| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Bezszwowe rurki kapilarne ze stali nierdzewnej/Bezszwowa rurka kapilarna ze stali nierdzewnej 304/Bezszwowa rurka kapilarna ze stali nierdzewnej 304L to precyzyjnie zaprojektowany produkt o wyjątkowo wąskich średnicach wewnętrznych (0,5–6,35 mm) i grubościach ścianek (0,1–1,0 mm), przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego transportu cieczy/gazu i zminiaturyzowanych systemów. Produkowany z gatunków takich jak 304, 316L i 310S metodą ciągnienia na zimno lub mikrowytłaczania, zapewnia wyjątkową dokładność wymiarową (tolerancja ± 0,01 mm) i wykończenie powierzchni (Ra ≤ 0,8 μm). Zgodne z normami takimi jak ASTM A269, ASME SA269 i ISO 1127, rurki kapilarne równoważą wytrzymałość mechaniczną z precyzją geometryczną.
Bezszwowa konstrukcja eliminuje wady spoin, zapewniając szczelność nawet w warunkach wysokiego ciśnienia (do 20 000 PSI) lub próżni. Jego odporna na korozję mikrostruktura austenityczna sprawia, że nadaje się zarówno do agresywnych mediów, jak i środowisk o wysokiej czystości.
Precyzyjna kontrola wymiarowa : zapewnia wąskie tolerancje OD/ID do stosowania w urządzeniach mikroprzepływowych, instrumentach analitycznych i cewnikach medycznych.
Odporność na wysokie ciśnienie i próżnię : Utrzymuje integralność strukturalną w zastosowaniach ekstremalnych (np. systemy HPLC) i próżni niskociśnieniowych (np. spektrometry mas).
Doskonała odporność na korozję : dostępna w gatunkach takich jak 316L (do wody morskiej/chlorków) i 310S (do utleniania w wysokiej temperaturze), zapewniając kompatybilność z różnorodnymi mediami.
Opcje wykończenia powierzchni : Polerowana (Ra ≤ 0,2 μm) w celu zapewnienia biokompatybilności w zastosowaniach medycznych lub pasywowana w celu zwiększenia odporności na korozję w analizie chemicznej.
Wyroby medyczne : Stosowane w pompach insulinowych, cewnikach angiograficznych i minimalnie inwazyjnych narzędziach chirurgicznych, spełniające normy biokompatybilności ISO 10993.
Przyrządy analityczne : Idealne do kolumn do chromatografii gazowej (GC), kapilar do chromatografii cieczowej (HPLC) i rurek czujnikowych wymagających małej objętości martwej i obojętności chemicznej.
Przemysł lotniczy i obronny : stosowany w układach paliwowych samolotów, przewodach hydraulicznych i elementach naprowadzania rakiet w celu zapewnienia lekkiej kontroli płynów o wysokiej wytrzymałości.
Automatyka przemysłowa : stosowana w precyzyjnych układach smarowania, przetwornikach ciśnienia i układach hydraulicznych ramion robotów wymagających kompaktowych i niezawodnych przewodów.
Koniec rury i rury
Skrzynki drewniane warstwowe
Pakiety tkanin PE
Standardowe opakowanie eksportowe zdatne do żeglugi
Torby plastikowe lub w razie potrzeby
Cechowanie
Nazwa dostawcy/producenta lub niestandardowe logo - na zamówienie
Specyfikacja
Klasa materiału
Rozmiar nominalny
Harmonogram lub grubość ściany
Metoda produkcji (bez szwu lub spawana)
Liczba cieplna
Oznaczona próbka rury: XTD ASTM B167 UNS N06601 BEZ SZWU 42,2 x 3,56 * 6000 MM NR CIEPŁA. 2023121205A15
Uszczelka
Skrzynki drewniane warstwowe
Pakiety tkanin PE
Standardowe opakowanie eksportowe zdatne do żeglugi
Torby plastikowe lub w razie potrzeby
Stan dostawy
Marynowane i wyżarzane, polerowane, jasne wyżarzane.
Wszystkie rury powinny być dostarczone zgodnie z odpowiednią normą ASTM B163/B426
Zostaną wydane certyfikaty testów młyna
Możemy zapewnić certyfikację 3.2 zgodnie z Twoimi potrzebami
P: Jakie materiały są powszechnie używane na rurki kapilarne?
Odp.: 304 (ogólnego przeznaczenia), 316L (odporność na chlorki), 310S (wysokotemperaturowe) i stopy specjalne, takie jak Inconel 625, do zastosowań w ekstremalnych warunkach.
P: Czy rurkę kapilarną można zgiąć bez załamań??
Odp.: Tak, pod warunkiem prawidłowego działania na zimno; gięcie na trzpieniu lub obróbka cieplna może poprawić odkształcalność, chociaż grubość ścianki <0,3 mm wymaga szczególnej ostrożności.
P: W jaki sposób sprawdza się szczelność w przypadku tak małych średnic?
Odp.: Spektrometria masowa na helu lub badanie zaniku ciśnienia są standardem, co zapewnia współczynniki wycieków <1×10⁻⁹ mbar·L/s w zastosowaniach krytycznych.
P: Jakie metody połączeń są stosowane w przypadku rurek kapilarnych?
Odp.: Złączki zaciskowe (np. Swagelok), złączki kielichowe lub spawanie laserowe; klejenie do zastosowań bezciśnieniowych.