Brief: Découvrez le cœur de soupape en alliage de titane résistant aux températures élevées, conçu pour des environnements exigeants avec un usinage CNC de précision.stabilité à haute température, et une conception d'étanchéité de précision, ce qui le rend idéal pour les industries pétrochimique, pharmaceutique et aérospatiale.
Related Product Features:
Résistance exceptionnelle aux températures élevées, fonctionnement stable de -40°C à 400°C avec tolérance à court terme pour des températures plus élevées.
Excellente résistance à la corrosion, pratiquement non corrosive dans les milieux oxydants et neutres, résistante aux ions chlorure et aux acides/alcalins faibles.
Haute résistance et léger, avec une densité d'alliage de titane de seulement 4,506-4,516 g/cm3.
Conception d'étanchéité de précision avec erreur de planéité ≤ 0,0015 mm et erreur de cylindricité ≤ 0,001 mm.
Longue durée de vie et fiabilité, réduisant la fréquence de maintenance dans des environnements difficiles.
Convient à divers médias, y compris l'eau, la vapeur, les produits pétroliers et les produits chimiques hautement corrosifs.
Dimensions, matériaux et traitements de surface personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de l'application.
Une large application dans les industries pétrochimiques, pharmaceutiques, énergétiques, maritimes et aérospatiales.
FAQ:
Quelle est la plage de température que le noyau de valve en alliage de titane peut supporter ?
Le noyau de soupape fonctionne de manière stable à -40°C à 400°C pendant de longues périodes et peut tolérer des températures encore plus élevées à court terme.
Comment le noyau de soupape se comporte-t-il dans les environnements corrosifs ?
Il présente une excellente résistance à la corrosion dans les milieux oxydants et neutres, avec un film d'oxyde passif qui résiste à une forte corrosion dans des conditions difficiles.
Le noyau de valve peut-il être personnalisé pour des applications spécifiques ?
Oui, nous proposons la personnalisation des dimensions (DN10 à DN800mm), des matériaux (TA1, TA2, etc.) et des traitements de surface tels que la modification ionique et l'anodisation.