製品仕様
| 製品名 | パイプエルボ |
| サイズ | 1/2インチ~36インチのシームレスエルボ(SMLSエルボ)、26インチ~110インチの溶接シーム付きエルボ。最大外径は4000mm。 |
| 標準 | ANSI B16.9、EN10253-2、DIN2605、GOST17375-2001、JIS B2313、MSS SP 75など。 |
| 壁厚 | STD、XS、XXS、SCH20、SCH30、SCH40、SCH60、SCH80、SCH160、XXSなど |
| 程度 | 30°、45°、60°、90°、180°など |
| 半径 | LR/長半径/R=1.5D、SR/短半径/R=1D |
| 終わり | ベベルエンド/BE/突合せ溶接 |
| 表面 | 自然色、ニス塗り、黒塗装、防錆油など。 |
| 材料 | 炭素鋼:A234WPB、A420 WPL6 St37、St45、E24、A42CP、16Mn、Q345、P245GH、P235GH、P265GH、P280GH、P295GH、P355GHなど。 |
| パイプライン用鋼材:ASTM 860 WPHY42、WPHY52、WPHY60、WPHY65、WPHY70、WPHY80 など | |
| クロムモリブデン合金鋼:A234 WP11、WP22、WP5、WP9、WP91、10CrMo9-10、16Mo3、12crmovなど。 | |
| 応用 | 石油化学産業、航空宇宙産業、製薬産業、排ガス処理、発電所、造船、水処理など。 |
| 利点 | 在庫あり、迅速な配送;全サイズ対応、カスタマイズ可能;高品質 |
配管継手
突合せ溶接式配管継手には、鋼管エルボ、鋼管ティー、鋼管レデューサー、鋼管キャップなどがあります。これらの突合せ溶接式配管継手はすべてまとめてご提供可能です。当社は20年以上の製造実績があります。
その他の付属品にもご興味がある場合は、以下のリンクをクリックして詳細をご確認ください。
パイプティー パイプレデューサー パイプキャップ パイプベンド 鍛造継手
突合せ溶接パイプエルボ
鋼管エルボは、配管システムにおいて流体の流れ方向を変えるための重要な部品です。同じまたは異なる公称直径の2本のパイプを接続し、パイプを45度または90度の特定の方向に曲げるために使用されます。
工業用パイプエルボの接続端タイプは、ANSI B16.25 に従って突合せ溶接です。突合せ溶接は、突合せ溶接、突合せ溶接、ベベルエンドなどと表現できます。BW
肘のタイプ
エルボは、方向角度、接続タイプ、長さと半径、材質の種類など、さまざまな要素によって構成されます。
方向角度による分類
ご存知のとおり、配管内の流体の流れ方向に応じて、エルボは45度、90度、180度など、さまざまな角度に分類できます。これらは最も一般的な角度です。また、特殊な配管向けに60度や120度のエルボも存在します。
90度肘は、90d肘または90度肘とも呼ばれます。
肘の半径とは何ですか?
エルボ半径とは、曲率半径のことです。半径がパイプ径と同じ場合、短半径エルボ(SRエルボとも呼ばれる)と呼ばれ、通常は低圧・低速の配管に使用されます。
半径がパイプの直径よりも大きい場合、R ≥ 1.5 直径の場合、それをロングラジアスエルボ(LRエルボ)と呼び、高圧・高流量のパイプラインに使用されます。
半径が1.5Dを超える場合は、常にベンドと呼ばれます。エルボベンドパイプ継手。2Dエルボ、2Dベンド、3Dエルボ、3Dベンドなど。
材料による分類
炭素鋼は、軟鋼または黒鋼とも呼ばれる。例えば、ASTM A234 WPBなど。
ステンレス製エルボをお探しですか?詳細については、こちらのリンクをクリックしてください。ステンレス製エルボ
形状タイプ
等尺性肘関節または縮小肘関節
肘面
サンドブラスト
熱成形後、表面を清潔で滑らかにするためにサンドブラスト処理を行います。
サンドブラスト処理後、錆びを防ぐために、黒色塗装、防錆油塗布、溶融亜鉛めっき(HDG)、エポキシ樹脂塗装、3PE塗装、ニス塗りなどの処理を施す必要があります。これはお客様のご要望に応じて対応いたします。
熱処理
1. サンプル原料は追跡のために保管してください。
2.熱処理は規格に厳密に従って実施する。
マーキング
様々なマーキング作業に対応可能です。曲線加工、塗装、ラベル貼りなど、ご要望に応じて対応いたします。ロゴのマーキングも承ります。


詳細写真
1. ANSI B16.25に準拠した面取り端部。
2. まずサンドブラスト処理を行い、その後完璧な塗装を施します。ニス塗りも可能です。
3. 層間剥離やひび割れがないこと。
4. 溶接修理なし。

検査
1. 寸法測定値はすべて標準許容範囲内です。
2. 厚さ公差:+/-12.5%、またはご要望に応じて
3. PMI
4. MT、UT、X線検査
5. 第三者による検査を受け入れる
6. MTC、EN10204 3.1/3.2認証書を供給


梱包と配送
1. ISPM15規格に従って合板ケースまたは合板パレットで梱包します。
2. 各パッケージに梱包リストを同梱します
3. 各荷物に配送表示を記載します。表示内容はご要望に応じて対応いたします。
4. 全ての木製梱包材は燻蒸処理されていません。
よくある質問
1. ANSI B16.9とは何ですか?
ANSI B16.9は、米国規格協会(ANSI)が定める工場製鍛造突合せ溶接管継手の規格です。突合せ溶接管継手の寸法、公差、材料、および試験要件を規定しています。
2. 突合せ溶接式パイプ継手とは何ですか?
突合せ溶接継手は、パイプや他の継手の端部に溶接して、丈夫で漏れのない接合部を形成する配管継手です。突合せ溶接接続は、一方のパイプまたは継手の端部をもう一方のパイプまたは継手のソケットに挿入し、溶接することによって行われます。
3. 炭素鋼180度溶接エルボとは何ですか?
炭素鋼製180度溶接エルボは、パイプの方向を180度変更するために使用される配管継手です。長半径型と短半径型があり、炭素鋼製です。エルボをパイプや他の継手に接続するには、突合せ溶接接続を使用します。
4. ANSI B16.9における溶接エルボの要件は何ですか?
ANSI B16.9は、溶接エルボの寸法、公差、材料、および試験要件を規定しています。また、さまざまなサイズのエルボの外径、肉厚、中心から端部までの寸法、曲率半径など、製造プロセスに関する指針も提供しています。
5. 突合せ溶接式配管継手に炭素鋼を使用する利点は何ですか?
炭素鋼は、その優れた強度、耐久性、耐食性から、突合せ溶接管継手に広く使用されています。高圧・高温環境にも耐え、コストパフォーマンスにも優れています。炭素鋼製の継手は、石油・ガス、石油化学、発電などの産業における様々な用途に適しています。
6. 炭素鋼製の180度エルボは、高圧システムと低圧システムの両方で使用できますか?
はい、炭素鋼製の180度溶接エルボは、高圧システムと低圧システムの両方で使用できます。ただし、エルボの具体的な耐圧性能は、用途要件に基づいて検討する必要があります。付属品は、想定されるシステム圧力との互換性を確認する必要があります。
7. 炭素鋼製の180度溶接エルボは腐食環境に適していますか?
はい、炭素鋼製の継手は一般的に腐食性環境での使用に適しています。ただし、材料を選定する際には、腐食性媒体の種類と濃度を考慮する必要があります。腐食性の高い環境では、外装コーティングやライニングなどの追加の腐食防止対策が必要になる場合があります。
8. 炭素鋼製の180度エルボは、他の材質のパイプにも使用できますか?
はい、炭素鋼製の180度溶接エルボは、ステンレス鋼、合金鋼、非鉄金属などのパイプに使用できます。ただし、長期的な性能を確保するためには、材料間の適合性や潜在的なガルバニック腐食の影響を考慮する必要があります。
9. ANSI B16.9規格の炭素鋼製180度エルボに対して、どのような試験が実施されましたか?
ANSI B16.9では、炭素鋼製180度溶接エルボの品質と完全性を確保するための様々な試験が規定されています。これらの試験には、寸法検査、目視検査、超音波探傷検査、引張強度試験、衝撃試験、および非破壊検査(浸透探傷試験や放射線透過検査など)が含まれる場合があります。
10. 炭素鋼製の180度エルボは、現場で改造または溶接できますか?
炭素鋼製の180度エルボは、現場で改造または溶接することが可能ですが、業界標準および手順に従って、資格と経験を有する担当者が行う必要があります。改造後の付属品の安全性と性能を確保するため、製造元または専門の技術者に相談することをお勧めします。
配管継手は配管システムにおいて重要な構成要素であり、流体の接続、方向転換、分岐、サイズ変更、シール、または流量制御に使用されます。建設、産業、エネルギー、公共サービスなどの分野で幅広く利用されています。
主な機能:パイプの接続、流れの方向の変更、流れの分割と合流、パイプ径の調整、パイプの密閉、制御と調整などの機能を実行できます。
適用範囲:
- 建物の給排水設備:水道管網には、PVC製のエルボとPPR製のトライアングルが使用されます。
- 工業用パイプライン:化学媒体の輸送には、ステンレス鋼製のフランジと合金鋼製のエルボが使用される。
- エネルギー輸送:高圧鋼管継手は、石油・ガスパイプラインに使用される。
- HVAC(暖房、換気、空調):冷媒配管の接続には銅製の配管継手が使用され、振動低減にはフレキシブルジョイントが使用される。
- 農業灌漑:クイックコネクタを使用することで、スプリンクラー灌漑システムの組み立てと分解が容易になります。














