Brides à collerette en acier inoxydable (ASME B16.5)
Brides tournantes (Lap Joint) sont la solution idéale en deux pièces pour les projets de canalisation exigeants, spécialement conçues pour résoudre les problèmes d'alignement dans les espaces complexes ou contraints. En utilisant un bout de tube séparé qui est soudé à bout sur le tuyau, cette structure garantit que l'anneau principal de la bride évite les contraintes de soudage directes, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du composant et minimise les coûts liés à la fatigue du matériau.
Fabriquées à partir de Acier inoxydable en pleine conformité avec ASME B16.5 normes, ces brides assurent une précision dimensionnelle supérieure et des performances d'étanchéité fiables. Elles sont le composant privilégié pour les systèmes nécessitant un démontage fréquent pour inspection ou maintenance de routine. Disponibles dans toutes les classes de pression standard, y compris Classe 150, 300, 600 et au-delà.
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Types de brides à joint plat que nous fournissons
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Matériaux avancés

Bride à joint plat en acier inoxydable à 6 trous, face plate (FF)
Bride à joint plat en acier inoxydable : spécifications et avantages
En tant que fabricant dédié de brides à joint plat en acier inoxydable, nous comprenons la vraie valeur des projets. Le principal avantage d'un système à joint plat est l'importante économie de coûts sur les matériaux de haute qualité.
Comme l'anneau principal de la bride n'est pas en contact avec le fluide de procédé, vous pouvez utiliser un anneau de bride en acier au carbone à faible coût (par exemple, A105) associé à un bout de tube en acier inoxydable résistant à la corrosion (par exemple, SS316L). Cela réduit considérablement les coûts des matériaux sur les systèmes de tuyauterie exotiques par rapport à l'utilisation d'une bride à col soudé en acier inoxydable massif.
De plus, la conception à embase libre rotative élimine le besoin d'alignement précis des boulons sur site, garantissant une réalisation plus rapide du projet et des coûts d'installation nettement inférieurs.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Gamme de tailles | NPS 1/2″ à NPS 48″ (DN15 à DN1200) |
| Classe de pression | ASME B16.5 : Classe 150, 300, 600, 900, 1500 (Note : Classe 2500 sur demande) |
| Matériau de l'anneau d'embase | Acier inoxydable (SS304L) ou Acier au carbone (A105) |
| Matériau du bout court | Acier inoxydable (SS316L, SS304L), Duplex, etc. (selon ASTM A403) |
| Type de bout court | Type A (pour joint à recouvrement standard) ou Type B (pour Brides à emboîter) |
| Normes | ASME B16.5 (brides) & ASME B16.9 (bouts courts) |
Spécifications directes d'usine
Nous fabriquons une gamme complète de brides à joint à recouvrement et de bouts courts assortis conformes aux normes ASME et EN.
Qu'est-ce qu'une bride à joint à recouvrement
Une bride à joint à recouvrement est un ensemble en deux pièces composé d'une bride libre qui tourne librement autour d'un Bout de tubulure. Le bout de tube est soudé bout à bout au tuyau, et sa face forme l'étanchéité.
Cette conception est idéale pour un alignement facile des boulons et des économies de coûts massives, car un anneau en acier au carbone à faible coût peut être utilisé avec un bout de tube en acier inoxydable résistant à la corrosion Bout de tube en acier inoxydable (par ex., SS316L).
Spécifications des brides à embotement
Conception du système et polyvalence Nos brides à embotement sont conçues pour une intégration transparente avec Extrémités de la tige, entièrement conforme à ASME B16.5 normes pour les classes de pression 150 à 300.
Assemblage à deux composants : Conçu pour servir de bague de support pour les bouts courts ASME B16.9 ou MSS SP-43.
Rentabilité : Comme la bride n'est pas en contact avec le fluide de procédé, des bouts courts en acier inoxydable de haute qualité peuvent être associés à des brides en acier au carbone pour réduire significativement les coûts des matériaux sans compromettre la résistance à la corrosion.
Avantages techniques Conçu pour faciliter l'installation et la maintenance dans les systèmes de tuyauterie complexes.
Alignement rotatif : La bride tourne librement autour du bout court, éliminant les problèmes d'alignement des trous de boulons. Ceci est crucial pour les tuyauteries préfabriquées où la rotation est limitée.
Conception sans soudure : La bride elle-même n'est pas soudée au tuyau, permettant un démontage rapide dans les systèmes nécessitant un nettoyage ou une inspection fréquents.
Référence dimensionnelle Consultez le schéma pour garantir un ajustement correct entre la bride et le bouton de tubulure :
D : Diamètre extérieur
K : Diamètre du cercle de perçage (normalisé pour l'accouplement)
B : Alésage intérieur (dimension de jeu pour glisser sur le bouton de tubulure)
R : Rayon de raccordement (critique pour l'appui contre l'évasement du bouton de tubulure)
Note technique : Assurez-vous que le Rayon (R) Le rayon de la bride à embotement dépasse légèrement celui du bouton de tubulure pour garantir que la face de la bride s'applique à plat contre la surface du joint. Si le rayon de la bride est trop petit, un interférence empêchera un étanchéité correcte.
Dimensions des brides à embotement (LJ) et des boutons de tubulure
Composants : Anneau de bride + Bouton de tubulureBride à embotement ASME B16.5 Classe 150
Dimensions pour l'anneau de bride de support uniquement.
| NPS (Dimension) |
Diamètre extérieur (O) (mm) |
Alésage intérieur (B) (Jeu) |
Cercle de boulons (BC) (mm) |
Trous (Qté) |
Diamètre du boulon (Pouce) |
Rayon (r) (Congé) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 88.9 | 22.9 | 60.5 | 4 | 1/2" | 3.0 |
| 3/4" | 98.6 | 28.2 | 69.9 | 4 | 1/2" | 3.0 |
| 1" | 108.0 | 35.1 | 79.2 | 4 | 1/2" | 3.0 |
| 1-1/2" | 127.0 | 50.0 | 98.6 | 4 | 1/2" | 6.0 |
| 2" | 152.4 | 62.5 | 120.7 | 4 | 5/8" | 8.0 |
| 3" | 190.5 | 91.4 | 152.4 | 4 | 5/8" | 10.0 |
| 4" | 228.6 | 116.8 | 190.5 | 8 | 5/8" | 11.0 |
| 6" | 279.4 | 171.5 | 241.3 | 8 | 3/4" | 13.0 |
| 8" | 342.9 | 222.3 | 298.5 | 8 | 3/4" | 13.0 |
Bride à joint plat ASME B16.5 Classe 300
| NPS (Dimension) |
Diamètre extérieur (O) (mm) |
Alésage intérieur (B) (Jeu) |
Cercle de boulons (BC) (mm) |
Trous (Qté) |
Diamètre du boulon (Pouce) |
Rayon (r) (Congé) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 95.3 | 22.9 | 66.5 | 4 | 1/2" | 3.0 |
| 1" | 124.0 | 35.1 | 88.9 | 4 | 5/8" | 3.0 |
| 1-1/2" | 155.4 | 50.0 | 114.3 | 4 | 3/4" | 6.0 |
| 2" | 165.1 | 62.5 | 127.0 | 8 | 5/8" | 8.0 |
| 3" | 209.6 | 91.4 | 168.1 | 8 | 3/4" | 10.0 |
| 4" | 254.0 | 116.8 | 200.2 | 8 | 3/4" | 11.0 |
| 6" | 317.5 | 171.5 | 269.7 | 12 | 3/4" | 13.0 |
Pour les autres classes de pression et types de faces, les dimensions suivent l'ASME B16.5.
Consulter les tables complètes de l'ASME B16.5Bout de tube court MSS SP-43 / ASME B16.9 (modèle court)
Partie en contact avec le fluide. Compatible avec les brides à joint plat Classe 150 et 300.
| NPS (Dimension) |
Diamètre extérieur du tube (mm) |
Longueur (F) (Type court) |
Diamètre de lap (G) (Face d'étanchéité) |
Rayon de lap (Angle) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 50.8 | 34.9 | 3 |
| 3/4" | 26.7 | 50.8 | 42.9 | 3 |
| 1" | 33.4 | 50.8 | 50.8 | 3 |
| 1-1/2" | 48.3 | 50.8 | 73.0 | 6 |
| 2" | 60.3 | 63.5 | 92.1 | 8 |
| 3" | 88.9 | 63.5 | 127.0 | 10 |
| 4" | 114.3 | 76.2 | 157.2 | 11 |
| 6" | 168.3 | 88.9 | 215.9 | 13 |
| 8" | 219.1 | 101.6 | 269.9 | 13 |
Bout de tubulure ASME B16.9 (Modèle long)
Utilisé lorsque une longueur supplémentaire est nécessaire pour le dégagement de soudage. Dimensions conformes à ASME B16.9.
| NPS (Dimension) |
Diamètre extérieur du tube (mm) |
Longueur (F) (Type long) |
Diamètre de lap (G) (Face d'étanchéité) |
|---|---|---|---|
| 1/2" à 2" | Même longueur que le modèle court (50,8–63,5 mm) | ||
| 2-1/2" | 73.0 | 114.3 | 104.8 |
| 3" | 88.9 | 114.3 | 127.0 |
| 4" | 114.3 | 127.0 | 157.2 |
| 6" | 168.3 | 152.4 | 215.9 |
| 8" | 219.1 | 152.4 | 269.9 |
Besoin de bouts courts Schedule 10S ou 40S ?
Vérifier la disponibilité en stockStratégie d'économie de coûts : l'assemblage hybride
Utilisez des Acier au Carbone pour la bague de bride lourde (contre-bride) et les matériaux coûteux Acier inoxydable / Alliage uniquement pour le bout court (partie en contact avec le fluide).
La bague de bride peut tourner librement autour du bout court, facilitant l'alignement des trous de boulons lors de l'installation sur site.
Applications et avantages des brides à collet en acier inoxydable
Les principaux avantages d'un système de bride à collet en acier inoxydable sont Économies de coûts et Facilité d'installation.
Économies de coûts massives (l'avantage #1) : Parce que le principal bride libre n'est pas en contact avec le fluide, une Bague de bride en acier au carbone à faible coût (par exemple, A105) peut être utilisée, associée à une résistante à la corrosion Bout de tube en acier inoxydable (par ex., SS316L). Cela réduit considérablement les coûts de matériaux sur les systèmes de tuyauterie exotiques par rapport à l'utilisation d'une bride à col soudé pleine en SS316L.
Installation rapide et alignement facile : La anneau de bride à rotation libre élimine le besoin d'un alignement précis des trous de boulons sur site. Cela réduit considérablement le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre, en particulier dans les espaces complexes ou restreints.
Démontage et maintenance fréquents : La conception est idéale pour les systèmes nécessitant des inspections ou nettoyages fréquents (par exemple, pipelines transportant des boues ou matériaux abrasifs dans l'exploitation minière ou le traitement chimique).
Flexibilité et absorption des vibrations : La conception en deux pièces offre une certaine flexibilité, ce qui la rend idéale pour les systèmes à fortes vibrations ou à dilatation thermique potentielle.
Installation d'une bride à collet (un processus en 2 étapes)
Étape 1 : Soudage du bouton de bride (l'étape critique)
La Bout de tubulure (par ex., selon ASME B16.9) doit être connecté au tuyau à l'aide d'une Soudure bout à bout, la même soudure de haute intégrité utilisée pour une bride à col soudé.- Pour l'acier inoxydable (par ex., SS316L) :
- Méthode : Le soudage TIG (GTAW) est nécessaire pour la passe de racine afin d'assurer une soudure propre et à pleine pénétration.
- Métal d'apport : Utilisez la baguette d'apport correcte (par exemple, ER316L) pour correspondre au matériau du bout de tube.
- Contrôle thermique : Un apport de chaleur contrôlé est essentiel pour éviter la “ sensibilisation ” (précipitation de carbures), qui peut détruire la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable au niveau de la soudure.
Étape 2 : Boulonnage de la connexion de la bride annulaire
Après que le bout court est soudé et refroidi, le bride libre (qui a été glissé sur le tuyau avant soudage) est mis en place.- Joint & Alignement : Placez le joint sur la face du bout court. La bague rotative facilite l'alignement des trous de boulons.
- Étape critique pour l'acier inoxydable : Appliquez une pâte anti-grippante de haute qualité compatible avec l'acier inoxydable sur tous les filetages de boulons et faces d'écrous. Ceci est obligatoire pour éviter le “le ” grippage » (soudage à froid) pendant le serrage.
- Serrage : Utilisez un “ motif en étoile ” (en étoile) pour serrer les boulons en trois étapes (par ex. couple de 50 %, 80 %, 100 %) afin d’assurer une compression uniforme du joint.
FAQ
Comment soudez-vous une bride à joint plat ?
Un point clé est que vous ne soudez pas la bride. L'installation est un processus en 2 étapes où vous soudez par bout le bout de tube au tuyau :
Glissez la bride libre sur le tuyau avant soudage.
Alignez le Bout de tubulure (par exemple, Type A) avec l'extrémité du tuyau.
Effectuez une soudure à pleine pénétration Soudure bout à bout (par exemple, TIG/GTAW pour l'acier inoxydable) pour joindre le bout de tubulure au tuyau, en utilisant le métal d'apport correct (comme ER316L).
La bride tourne alors librement derrière le bout de tubulure soudé pour l'alignement des boulons.
Un joint à embase à recouvrement est-il à face surélevée (RF) ?
C'est un point de confusion fréquent. Le desserrage bride libre lui-même est généralement plat.
La surface d'étanchéité réelle est la face de l' Bout de tubulure Cette face de bout de tubulure est usinée pour correspondre aux faces d'étanchéité standard, et la plus courante est une Face surélevée (RF), qui est ce qui crée l'étanchéité avec le joint.
Qu'est-ce qu'une bride à collet de type A ?
Un “ Type A ” fait référence à l' Bout de tubulure, et non à la bride elle-même.
A Bout de raccordement Type A est la norme industrielle (selon ASME B16.9) pour une utilisation avec une bride à embotement standard. Il s'agit d'un court tronçon de tuyau avec un épaulement évasé et une face usinée (la surface d'étanchéité). Ce bout de raccordement est soudé bout à bout au tuyau, et son épaulement évasé est ce qui maintient en place l'anneau de bride rotatif.
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