimensions plus grandes : Pour les dimensions supérieures à 24 pouces (jusqu'à 72″+), les tés sont généralement Soudés (à joint), fabriqués selon la méthode “ Monaka ” ou “ UO ” à partir de tôles d'acier, avec des soudures testées par radiographie.

La connexion directe est très risquée et généralement déconseillée. La connexion de l'acier inoxydable (cathode) directement à l'acier au carbone (anode) crée une Corrosion galvanique cellule si un électrolyte (comme de l'eau ou de l'humidité) est présent.

  • Le risque : Le tuyau en acier au carbone se corrodera à un rythme accéléré près du joint, entraînant une défaillance prématurée.

  • La solution :

    • Connexion à brides : Utilisez un Kit de bride diélectrique (joint isolant, manchons et rondelles) pour isoler électriquement les deux métaux.

    • Connexion soudée : Si un soudage est nécessaire, utilisez un tronçon de transition ou soudez avec un métal d'apport à haute teneur en alliage comme E309L, conçu pour relier des métaux dissimilaires.

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