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新斯科舍 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
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爱德华王子岛 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
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魁北克 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
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萨斯喀彻温 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
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育空地区 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
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中国认证
中国 SWS-M200 焊接系统强制性认证
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钢瓶认证
DOT 304L,316L 钢瓶认证函(英文版) 合金 400 钢瓶:基于 DOT-3E 的特别许可(英文版) TPED 取样钢瓶型式检验认证(英文版) TPED 取样钢瓶内部检查服务认证(英文版)
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欧洲认证
欧洲压力设备指令 质量体系模块 H(英文版) 生产质量保证模块 D(英文版) 欧洲可运输设备指令 TPED TPED 16D 系列针阀型式认证(英文版) TPED 3N 系列针阀型式认证(英文版) TPED 针阀内部检查服务认证(英文版)
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德国认证
DVGW 型式检验认证(德文版) TUV.A.275-17 SS 针阀(英文版) TUV.A.277-17 SS 球阀(英文版) TUV.K.010-17 SS 卡套管接头(英文版)
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腐蚀类型
寻求合适的材料解决方案意味着应从问题的根源入手。 >查看和下载《材料选择指南》的打印友好版本 请咨询值得信赖的顾问 获得专家级服务 一般(均匀)腐蚀 最广为人知的腐蚀类型也是最容易发现和预测的。导致灾难性故障的全面腐蚀不常见,但并非闻所未闻。因此,全面腐蚀通常被视为视为眼中钉,而不是一个严重的问题。全面腐蚀在金属表面上相对均匀地发生。在计算压力额定值时,必须考虑元件壁厚的逐渐减小。 它是如何形成的 在海洋或其他腐蚀性环境中,碳或低合金钢的表面开始分解,从而形成氧化铁氧化鳞皮,并且随着时间的推移而逐渐变厚,直至鳞皮脱落并形成新的鳞皮。 可通过以下方法衡量 材料每年的退化速度。...