Strukturierte Komponentendaten · 2026

Gehäuseflansche

Gehäuseflansche sind präzisionsgefertigte Schnittstellenkomponenten in Regelventilsystemen, die eine verschraubte Verbindung zwischen dem Ventilgehäuse und der angrenzenden Rohrleitung herstellen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Gehäuseflansche wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Gehäuseflansche sind präzisionsgefertigte Schnittstellenkomponenten in Regelventilsystemen, die eine verschraubte Verbindung zwischen dem Ventilgehäuse und der angrenzenden Rohrleitung herstellen. Sie verfügen über genormte Lochbilder, Dichtflächen und Druckstufen, um eine leckagefreie Abdichtung unter wechselnden Betriebsbedingungen wie Temperaturschwankungen, Druckdifferenzen und Strömungsdynamik zu gewährleisten. Diese Flansche dienen sowohl als strukturelle Stützen als auch als Dichtschnittstellen in industriellen Fluidhandhabungssystemen. Gehäuseflansche erzeugen eine abgedichtete Schnittstelle durch die von Schrauben aufgebrachte Druckkraft, die eine Dichtung zwischen den Passflächen zusammendrückt, um ein Austreten von Flüssigkeit zu verhindern. Die Flanschflächen werden mit spezifischen Oberflächengüten bearbeitet (typischerweise Ra 3,2–6,3 μm), um die Dichtungskompression und die Dichtwirkung zu optimieren und gleichzeitig Ausrichtung und strukturelle Integrität unter Betriebsbelastungen aufrechtzuerhalten.

Komponentenspezifikationen

Definition
Gehäuseflansche sind präzisionsgefertigte Schnittstellenkomponenten in Regelventilsystemen, die eine verschraubte Verbindung zwischen dem Ventilgehäuse und der angrenzenden Rohrleitung herstellen. Sie verfügen über genormte Lochbilder, Dichtflächen und Druckstufen, um eine leckagefreie Abdichtung unter wechselnden Betriebsbedingungen wie Temperaturschwankungen, Druckdifferenzen und Strömungsdynamik zu gewährleisten. Diese Flansche dienen sowohl als strukturelle Stützen als auch als Dichtschnittstellen in industriellen Fluidhandhabungssystemen.

Gehäuseflansche erzeugen eine abgedichtete Schnittstelle durch die von Schrauben aufgebrachte Druckkraft, die eine Dichtung zwischen den Passflächen zusammendrückt, um ein Austreten von Flüssigkeit zu verhindern. Die Flanschflächen werden mit spezifischen Oberflächengüten bearbeitet (typischerweise Ra 3,2–6,3 μm), um die Dichtungskompression und die Dichtwirkung zu optimieren und gleichzeitig Ausrichtung und strukturelle Integrität unter Betriebsbelastungen aufrechtzuerhalten.
Funktionsprinzip
Body flanges create a sealed interface through compressive force applied by bolts, which compresses a gasket between mating surfaces to prevent fluid leakage. The flange faces are machined to specific surface finishes (typically Ra 3.2-6.3 μm) to optimize gasket compression and sealing effectiveness while maintaining alignment and structural integrity under operational stresses.
Materialien
Gängige Werkstoffe sind ASTM A105 KohlenstoffstahlASTM A182 F304/F316 EdelstahlDuplex-Edelstähle (2205) und legierte Stähle (A350 LF2). Die Werkstoffauswahl hängt von den Betriebsbedingungen ab: Druckstufe (Klasse 150–2500)Temperaturbereich (-196 °C bis 538 °C) und Medienverträglichkeit (korrosive/erosive Medien).
Face Type
Raised face (RF), Ring-type joint (RTJ), Flat face (FF)
Surface Finish
125-250 AARH (3.2-6.3 μm Ra)
Traglast
ANSI Class 150-2500
Einsatztemperatur
-196°C to 538°C (material dependent)
Bolt Circle Diameter
As per ASME B16.5 standards
Dimensional Standard
ASME B16.5, EN 1092-1
Normen
ASME B16.5EN 1092-1API 6DISO 7005-1

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Gehäuseflansche.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Improper bolt torque sequence or insufficient preload->Uneven gasket compression leading to leakage paths->Implement calibrated torque wrench procedures with cross-pattern tightening sequence; use strain-controlled bolting methods for critical services
Thermal cycling exceeding material expansion coefficients->Flange warping or bolt relaxation causing joint integrity loss->Specify materials with matched thermal expansion; incorporate flexible gasket designs; implement regular thermal cycle monitoring

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Gasket blowout under pressure surges
1
Stress corrosion cracking in chloride environments
2
Bolt fatigue from thermal cycling
3
Misalignment causing uneven gasket compression

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.8 mm on bolt circle diameter, ±0.4 mm on bolt hole spacing, flatness within 0.1 mm across sealing surface
test method
Hydrostatic testing per API 598 (1.5x rated pressure), helium leak testing for critical services, liquid penetrant examination per ASME V Article 6

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What are the main differences between RF and RTJ flange faces?

RF (Raised Face) flanges have a raised sealing surface with serrations for gasket compression, suitable for most applications. RTJ (Ring-Type Joint) flanges have a groove for metal ring gaskets, providing superior sealing for high-pressure/temperature services (typically above Class 900).

How do I select the correct flange material for corrosive service?

Material selection requires evaluating fluid composition, temperature, pressure, and corrosion mechanisms. Stainless steel (316/316L) resists general corrosion, duplex steels handle chloride stress corrosion, and alloy coatings protect against specific chemical attacks. Always consult NACE MR0175 for sour service applications.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Gehäuseflansche

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:BODY_FLANGES