- Високоміцні кріплення з нержавіючої сталі
- Кріплення з високоміцних сплавів
- Високотемпературні кріплення
- Кріплення для низьких температур
- Прецизійно оброблені деталі
- Високоякісна спеціальна сировина - пружинний дріт
- Кріплення класифікаційного товариства
- Пластикові кріплення
- Спеціальний матеріал - болти
- Немагнітний кріпильний елемент
Кріплення для низьких температур – стабільність до низьких температур, стійкість до корозії
Особливості продуктів
1. Стабільність за низьких температур
Він зберігає високу міцність навіть за температур нижче -60℃, запобігаючи крихкому руйнуванню. Підходить для такого обладнання, як насоси для зрідженого природного газу та насоси для рідкого азоту.
Твердість та ударні характеристики вуглецевої або легованої сталі (наприклад, 35CrMoA/42CrMoA) з об'ємно-центрованою кубічною кристалічною структурою можна оптимізувати за допомогою термічної обробки відпуском.
Сила попереднього натягу позитивно корелює з температурою: для гвинтів з нержавіючої сталі A-286 при температурі -275℉ (-170℃) через ефект теплового стиснення тертя різьби збільшується, а ефективність блокування покращується.
З'єднання зі скловолокна/епоксидної смоли мають на 15% вищу несучу здатність при -40℃ порівняно з кімнатною температурою, а ефект попереднього затягування є ще більш значним.
2. Стійкість до корозії
Кріплення з нержавіючої сталі (відповідно до стандарту ISO 3506-1) має як корозійну стійкість, так і механічні властивості в умовах низьких температур.
Болти вітрових турбін (наприклад, класу міцності 10.9/12.9) повинні витримувати багатоосьові напруження та динамічні навантаження, а також повинні уникати крихкого руйнування за низьких температур.
3. Легкість встановлення
Конструкція з низьким коефіцієнтом тертя полегшує монтаж та демонтаж в умовах низьких температур.
Галузі застосування
1. Аерокосмічна галузь
Баки для зберігання ракетного палива, з'єднання трубопроводів рідкого водню/рідкого кисню (наприклад, у кріогенній рушійній системі SpaceX)
У моделі аеродинамічної труби використовується низькотемпературний фіксуючий пристрій, який підвищує стабільність з'єднання завдяки ефекту теплового стиснення.
2. Зріджений природний газ (ЗПГ) та енергетика
Резервуари для зберігання ЗПГ, транспортні судна та фланцеві з'єднання трубопроводів (з робочими температурами до -162°C). Обладнання для зберігання рідкого азоту/рідкого гелію (наприклад, для кріплення надпровідних магнітів).
3. Надпровідність та квантова технологія
Кріогенна опорна структура надпровідних магнітів (таких як ті, що в обладнанні МРТ), кріогенний термостат квантового комп'ютера (близький до абсолютного нуля).
4. Заморожування харчових продуктів та логістика холодового ланцюга
Фіксовані полиці для наднизькотемпературного холодного зберігання (-80°C). Кріплення конвеєрної стрічки для обладнання швидкого заморожування рідким азотом.
Нижче наведено основні типи низькотемпературних кріплень
Доступні типи низькотемпературних кріплень | |||
Цифровий клас | Матеріал | Виконавчий стандарт | Витримувати температуру |
1.1133 | 20Mn5 |
| -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/Сплав 59 | NiCr23Mo16AI | ASTM B 574/B 564 | -196℃ |
2.4602/UNS N06022/Сплав C22 | NiCr21Mo14W | ASTM B 574/B 564 | -196℃ |
1.6909 тижня | 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/AISI316Ti | 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℃ |
опис2













