ASTM A350 LF2 Pad-Flansch gemäß Zeichnung

ASTM A350 LF2 Pad-Flansch gemäß Zeichnung

Typ: SO, SW, BL, WN, LJ, Spektakel, Öffnung usw.
Größe: 1/2"-48", DN10-DN4000
Klasse: 75#-2500#, PN6-PN100
Standard: ASME, DIN, EN, JIS, BS

 

Bereiter Lagerbestand an hochwertigen A350 Lf2-Blindflanschen, A350 Lf2-Vorschweißflanschen, A350 Lf2-Plattenflanschen, direkt bei Astm A350 Lf2-Flanschherstellern der Klasse 1 und Klasse 2 kaufen, ASME SA 350 GR LF2-Vorschweißflanschabmessungen, A350 LF2-Flansche aus Kohlenstoffstahl .

ASTM A350 LF2-Flansche werden im Allgemeinen aus kohlenstoffarmen Stahllegierungen hergestellt, entweder geschmiedet oder ringgewalzt. LTCS A350 LF2-Flansche werden normalerweise in normalisiertem, vergütetem oder abgeschrecktem Zustand geliefert, und ASTM A350 LF2-Pad-Flansche werden normalerweise in Tieftemperaturanwendungen verwendet. Hochwertige A350 Lf2-Blindflansche sind in verschiedenen Größen erhältlich, von 1/2 Zoll bis 24 Zoll Durchmesser. Zu seinen Eigenschaften gehören maximale Bearbeitbarkeit, mäßige Festigkeit und auslaufsichere Verbindungen.
 
Darüber hinaus ist der ASTM A350 LF2-Pad-Flansch relativ kostengünstig. ASTM A350 LF2-Flansche werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die hitze- und druckbeständig sind. Dieses Material wird häufig in Öl- und Gaspipelines verwendet. ASTM A350 LF2-Flansche und Kohlenstoffstahl-A105-Flansche werden in Tieftemperatur-, Umgebungs- und Hochtemperaturanwendungen eingesetzt. A350 Lf2 Vorschweißflansche sind in verschiedenen Größen erhältlich und verzinkt oder ölschwarz. A350 Lf2-Plattenflansche können geschweißt oder mit Gewinde versehen werden. ASME SA 350 GR LF2 Vorschweißflansche sind außerdem korrosionsbeständig. ASTM A350 LF2 Flansche undCS-Flansche mit hoher Ausbeutehaben unterschiedliche Konfigurationen, mit geschweißtem Hals oder flacher Stirnseite.
ASME SA 350 Flange

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG VON ASTM A350 LF2-FLANSCHEN AUS KOHLENSTOFFSTAHL

Element

Note LF9

Note LF2

Sorte LF787

Note LF6

Note LF3

Note LF1

Note LF5

Phosphor, max

0.035

0.035

0.025

0.025

0.035

0.035

0.035

Mangan

0.40-1.06

0.60-1.35

0.40-0.70

1.15-1.50

0.90 max

0.60-1.35

0.60-1.35

Chrom

0.30 maxᶜ

0.30 maxᵇ˒ᶜ

0.60-0.90

0.30 maxᵇ˒ᶜ

0.30 maxᶜ

0.30 maxᵇ˒ᶜ

0.30 maxᶜ

Schwefel, max

0.040

0.040

0.025

0.025

0.040

0.040

0.040

Kohlenstoff, max

0.20

0.30

0.07

0.22

0.20

0.30

0.30

Molybdän

0.12 maxᶜ

0.12 maxᵇ˒ᶜ

0.15-0.25

0.12 maxᵇ˒ᶜ

0.12 maxᶜ

0.12 maxᵇ˒ᶜ

0.12 maxᶜ

Siliziumᴬ

….

0.15-0.30

0.40 max

0.15-0.30

0.20-0.35

0.15-0.30

0.20-0.35

Nickel

1.60-2.24

0.40 maxᴮ

0.70-1.00

0.40 maxᴮ

3.3-3.7

0.40 maxᴮ

1.0-2.0

Kupfer

0.75-1.25

0.40 maxᴮ

1.00-1.30

0.40 maxᴮ

0.40 max

0.40 maxᴮ

0.40 max

Vanadium

0.03 max

0.08 max

0.03 max

0.04-0.11

0.03 max

0.08 max

0.03 max

Niob

0.02 max

0.02 maxᴰ

0.02 Min

0.02 max

0.02 max

0.02 maxᴰ

0.02 max

Stickstoff

….

….

….

0.01-0.030

….

….

….

 

ASTM A350 LF3 FLANSCHE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grad

Mindestaufprallenergie, die nur für eine Probe eines Satzes zulässig ist, ft-lbf[J]

Erforderliche Mindestaufprallenergie für den Durchschnitt jedes Satzes aus drei Proben, ft·lbf[j]

LF2, Klasse 1

12 [16]

15 [20]

LF6, Klassen 2 und 3

15 [20]

20 [27]

LF1 und LF9

10 [14]

13 [18]

LF3 Klasse 1

12 [16]

15 [20]

LF 787 Klassen 2 und 3

12 [16]

15 [20]

LF3, Klasse 2

15 [20]

20 [27]

LF6, Klasse 1

12 [16]

15 [20]

LF5 Klasse 1 und 2

12 [16]

15 [20]

LF2, Klasse 2

15 [20]

20 [27]

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