Dimensions courantes des brides et leurs applications
Bride Le dimensionnement permet d'harmoniser les raccords des tuyaux, des vannes, des pompes et des équipements afin qu'un système de tuyauterie puisse être monté en toute sécurité et entretenu efficacement. Le choix d’une bride appropriée ne repose pas uniquement sur le diamètre extérieur ; il dépend du diamètre nominal du tuyau, de la classe de pression, de la face de la bride, de la disposition des boulons, du type de joint, du matériau et de la norme applicable au système. Ce guide explique comment utiliser les dimensions de brides courantes, ce qu’il faut rechercher dans un tableau des dimensions de brides et comment les informations relatives aux boulons interviennent dans la sélection.
Types de brides et domaines d'application
Les différents types de brides permettent de résoudre divers problèmes liés à l'installation et à la maintenance. Le diamètre nominal peut être identique, mais le mode de raccordement et l'application la plus adaptée peuvent varier considérablement.
Brides à collerette à souder
Brides à collerette à souder Elles sont dotées d'un moyeu long et conique et sont soudées bout à bout au tuyau. Elles sont couramment utilisées dans des applications à haute pression, à haute température, cycliques ou critiques, car leur conception assure une transition en douceur entre le tuyau et la bride. L'alésage est généralement adapté à celui du tuyau, ce qui contribue à réduire la turbulence et la concentration des contraintes.
Ces brides sont couramment utilisées dans tuyauterie de process, les raffineries, les centrales électriques, les installations chimiques et d'autres applications exigeantes. Elles nécessitent un assemblage et un soudage plus minutieux que certaines alternatives, mais elles sont souvent privilégiées lorsque l'intégrité des joints est une priorité.

Tableau des dimensions des brides à col soudé
Brides à emboîtement
Brides à emboîtement Ils s'emboîtent sur le tuyau et sont généralement soudés au niveau du moyeu et du bord intérieur. Ils sont très appréciés car ils sont relativement faciles à aligner et à installer. Ils sont souvent utilisés dans les réseaux de distribution et les systèmes de traitement à basse pression, lorsque les conditions d'exploitation le permettent.
Leur facilité d'utilisation en fait des composants courants dans les réseaux de distribution d'eau, d'air, de vapeur à basse pression et dans les canalisations industrielles en général. Cependant, ils ne constituent pas toujours le meilleur choix en cas de sollicitations cycliques importantes ou d'applications exigeant une intégrité élevée ; leur utilisation doit donc être guidée par le cahier des charges du projet.

Tableau des tailles des brides à emboîtement
Brides à souder par emboîtement
Soudure par emboîtement Les brides comportent une cavité dans laquelle le tuyau est inséré avant le soudage. Elles sont couramment utilisées pour les canalisations à haute pression de petit diamètre. Cette conception peut faciliter l'alignement, mais la fente interne peut poser problème dans les applications corrosives ou sanitaires.
Ces brides sont couramment utilisées dans les conduites de process de petit diamètre, les systèmes hydrauliques et les raccords d'injection de produits chimiques. On les choisit lorsque les avantages d'un raccord soudé compact l'emportent sur les inconvénients liés à la configuration à emboîtement.

Plan des brides à souder par emboîtement avec tableau des dimensions
Brides filetées
Brides filetées Raccordement à un tuyau sans soudure. Cette technique peut s'avérer utile lorsque les travaux à chaud sont interdits ou lorsqu'il est nécessaire de réaliser rapidement de petits raccordements à basse pression. Ces raccords sont couramment utilisés dans certains réseaux de services publics, ainsi que pour les installations d'air comprimé, d'eau et dans des applications peu exigeantes.
Les raccords filetés sont généralement moins adaptés aux vibrations importantes, aux cycles de température élevés ou aux risques de fuite, sauf si leur conception le permet expressément. La compatibilité des filetages et le mode d'étanchéité doivent être vérifiés avant l'installation.

Tableau des dimensions des brides filetées
Brides aveugles
Brides aveugles fermer l'extrémité d'un tuyau, d'une vanne, d'une sortie de cuve ou d'un raccord d'équipement. Elles sont utilisées pour permettre l'accès aux inspections, les extensions futures, les essais de pression et l'isolation permanente ou temporaire. Comme les brides aveugles résistent à la pression sans alésage central, elles peuvent être soumises à des contraintes élevées et doivent être adaptées aux caractéristiques nominales du système.
Les brides aveugles sont couramment utilisées dans presque tous les secteurs de la tuyauterie. Leur gabarit de boulonnage doit correspondre exactement à celui de la bride d'accouplement, ce qui rend la bride et les boulons tableau des tailles particulièrement utile lors des travaux d'entretien.

Dimensions de la bride aveugle
Tableau des dimensions des brides en acier inoxydable 1 ANSI 150 RF mm
| OD | IDENTIFIANT | Bride | Longueur | Hauteur | dimension de l'écrou | chiffres | Noix | ||||||||||
| Épaisseur | Taille | ||||||||||||||||
| DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
| 20 | 98 | 70 | 43 | 21 | 28 | 20 | 27 | 38 | 13 | 53 | 16 | 229 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
| 25 | 108 | 79.5 | 51 | 27 | 35 | 25 | 34 | 51 | 49 | 14 | 56 | 17 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
| 32 | 118 | 89 | 63.5 | 35 | 43 | 32 | 42 | 60 | 59 | 16 | 57 | 21 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
| 40 | 127 | 98.5 | 73 | 41 | 50 | 40 | 48 | 67 | 65 | 18 | 62 | 22 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
| 50 | 152 | 120.5 | 92 | 53 | 62 | 50 | 60.5 | 83 | 78 | 19 | 64 | 25 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
| 65 | 178 | 139.5 | 105 | 63 | 75 | 65 | 73 | 95 | 91 | 24 | 70 | 29 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
| 80 | 190 | 152.5 | 127 | 78 | 91 | 80 | 89 | 108 | 108 | 24 | 70 | 30 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
| 100 | 229 | 190.5 | 157 | 102 | 116 | 100 | 114 | 140 | 135 | 24 | 76 | 33 | 305 | 1.6 | 19 | 8 | 16 |
| 125 | 254 | 216 | 186 | 128 | 144 | 125 | 141 | 165 | 164 | 24 | 89 | 37 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
| 150 | 279 | 241.5 | 216 | 154 | 171 | 150 | 168 | 197 | 192 | 25 | 89 | 40 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
| 200 | 343 | 298.5 | 270 | 203 | 221 | 200 | 219 | 248 | 246 | 29 | 102 | 44 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
| 250 | 406 | 362 | 324 | 255 | 276 | 250 | 273 | 305 | 305 | 30 | 102 | 49 | 1.6 | 25 | 12 | M22 | |
| 300 | 483 | 432 | 381 | 305 | 327 | 300 | 324 | 365 | 365 | 32 | 114 | 56 | 1.6 | 25 | 12 | M22 | |
Tableau des dimensions des brides en acier inoxydable 2 ANSI 300RF mm
| Diamètre nominal du tuyau | OD | Bride | Longueur | Hauteur | Dimensions du boulon | QTÉ | Bolt | ||||||||||
| Épaisseur | Taille | ||||||||||||||||
| DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
| 20 | 117 | 82.5 | 43 | 21 | 28 | 20 | 27 | 48 | 16 | 57 | 25 | 229 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
| 25 | 124 | 89 | 51 | 27 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 17 | 62 | 27 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
| 32 | 133 | 98.4 | 64 | 35 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 19 | 65 | 27 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
| 40 | 156 | 114.5 | 73 | 41 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 21 | 68 | 30 | 1.6 | 23 | 4 | 20 | |
| 50 | 165 | 127 | 92 | 53 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 22 | 70 | 33 | 1.6 | 19 | 8 | 16 | |
| 65 | 191 | 149 | 105 | 63 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 25 | 76 | 38 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
| 80 | 210 | 168 | 127 | 78 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 29 | 79 | 43 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
| 100 | 254 | 200 | 157 | 102 | 116 | 100 | 114 | 146 | 146 | 32 | 86 | 48 | 305 | 1.6 | 23 | 8 | 20 |
| 125 | 279 | 235 | 186 | 128 | 144 | 125 | 141 | 178 | 178 | 35 | 98 | 51 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
| 150 | 318 | 270 | 216 | 154 | 171 | 150 | 168 | 206 | 206 | 37 | 98 | 52 | 1.6 | 23 | 12 | 20 | |
| 200 | 381 | 330 | 270 | 203 | 221 | 200 | 219 | 260 | 260 | 41 | 111 | 62 | 1.6 | 25 | 12 | 22 | |
| 250 | 445 | 387.5 | 324 | 255 | 276 | 250 | 273 | 321 | 321 | 48 | 117 | 67 | 1.6 | 30 | 16 | 27 | |
| 300 | 521 | 451 | 381 | 305 | 327 | 300 | 324 | 375 | 375 | 51 | 130 | 73 | 1.6 | 33 | 16 | 30 | |
Tableau des dimensions des brides en acier inoxydable 3 ANSI 400RF mm
| Diamètre nominal du tuyau | OD | Bride | Longueur | Hauteur | Dimensions du boulon | QTÉ | Bolt | ||||||||||
| Épaisseur | Taille | ||||||||||||||||
| DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
| 20 | 117 | 82.5 | 43 | Conformément aux demandes des utilisateurs | 28 | 20 | 27 | 48 | 22 | 64 | 32 | 235 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | |
| 25 | 124 | 89 | 51 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 24 | 68 | 33 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
| 32 | 133 | 98 | 64 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 27 | 73 | 35 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
| 40 | 156 | 114 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 29 | 76 | 38 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | ||
| 50 | 165 | 127 | 92 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 32 | 79 | 43 | 6.4 | 19 | 8 | 16 | ||
| 65 | 191 | 149 | 105 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 35 | 86 | 48 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
| 80 | 210 | 168 | 127 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 38 | 89 | 52 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
| 100 | 254 | 200 | 157 | 116 | 100 | 114 | 146 | 146 | 41 | 95 | 57 | 311 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | |
| 125 | 279 | 235 | 186 | 144 | 125 | 141 | 178 | 178 | 45 | 108 | 60 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
| 150 | 318 | 270 | 216 | 171 | 150 | 168 | 206 | 206 | 48 | 110 | 64 | 6.4 | 25 | 12 | 22 | ||
| 200 | 381 | 330 | 270 | 221 | 200 | 219 | 260 | 260 | 54 | 124 | 75 | 6.4 | 30 | 12 | 27 | ||
| 250 | 445 | 387 | 324 | 276 | 250 | 273 | 321 | 321 | 60 | 130 | 79 | 6.4 | 33 | 16 | 30 | ||
| 300 | 521 | 451 | 381 | 327 | 300 | 324 | 375 | 375 | 64 | 143 | 86 | 6.4 | 35 | 16 | 32 | ||
Tableau des dimensions des brides en acier inoxydable 4 ANSI 600RF mm
| Diamètre nominal du tuyau | OD | Bride | Longueur | Hauteur | Dimensions du boulon | QTÉ | Bolt | ||||||||||
| Épaisseur | Taille | ||||||||||||||||
| DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
| 20 | 117 | 82.5 | 43 | Conformément aux demandes des utilisateurs | 28 | 20 | 27 | 48 | 22 | 64 | 32 | 235 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | |
| 25 | 124 | 89 | 51 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 24 | 68 | 33 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
| 32 | 133 | 98 | 64 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 27 | 73 | 35 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
| 40 | 156 | 114.5 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 29 | 76 | 38 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | ||
| 50 | 165 | 127 | 92 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 32 | 79 | 43 | 6.4 | 19 | 8 | 16 | ||
| 65 | 191 | 149 | 105 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 35 | 86 | 48 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
| 80 | 210 | 168 | 127 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 38 | 89 | 52 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
| 100 | 273 | 216 | 157 | 116 | 100 | 114 | 152 | 152 | 45 | 108 | 57 | 311 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | |
| 125 | 330 | 266.5 | 186 | 144 | 125 | 141 | 191 | 189 | 51 | 121 | 67 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
| 150 | 356 | 292 | 216 | 171 | 150 | 168 | 222 | 222 | 54 | 124 | 73 | 6.4 | 33 | 12 | 30 | ||
| 200 | 419 | 349 | 270 | 221 | 200 | 219 | 273 | 273 | 62 | 140 | 83 | 6.4 | 36 | 12 | 33 | ||
| 250 | 508 | 432 | 324 | 276 | 250 | 273 | 343 | 343 | 70 | 159 | 92 | 6.4 | 36 | 16 | 33 | ||
| 300 | 559 | 489 | 381 | 327 | 300 | 324 | 400 | 400 | 73 | 162 | 98 | 6.4 | 36 | 20 | 33 | ||
Tableau des dimensions des brides en acier inoxydable 5 ANSI 900RF mm
| DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
| 20 | 130 | 89 | 43 | Conformément aux demandes des utilisateurs | 28 | 20 | 27 | 44 | 32 | 76 | 41 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | |
| 25 | 149 | 101.5 | 51 | 35 | 25 | 34 | 52 | 52 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
| 32 | 159 | 111 | 64 | 43 | 32 | 42 | 63.5 | 64 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
| 40 | 178 | 124 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 38 | 89 | 51 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | ||
| 50 | 216 | 165 | 92 | 62 | 50 | 60 | 105 | 105 | 45 | 108 | 64 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
| 65 | 244 | 190.5 | 105 | 75 | 65 | 73 | 124 | 124 | 48 | 111 | 70 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
| 80 | 241 | 190.5 | 127 | 91 | 80 | 89 | 127 | 127 | 45 | 108 | 60 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
| 100 | 292 | 235 | 157 | 116 | 100 | 114 | 159 | 159 | 51 | 121 | 76 | 311 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | |
| 125 | 349 | 279.5 | 186 | 144 | 125 | 141 | 190.5 | 191 | 58 | 133 | 86 | 6.4 | 36 | 8 | 33 | ||
| 150 | 381 | 317.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 235 | 235 | 62 | 146 | 92 | 6.4 | 33 | 12 | 30 | ||
| 200 | 470 | 393.5 | 270 | 221 | 200 | 219 | 298 | 298 | 70 | 168 | 108 | 6.4 | 39 | 12 | 36 | ||
| 250 | 546 | 470 | 324 | 276 | 250 | 273 | 368 | 368 | 76 | 191 | 114 | 6.4 | 39 | 16 | 36 | ||
| 300 | 610 | 533.5 | 381 | 327 | 300 | 324 | 419 | 419 | 86 | 206 | 124 | 6.4 | 39 | 20 | 36 |
Tableau des dimensions des brides en acier inoxydable 6 ANSI 1500RF mm
| Diamètre nominal du tuyau | OD | Bride | Longueur | Hauteur | Dimensions du boulon | QTÉ | Bolt | ||||||||||
| Épaisseur | Taille | ||||||||||||||||
| DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
| 20 | 130 | 89 | 43 | Conformément aux demandes des utilisateurs | 28 | 20 | 27 | 44.5 | 32 | 76 | 41 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | |
| 25 | 149 | 101.5 | 51 | 35 | 25 | 34 | 52 | 52 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
| 32 | 159 | 111 | 64 | 43 | 32 | 42 | 63.5 | 63.5 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
| 40 | 178 | 124 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 39 | 89 | 51 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | ||
| 50 | 216 | 165 | 92 | 62 | 50 | 60 | 105 | 105 | 45 | 108 | 64 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
| 65 | 244 | 190.5 | 105 | 75 | 65 | 73 | 124 | 124 | 48 | 111 | 70 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
| 80 | 267 | 203 | 127 | 91 | 80 | 89 | 133 | 133 | 54 | 124 | 79 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | ||
| 100 | 311 | 241.5 | 157 | 116 | 100 | 114 | 162 | 162 | 61 | 130 | 97 | 311 | 6.4 | 35 | 8 | 32 | |
| 125 | 375 | 292 | 186 | 144 | 125 | 141 | 197 | 170 | 80 | 162 | 111 | 6.4 | 42 | 8 | 39 | ||
| 150 | 394 | 317.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 229 | 229 | 89 | 178 | 125 | 6.4 | 45 | 12 | 42 | ||
| 200 | 483 | 393.5 | 270 | 221 | 200 | 219 | 292 | 292 | 99 | 219 | 149 | 6.4 | 45 | 12 | 42 | ||
| 250 | 584 | 482.5 | 324 | 276 | 250 | 273 | 368 | 368 | 115 | 260 | 165 | 311 | 6.4 | 51 | 12 | 48 | |
| ∫ | |||||||||||||||||
| 300 | 673 | 571.5 | 381 | 327 | 300 | 324 | 451 | 451 | 131 | 289 | 187 | 514 | 6.4 | 55 | 16 | 52 | |
Tableau des dimensions des brides en acier inoxydable 7 ANSI 2500RF mm
| Diamètre nominal du tuyau | OD | Bride | Longueur | Hauteur | Dimensions du boulon | QTÉ | Bolt | ||||||||||
| Épaisseur | Taille | ||||||||||||||||
| DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
| 20 | 140 | 98 | 43 | Conformément aux demandes des utilisateurs | 28 | 20 | 27 | 51 | 38 | 86 | 49 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | |
| 25 | 159 | 108 | 51 | 35 | 25 | 34 | 57 | 57 | 41 | 95 | 54 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
| 32 | 184 | 130 | 63.5 | 43 | 32 | 42 | 73 | 73 | 45 | 102 | 59 | 311 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | |
| 40 | 203 | 146 | 73 | 50 | 40 | 48 | 79 | 79 | 51 | 118 | 67 | 6.4 | 33 | 4 | 30 | ||
| 50 | 235 | 171.5 | 92 | 62 | 50 | 60 | 95 | 95 | 57 | 133 | 76 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
| 65 | 267 | 197 | 105 | 75 | 65 | 73 | 114 | 114 | 64 | 149 | 86 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | ||
| 80 | 305 | 228.5 | 127 | 91 | 80 | 89 | 133 | 133 | 73 | 175 | 98 | 6.4 | 36 | 8 | 33 | ||
| 100 | 356 | 273 | 157 | 116 | 100 | 114 | 165 | 165 | 83 | 197 | 114 | 6.4 | 42 | 8 | 39 | ||
| 125 | 419 | 324 | 186 | 144 | 125 | 141 | 203 | 203 | 98 | 235 | 137 | 6.4 | 48 | 8 | 45 | ||
| 150 | 483 | 368.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 235 | 235 | 114 | 279 | 159 | 6.4 | 55 | 8 | 52 | ||
| 200 | 552 | 438 | 270 | 221 | 200 | 219 | 305 | 305 | 133 | 324 | 184 | 6.4 | 55 | 12 | 52 | ||
| 250 | 673 | 539.5 | 324 | 276 | 250 | 273 | 375 | 375 | 172 | 426 | 235 | 311 | 6.4 | 67 | 12 | 64 | |
| ∫ | |||||||||||||||||
| 300 | 762 | 619 | 381 | 327 | 300 | 324 | 441 | 441 | 191 | 470 | 260 | 514 | 6.4 | 75 | 12 | 72 | |
Que signifie exactement « taille de bride » ?
La taille d'une bride fait généralement référence au diamètre nominal tuyau la taille, ou NPS, à laquelle la bride est conçue pour se raccorder, et non le diamètre extérieur total de la bride. Une bride de 4 pouces, par exemple, est conçue pour un raccordement à un tuyau de 4 pouces de diamètre nominal, mais la bride elle-même est beaucoup plus grande car elle doit comporter une face d’étanchéité, des trous de boulonnage et suffisamment de métal pour supporter la pression nominale.
Cette distinction est importante car de nombreuses erreurs de sélection de brides surviennent lorsque l'on mesure le bord extérieur d'une bride existante et que l'on part du principe que cette valeur correspond à la taille de la bride. En pratique, la taille nominale est confirmée en comparant plusieurs mesures à une norme applicable une norme ou un tableau de mesures de brides fiable.
Les détails courants relatifs au dimensionnement des brides comprennent :
- Diamètre nominal du tuyau : Le diamètre du tuyau auquel la bride est destinée à être raccordée.
- Classe de pression : Une classification telle que « Classe 150 », « 300 », « 600 », « 900 », « 1 500 » ou « 2 500 » dans les systèmes de type ASME.
- Diamètre du cercle de boulonnage : Le diamètre du cercle formé par les centres des trous de vis.
- Nombre de trous de vis : Ces données sont souvent utilisées conjointement avec le cercle de boulonnage et le diamètre des trous pour vérifier la compatibilité.
- Diamètre extérieur de la bride : Utile pour l'identification, mais insuffisant à lui seul.
- Type de visage : Face surélevée, face plane, joint annulaire ou autre configuration d'étanchéité.
- Alésage ou diamètre intérieur : Remarque importante concernant les raccords à col soudé, les raccords à emboîtement et les brides à souder par emboîtement.
Lorsque les gens recherchent un Tableau des dimensions des brides, ils cherchent souvent à identifier rapidement une ou plusieurs de ces valeurs. L'approche la plus sûre consiste à considérer le tableau comme un guide de confirmation, et non comme un substitut à la vérification de la norme en vigueur et des conditions de service.
Dimensions courantes des brides dans les canalisations industrielles
Les brides sont disponibles dans une large gamme de diamètres nominaux, allant des petits raccords pour instruments et services aux grandes conduites de process, d'eau et d'infrastructure. Dans de nombreux environnements industriels, les dimensions courantes comprennent 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce, 1 1/2 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces, 12 pouces et plus. Les dimensions les plus courantes dépendent fortement du secteur d'activité et du fluide transporté.
Les petites brides sont souvent utilisées pour les évacuations, les purgeurs, les raccords de prélèvement, l'air comprimé, les conduites hydrauliques, les systèmes d'alimentation en carburant et les dérivations de process de petite taille. Les brides de taille moyenne sont couramment utilisées au niveau des pompes, des crépines, des vannes de régulation, échangeurs de chaleur, ainsi que les équipements préassemblés. Les brides de plus grande taille sont plus couramment utilisées dans la distribution d'eau, le traitement des eaux usées, la transformation chimique, la production d'électricité, les canalisations maritimes et les systèmes de transfert en vrac.
Un bon ANSI Le tableau des dimensions des brides ou le guide ASME sur les brides classe généralement ces informations par diamètre nominal de tuyau diamètre et classe de pression. Ce point est important car l'espacement des boulons et l'épaisseur de la bride varient généralement à mesure que la classe de pression augmente, même lorsque le diamètre nominal du tuyau reste identique.

ingénieur mesurant le cercle de boulonnage d'une bride de tuyau
La classe de pression détermine le choix final
La classe de pression est l’un des éléments les plus importants dans le dimensionnement des brides, car elle influe sur l’épaisseur de la bride, les exigences relatives aux boulons, la charge exercée sur le joint et la résistance globale de l’assemblage. Une bride de classe 150 et une bride de classe 300 peuvent toutes deux être conçues pour le même diamètre nominal de tuyau, mais elles ne sont pas automatiquement interchangeables. Leurs dimensions, leurs gabarits de boulonnage et leurs caractéristiques de pression et de température peuvent varier.
La classe de pression ne signifie pas que la bride peut toujours fonctionner à cette pression exacte dans toutes les conditions. La pression admissible réelle dépend de la température, du matériau, de la norme et de l'environnement d'exploitation. C'est pourquoi les spécifications techniques précisent souvent norme relative aux brides, la classe, la nuance du matériau, le type de joint et les exigences en matière de vissage.
Concrètement, la classe de pression influe sur :
- Épaisseur de la bride : Les classes supérieures utilisent généralement des corps à bride plus lourds.
- Taille et quantité des boulons : Les classes supérieures peuvent nécessiter des boulons plus gros, un plus grand nombre de boulons, ou les deux.
- Choix du joint : Les applications à haute pression nécessitent souvent un choix plus rigoureux des matériaux des joints et des contraintes d'appui.
- Compatibilité des équipements : Les vannes, les pompes et les réservoirs doivent être compatibles avec la classe et la configuration des brides.
- Couple de serrage requis pour le montage : Le serrage des boulons doit être adapté au joint, au lubrifiant, au matériau et aux conditions d'utilisation.
Si vous utilisez un tableau de correspondance entre les dimensions des brides et celles des boulons, vérifiez qu’il correspond bien à la classe de pression indiquée dans votre cahier des charges. Un tableau de correspondance entre les dimensions des brides et celles des boulons pour la classe 150 ne doit pas être utilisé pour sélectionner des boulons destinés à la classe 300, sauf si ce tableau couvre clairement les deux classes et distingue correctement les données correspondantes.
Quel est le rapport entre la taille des boulons de bride et celle de la bride ?
Les dimensions des boulons de bride sont déterminées par la norme relative aux brides, le diamètre nominal du tuyau, la classe de pression et la configuration des faces de contact. Les brides de plus grande taille nécessitent généralement un plus grand nombre de boulons ou des boulons plus gros, mais cette relation n’est pas strictement linéaire. La disposition des boulons est conçue pour assurer une compression suffisante du joint et résister à la pression, charges sur les canalisations, les vibrations et les mouvements thermiques.
Un tableau des dimensions des boulons de bride indique généralement le diamètre nominal du tuyau, la classe de pression, le nombre de boulons, le diamètre des boulons, leur longueur et, parfois, le diamètre des trous de boulons. La longueur des boulons peut varier selon que l'assemblage utilise des goujons, des boulons mécaniques, des écrous hexagonaux renforcés, des rondelles, des kits d'isolation ou des joints spéciaux. C'est pourquoi la longueur des boulons doit être vérifiée par rapport à l'assemblage réel, et non choisie uniquement à partir d'un tableau générique.
Lors du contrôle d'une bride de boulon tableau des tailles, veillez tout particulièrement à :
- Diamètre du boulon : Le diamètre nominal du goujon ou du boulon.
- Nombre de boulons : Le nombre de fixations nécessaires autour de la bride.
- Cercle de boulonnage : Le cercle de référence passant par les trous de vis.
- Diamètre du trou de boulon : Le diamètre du trou dans la bride, qui est supérieur au diamètre du boulon.
- Longueur requise : Cela dépend de l'épaisseur de la bride, de l'épaisseur du joint, de la hauteur de l'écrou, des rondelles et des exigences en matière de saillie.
- Norme de filetage : Doit correspondre au système de fixation spécifié et aux exigences du projet.
Le serrage des boulons n'est pas seulement une question de réglage. Des boulons de taille insuffisante, mal assortis, corrodés ou mal serrés peuvent compromettre l'étanchéité des joints et la fiabilité des assemblages. Pour les systèmes critiques, le choix des boulons et leur serrage doivent respecter la procédure technique applicable.
Mesure d'une bride inconnue sur site
L'identification d'une bride existante nécessite plusieurs mesures. La saleté, la corrosion, la peinture, les résidus de joint et les anciennes modifications peuvent nuire à la précision des mesures effectuées sur site ; il est donc préférable de relever plusieurs cotes et de les comparer à la norme correspondante.
Utilisez cette liste de contrôle de base pour le terrain :
- Mesurez le diamètre extérieur de la bride. Cela constitue un premier point de repère.
- Mesurez le diamètre intérieur ou l'alésage. Comparez-la avec le diamètre du tuyau raccordé.
- Comptez les trous de vis. Le nombre de boulons est l'un des indices permettant d'identifier le plus rapidement possible un élément.
- Mesurez le diamètre du trou de vis. Utilisez des outils adaptés et tenez compte de l'usure ou de la corrosion.
- Mesurez le diamètre du cercle de boulonnage. Dans la mesure du possible, mesurez de centre à centre entre les trous opposés.
- Vérifiez l'épaisseur de la bride. Précisez si la bride présente une face surélevée.
- Identifiez le type de visage. Les raccords à face plane, à face surélevée et de type annulaire utilisent des solutions différentes en matière de joints d'étanchéité.
- Recherchez les repères. De nombreuses brides portent des indications concernant leur dimension, leur classe, leur matériau et la norme à laquelle elles se conforment.
Un tableau de dimensions des brides peut aider à affiner la réponse, notamment lorsque les marquages sont manquants. Toutefois, l’identification définitive doit tenir compte du tuyau raccordé, de la documentation relative à l’équipement, des conditions d’exploitation et des spécifications applicables au projet.
Les brides, joints et boulons, considérés comme un ensemble
Un raccord à bride fonctionne grâce à l'action conjointe des faces de bride, du joint d'étanchéité et des boulons. Les boulons exercent une charge, le joint se comprime et les faces de bride offrent la géométrie nécessaire pour assurer l'étanchéité. Si l'un de ces éléments n'est pas conforme, le raccord peut présenter des fuites, même si la taille nominale de la bride semble correcte.
Un processus de sélection concret comprend :
- Vérifiez la norme : Les normes ASME, EN, JIS, API ou toute autre norme peuvent s'appliquer.
- Vérifier le diamètre nominal et la classe de pression : Ne vous fiez pas uniquement au diamètre extérieur.
- Choisissez le type de visage correspondant : Les joints à face surélevée ne s'installent pas de la même manière que les joints annulaires.
- Choisissez des matériaux compatibles : Tenez compte des fluides, de la température, de la corrosion et des conditions d'exposition à l'environnement.
- Vérifier les données relatives aux boulons : Utilisez le tableau des dimensions des boulons de bride correspondant à la norme et à la classe concernées.
- Respectez les procédures de serrage suivantes : Le respect de l'ordre de serrage et des couples de serrage permet de répartir uniformément la charge sur le joint.
Pour les équipes de maintenance, un tableau récapitulatif regroupant les dimensions des brides et des boulons est utile, car il permet de regrouper les cotes associées. Pour les équipes d'ingénierie, ce tableau ne constitue qu'un élément parmi d'autres du dossier de conception ; les calculs, les normes et les spécifications restent déterminants pour le choix final.
Quel tableau de brides devez-vous utiliser ?
Utilisez le tableau des brides correspondant à la norme applicable, à la classe de pression, au système de dimensionnement nominal des tuyaux et au cahier des charges du projet. Un tableau des dimensions de brides ANSI peut constituer un bon point de départ pour les canalisations de type ASME, mais il ne doit pas être utilisé conjointement avec des systèmes de brides métriques ou internationaux, sauf si leur compatibilité a été vérifiée.
Le terme “ bride ANSI ” reste largement utilisé dans l’industrie, même si de nombreuses références actuelles en matière de brides en Amérique du Nord renvoient aux normes ASME. Cette formulation peut prêter à confusion lors de la commande de pièces ou de l’examen de plans anciens. Si un document mentionne la mention « ANSI », vérifiez la norme, la classe, la face de bride et le matériau exacts avant d’acheter ou d’installer la bride.
Un tableau de dimensions des brides fiable doit clairement indiquer :
- La norme à laquelle elle se conforme
- Diamètres nominaux des tuyaux pris en charge
- Classes de pression incluses
- Diamètre extérieur
- Épaisseur de la bride
- Diamètre du cercle de boulonnage
- Nombre de boulons
- Dimensions du trou de boulon
- Notes en relief ou en relief, le cas échéant
- Unités de mesure
Si un tableau ne précise pas la norme ou la classe de pression à laquelle il se réfère, considérez-le uniquement comme une référence approximative. Ceci est particulièrement important lorsque vous consultez des résultats en ligne pour des termes tels que « tableau des dimensions des boulons de bride », « tableau des dimensions des boulons pour brides » ou « tableau des dimensions des brides et des boulons », car des tableaux d'apparence similaire peuvent s'appliquer à des systèmes différents.
Applications courantes par gamme de dimensions de brides
Les petites brides, telles que celles utilisées pour des tuyaux de diamètre nominal compris entre environ 1/2 pouce et 2 pouces, sont souvent présentes sur les raccords d’instruments, les évacuations, les purgeurs, les conduites d’alimentation en produits chimiques, les petites pompes et les dérivations de service. Elles passent souvent inaperçues, mais nécessitent néanmoins le choix d’un joint et de boulons adaptés.
Les brides de taille moyenne, dont les diamètres nominaux vont généralement de 3 pouces à 8 pouces, sont couramment utilisées dans les installations industrielles. Les conduites d’aspiration et de refoulement des pompes, les crépines, les vannes de régulation, les échangeurs de chaleur et les systèmes montés sur châssis recourent fréquemment à ces dimensions, car elles offrent un bon compromis entre débit et poids d’installation raisonnable.
Les brides de grande taille, telles que celles de 10 pouces, 12 pouces et plus, sont fréquemment utilisées pour les systèmes à haut débit. Les conduites d'eau principales, les canalisations d'eaux usées, les boucles d'eau de refroidissement, les systèmes maritimes et les collecteurs de process de grande envergure peuvent recourir à des raccords à brides de grande taille pour faciliter l'accès, le démontage des équipements ou l'isolation. À mesure que la taille augmente, la manutention, l'alignement, la mise en place des joints et le serrage des boulons deviennent plus exigeants.
Bonnes pratiques pour éviter les erreurs de dimensionnement des brides
Les erreurs liées aux brides coûtent cher, car elles apparaissent souvent tardivement, au moment où les équipes de montage s'apprêtent à assembler le raccord. Une bride dont le diamètre nominal est correct, mais dont la classe de pression, le revêtement ou la disposition des boulons ne conviennent pas, peut entraîner l'arrêt immédiat des travaux.
Veuillez suivre ces bonnes pratiques avant de passer commande ou de procéder à l'installation :
- Vérifiez à la fois le diamètre nominal du tuyau et la classe de pression.
- Vérifiez la norme applicable plutôt que de vous fier à une simple ressemblance visuelle.
- Vérifiez le nombre de boulons, le cercle de boulonnage et le diamètre des trous avant de supposer qu'ils sont compatibles.
- Vérifiez la compatibilité entre le type de joint et la surface d'appui.
- Vérifier les exigences relatives aux matériaux en matière de corrosion, de température et de compatibilité avec les fluides.
- Vérifiez que les faces des brides ne présentent pas de dommages avant le montage.
- Conservez ensemble les mesures prises sur le terrain, les plans et les données des graphiques afin d'assurer la traçabilité.
- Utilisez des procédures homologuées pour les assemblages boulonnés critiques.
Le point essentiel à retenir est simple : la taille d'une bride correspond à un ensemble de dimensions interdépendantes, et non à une simple mesure. Que vous utilisiez un tableau des tailles de brides, un tableau des tailles de brides et des boulons ou un tableau des cotes de brides, celui-ci doit permettre un processus de sélection plus large tenant compte de la classe de pression, de la norme, de la face de bride, du matériau, du joint et du serrage des boulons. Lorsque tous ces détails concordent, la connexion par bride a beaucoup plus de chances de s'ajuster correctement, d'assurer une étanchéité adéquate et de fonctionner comme prévu.
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