Té de tuyau en acier au carbone à joint en forme de Y
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Té de tuyau en acier au carbone à joint en forme de Y

État de disponibilité:
Quantité:

|

 Description du produit

T-shirt Y

Le té soudé bout à bout, un dispositif de raccordement de tuyaux, est un composant essentiel dans diverses industries. Il se compose généralement de trois ports, un pour l'entrée et deux pour la sortie. Les matériaux utilisés pour produire les tés varient, notamment l'acier inoxydable, le plastique et l'acier au carbone. Différents types de tés sont également accessibles, comme les tés de diamètre égal, les tés réducteurs et les tés diagonaux soudés bout à bout. Ces tés jouent un rôle essentiel dans la liaison des tuyaux, des conduites d’eau, des conduites de gaz, etc. Avec les progrès technologiques, le processus de production des t-shirts évolue constamment. L’avenir des tees montre le potentiel d’applications plus efficaces, plus respectueuses de l’environnement et plus intelligentes.



|  Acier au carbone Forme en Y Tee


Le té en Y en acier au carbone est fabriqué en acier au carbone à haute résistance avec une résistance élevée à la pression et à la corrosion ; l'angle de branchement entre les tuyaux peut modifier efficacement la direction d'écoulement et la vitesse du fluide pour répondre aux besoins de différentes occasions ; les raccords ont une structure simple et sont faciles à installer et à entretenir, et ont également une longue durée de vie. Dans les applications industrielles, le té de type Y en acier au carbone joue un rôle crucial en garantissant une gestion et une distribution efficaces du débit de fluide, ce qui en fait un composant essentiel dans divers systèmes de tuyauterie. Sa construction robuste et ses performances fiables en font un choix privilégié pour les industries telles que le pétrole et le gaz, le traitement chimique et le traitement de l'eau.



| Avantage


(1) Large utilisation et jonction de branchement sans effort


Les tés de type Y soudés bout à bout en acier au carbone dansent le long du pipeline, divisant et redirigeant gracieusement le flux. Grâce à leurs prouesses d'étanchéité exceptionnelles, ils connectent sans effort des tuyaux de différents diamètres, en particulier les puissantes conduites principales et leur compagnon de dérivation. Té en forme de Y à souder  Les raccords respirent la stabilité, la résistance, la robustesse et la précision, ce qui les rend parfaits pour la danse complexe d'environnements complexes comme les royaumes enchanteurs de l'industrie chimique, du CVC, du pétrole, des canalisations de gaz et au-delà.


(2)  Qualité durable

Pour répondre aux besoins du projet, les raccords en T en acier inoxydable ont un film d'oxyde dense, qui peut résister à la corrosion de nombreux types de solvants acides et alcalins. Les raccords en T en acier au carbone après traitement de surface peuvent s'adapter aux exigences de transport de l'eau, du gaz, du pétrole, de l'acide et d'autres supports différents.


(3) savoir-faire précis

Selon les différents matériaux et propriétés, nous disposons de différentes technologies de traitement. Il est raisonnable que les raccords en acier inoxydable adoptent un processus de pressage à chaud sur la base de leur résistance à la corrosion. Le té en acier au carbone a la ductilité et la stabilité et peut être pressé à chaud.


(4) Découpe laser ultra-précise

Les lasers lignes sont idéaux pour les raccords de petit diamètre, offrant un alignement précis qui garantit un ajustement parfait. Les lasers ioniques sont préférés pour les raccords de plus grand diamètre, offrant des performances puissantes et efficaces. De plus, notre inventaire comprend des jauges de calibre et des rubans essentiels pour effectuer des tests approfondis avant expédition.



| Taille


Té latéral droit/réducteur 45° BW
Taille nominale Diamètre extérieur au biseau Du centre à la fin
DN NPS DO X et Y Z
 15
 20
 25
 1/2
 3/4
  1
21.3
26.7
33.4
90
108
133
  50
  50
  50
32
40
50
  1 1/4
  1 1/2
  2
42.2
48.3
60.3
184
216
230
  57
  64
  64
65
80
90
 100
 2 1/2
  3
  3 1/2
  4
73.0
88.9
101.6
114.3
267
280
292
343
  64
  76
  76
  76
125
150
 200
  5
  6
  8
141.3
168.3
219.1
381
445
520
  90
  102
  127
250
300
350
  10
  12
  14
273.0
323.8
355.6
610
700
787
  140
  152
  165
400
450
500
  16
  18
  20
406.4
457.0
508.0
876
953
1029
  178
   203
   216
550
600
650
  22
  24
  26
559.0
610.0
660.0
1112
1207
1308
   229
   254
   267

700

750

800
  28
  30
  32
711.0
762.0
813.0
1422
1524
1626
   286
   299
   311
850
900
950
  34
  36
  38
864.0
914.0
965.0
1727
1829
1930
   330
   350
  483
1000
1050
1100
  40
  42
  44
1016.0
1067.0
1118.0
2032
2134
2235
  508
  533
  559

1150

1200

1250
  46
  48
  50
1168.0
1219.0
1270.0
2337
2438
2540
  584
  610
  635
1300
1350
1400
  52
  54
  56
1321.0
1372.0
1422.0
2642
2743
2845
  660
  686
 711
1450
1500
  58
  60
1473.0
1524.0
2946
3048
  737
  762



| Tableau des paramètres techniques

Feuille de route_Sheet1(2)


| Qualité des tests


Grâce aux méthodes et équipements de test suivants, la qualité du té de type Y en acier inoxydable peut être évaluée de manière exhaustive pour garantir sa sécurité et sa fiabilité pendant son utilisation.


Appareil d'essai

La détection la plus élémentaire est inspection visuelle et l'utilisation d'un loupe pour vérifier si la surface du té présente des fissures, des pores, des trous de sable et d'autres défauts, et si la taille répond aux exigences.


(1) Analyseur de spectre: utilisé pour l'analyse de la composition chimique afin de garantir que la composition du matériau répond à la norme.


(2) Testeur de dureté: utilisé pour mesurer la dureté, tel que le testeur de dureté Rockwell, le testeur de dureté Brinell, le testeur de dureté Vickers.


(3) Microscope métallographique: utilisé pour observer la structure métallographique et évaluer la microstructure des matériaux.


(4) Machine d'essai de traction: utilisé pour les essais de traction afin de mesurer la résistance à la traction et l'allongement.


(5) Machine d'essai d'impact: utilisé pour les tests d'impact afin d'évaluer la ténacité et la résistance aux chocs.


(6) Équipement de contrôle non destructif: tels que le détecteur de défauts à ultrasons, le détecteur de défauts à rayons X, le détecteur de défauts à particules magnétiques, utilisés pour détecter les défauts internes.


(7) Machine d'essai de pression: appliqué pour le test de pression pour vérifier la résistance à la pression.


(8) Chambre d'essai au brouillard salin: destiné au test au brouillard salin pour évaluer la résistance à la corrosion.


(9) Étriers et jauges: utilisé pour mesurer la précision dimensionnelle afin de garantir la conformité aux exigences de conception.



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