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1.7225 B7 Double End Stud
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1.7225 B7 Espárrago de doble extremo

QS Fastener: 1.7225 B7 Double End Stud
Nombre: Espárrago de doble extremo 1.7225 B7 Estándar: ASTM Material: A193 B7 Tamaño: 3/4 pulg. Longitud: 100 mm Acabado: Negro/PTFE/Zinc
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El 1.7225 B7 Espárrago de doble extremo está fabricado con acero aleado de cromo-molibdeno A193 B7, cumple con los estándares de alta resistencia ASTM. Tiene rosca de 3/4 pulgadas y vástago liso de 100 mm, resistencia a la tracción ≥ 860 MPa, y soporta temperaturas de hasta 500 °C. Es apto para válvulas, recipientes a presión y perforación petrolera. Su superficie puede ser tratada con oxidación negra, recubrimiento PTFE o zinc ecológico, supera 1000 h en prueba de niebla salina, y se entrega con certificado EN10204 3.1 de terceros. Entrega en 72 h para lotes, y se puede personalizar con rosca izquierda/derecha, métrica/imperial y cortes cortos, facilitando la aprobación de proyectos y reduciendo costos de ensamblaje.
¿Para qué se utiliza el perno B7?
El perno B7 no es un “tornillo de hierro” común en obras; es un elemento de sujeción de alta resistencia fabricado según la norma ASTM A193, con material equivalente al 42CrMoA chino o al 4140/4142 americano. Tomando como ejemplo el 1.7225 B7 Espárrago de doble extremo, debe ser tratado térmicamente (temple + revenido a ≥ 593 °C), con resistencia a la tracción ≥ 860 MPa y dureza ≤ 35 HRC a temperatura ambiente, manteniendo buena tenacidad al impacto. Gracias a que conserva sus propiedades mecánicas a alta temperatura (hasta 500 °C) y presión, es considerado una “pieza crítica” en petróleo, química, energía y offshore. A continuación, ejemplos reales de su uso:
1. Reactor de hidrogenación en refinería  
Presión de trabajo 10–20 MPa, temperatura ~400 °C, alto contenido de hidrógeno. Si se usan pernos comunes grado 8.8 en la brida del reactor, la relajación de tensiones a alta temperatura provoca fugas o incendios. Con 1.7225 B7 Espárrago de doble extremo, se mantiene una resistencia a la fluencia > 600 MPa a 450 °C; junto con tuercas A194-2H y junta de grafito, garantiza 4 años de operación continua sin mantenimiento.
2. Válvula principal de vapor en planta termoeléctrica  
Vapor a 540 °C y 24 MPa. La tapa de la válvula se fija con 1.7225 B7 Espárrago de doble extremo de 2″-8UN; precarga 120 kN. Los ciclos térmicos diarios no generan fatiga por tracción térmica, evitando el “cuellamiento” y rotura del perno, asegurando arranques y paradas frecuentes.
3. Abrazadera de tubería en plataforma marina  
Ambiente salino, oleaje y vibraciones 1–3 Hz. El 1.7225 B7 Espárrago de doble extremo con recubrimiento PTFE supera 1000 h en niebla salina sin óxido; su resistencia a fatiga es 30 % superior a la del acero al carbono, reduciendo intervenciones de buzos (cada inmersión cuesta varias decenas de miles de dólares) y el costo del ciclo de vida.
4. Haz de tubos en intercambiador químico 
Haz en U fijado con 1.7225 B7 Espárrago de doble extremo de ¾″; tubo a 320 °C y coraza con agua de enfriamiento. Si el perno se corroe, se requiere parada y extracción del haz: pérdidas millonarias. El B7 contiene 1 % Cr y 0,2 % Mo, más resistencia que el acero al carbono; con zinc o aluminio termo-rociado, dura > 8 años en ambientes con H₂S húmedo.
5. Bomba de criogénico en planta LNG  
Aunque B7 es para alta temperatura, su energía de impacto a –46 °C es ≥ 47 J. Por ello el 1.7225 B7 Espárrago de doble extremo se usa en bridas de descarga de bombas dentro de tanques LNG. El golpe de ariete al arrancar/parar alcanza 8 MPa; su alta fluencia evita rotura repentina y fugas de líquido criogénico que podrían causar congelación al personal.
Conclusión: la misión del 1.7225 B7 Espárrago de doble extremo es proporcionar una unión de alta resistencia, predecible y certificable, bajo las cuatro condiciones extremas de alta temperatura, alta presión, vibración y corrosión. Sustituirlo por un perno común implica fugas o explosiones; elegir correctamente B7 asegura que reactores, turbinas o plataformas marinas funcionen de forma segura, estable y económica durante toda su vida útil.