- Крепежные элементы из высокопрочной нержавеющей стали
- Крепежные элементы из высокопрочных сплавов
- Высокотемпературные крепежные элементы
- Крепежные элементы для низких температур
- Детали, изготовленные методом высокоточной механической обработки.
- Высококачественное специальное сырье - пружинная проволока
- крепежные изделия классификационного общества
- Пластиковые крепежные элементы
- Болты из специального материала
- Немагнитная застежка
Крепежные элементы для низких температур — устойчивость к низким температурам и коррозии.
Характеристики продукции
1. Низкотемпературная стабильность
Он сохраняет высокую прочность даже при температуре ниже -60℃, предотвращая хрупкое разрушение. Подходит для такого оборудования, как насосы для сжиженного природного газа и насосы для жидкого азота.
Углеродистая сталь или легированная сталь (например, 35CrMoA/42CrMoA) с объемно-центрированной кубической кристаллической структурой может иметь оптимизированные твердость и ударную вязкость за счет отпуска.
Сила предварительной нагрузки положительно коррелирует с температурой: для винтов из нержавеющей стали А-286 при -275℉ (-170℃) из-за эффекта термического сжатия увеличивается трение резьбы и улучшается надежность фиксации.
Соединения из композитного материала на основе стекловолокна и эпоксидной смолы обладают на 15% большей несущей способностью при температуре -40℃ по сравнению с комнатной температурой, а эффект предварительного затягивающего момента еще более значителен.
2. Устойчивость к коррозии
Крепежные элементы из нержавеющей стали (в соответствии со стандартом ISO 3506-1) обладают как коррозионной стойкостью, так и механическими свойствами в условиях низких температур.
Болты для ветротурбин (например, класса 10.9/12.9) должны выдерживать многоосевые напряжения и динамические нагрузки, а также избегать хрупкого разрушения при низких температурах.
3. Простота установки
Конструкция с низким коэффициентом трения облегчает монтаж и демонтаж в условиях низких температур.
Области применения
1. Аэрокосмическая отрасль
Резервуары для хранения ракетного топлива, соединения трубопроводов для жидкого водорода/жидкого кислорода (например, в криогенной двигательной установке SpaceX).
В аэродинамической трубе используется низкотемпературное фиксирующее устройство, которое повышает стабильность соединения за счет эффекта термического сжатия.
2. Сжиженный природный газ (СПГ) и энергетика
Резервуары для хранения СПГ, транспортные суда и фланцевые соединения трубопроводов (с рабочими температурами до -162°C). Оборудование для хранения жидкого азота/жидкого гелия (например, для крепления сверхпроводящих магнитов).
3. Сверхпроводимость и квантовые технологии
Криогенная опорная конструкция сверхпроводящих магнитов (например, используемых в аппаратах МРТ), криогенный термостат квантового компьютера (при температуре, близкой к абсолютному нулю).
4. Заморозка продуктов питания и логистика холодовой цепи.
Стационарные полки для сверхнизкотемпературного хранения (-80°C). Оборудование для быстрой заморозки жидким азотом, крепления конвейерных лент.
Ниже перечислены основные типы крепежных элементов, работающих при низких температурах.
Доступные типы крепежных изделий для низких температур | |||
Цифровой класс | Материал | Исполнительный стандарт | Выдерживает температуру |
1.1133 | 20Мн5 |
| -20℃ |
1.6582 | 34CrNiMo6 | DIN EN 10269 | -40℃ |
1.6580 | 30CrNiMo8 | DIN EN 10269 | -40℃ |
1.5523 | 19MnB4 |
| -60℃ |
1.7218 | 25CrMo4 |
| -60℃ |
1.7219 | 26CrMo4 |
| -60℃ |
1.7225 | 42CrMo4 |
| -100℃ |
1.6583 | 41NiCrMo7-3-2 |
| -100℃ |
1.5680 | X12Ni5 | DIN EN 10269 | -120℃ |
2.4952 | NiCr20TiAl | DIN EN 10269 | -196℃ |
2.4669 | NiCr15Fe7TiAI |
| -196℃ |
1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | DIN EN 10269 | -196℃ |
1.5662 | X8Ni9 |
| -196℃ |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 |
| -196℃ |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
| -196℃ |
1.4403 | X4CrNi18-12 | DIN EN 10269 | -196℃ |
1.4301 | X4CrNi18-10 |
| -196℃ |
1.4948 | X6CrNi18-10 |
| -196℃ |
1.4307 | X2CrNi18-9 |
| -196℃ |
1.4919 | X6CrNiMoB17-12-2 |
| -196℃ |
1.4941 | X6CrNiTiB18-10 |
| -196℃ |
2.4856/UNS N06625/Сплав 625 | NiCr22Mo9Nb | ASTM B446/B564/E112 | -196℃ |
2.4610/UNS N06455/Сплав C4 | NiMo16Cr16Ti | ASTM B 574/B 564 | -196℃ |
2.4605/UNS N06059/Сплав59 | NiCr23Mo16AI | ASTM B 574/B 564 | -196℃ |
2.4602/UNS N06022/Сплав C22 | NiCr21Mo14W | ASTM B 574/B 564 | -196℃ |
1.6909нед | X5CrMnNiN18-9 |
| -196℃ |
1.4562/UNS N08031/Сплав 31 | X1NiCrMoCu32-28-7 | ASTM B581/B649 | -196℃ |
HiMo88 | A4-80/A4L-80/316L |
| -200℃ |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| -270℃ |
1.4910 | X3CrNiMoBN17-13-3 |
| -270℃ |
2.4668/UNS N07718/Сплав 718 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | DIN EN 10269/ASTM B637 | -273℃ |
1.4980/Сплав 286/660A/B/C/D | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | DIN EN 10269/ASTM 453 | -273℃ |
1.4910 | X3CrNiMoBN17-13-3 | DIN EN 10269 | -273℃ |
1.4571/АИСИ316Ти | X6CrNiMoTi17-12-2 | DIN EN10088/10272 | -273℃ |
1.4541/AISI321 | X6CrNiTiB18-10 | DIN EN10088/10272 | -273℃ |
1.4436/AISI 316L | X3CrNiMo17-13-3 | DIN EN10088/10272 | -273℃ |
1.4435/AISI 316L | X2CrNiMo18-14-3 | DIN EN10088/10272 | -273℃ |
1.4429/AISI 316LN | X2CrNiMoN17-13-3 | DIN EN10269/10272 | -273℃ |
1.4306/AISI 306 | X2CrNi19-11 | DIN EN10088/10272 | -273℃ |
описание2













