Spiralne rurki do głównych rur wodnych
W konstrukcji infrastruktury używane materiały odgrywają istotną rolę w długowieczności i funkcjonalności projektu. Jednym z materiałów niezbędnych dla przemysłu infrastrukturalnego jest spawana rura spawana. Rury te są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak sieci wodne i rurki gazowe, a ich specyfikacje, w tym spawane i spiralne rury szwów, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich wydajności. Na tym blogu przyjrzymy się dogłębnie naSprężona specyfikacja rur spawanai ich znaczenie w branży budowlanej.
SPIRAL SEAM RUREssą konstruowane przy użyciu metody o nazwie Spiral Spawing Proces. Proces obejmuje stosowanie cewek stali w gorąco, które mają być utworzone w cylindryczny kształt, a następnie przyspawany wzdłuż spiralnego szwu. Rezultatem jest rura o wysokiej wytrzymałości i trwałości, co czyni ją odpowiednią do szerokiego zakresu zastosowań. Te rury używająSpawana rurkaTechnologia podczas budowy, upewniając się, że są odporne na różne czynniki środowiskowe i presje, co czyni je idealnymi do użytku podziemnego i podwodnego.
Główne właściwości fizyczne i chemiczne rur stalowych (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 i API Spec 5L) | ||||||||||||||
Standard | Stal stalowy | Składniki chemiczne (%) | Właściwość rozciągania | Test uderzenia Charpy (V Notch) | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Inny | Granica plastyczności (MPA) | Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | (L0 = 5,65 √ S0) Min Szybkość rozciągania (%) | ||||||
Max | Max | Max | Max | Max | min | Max | min | Max | D ≤ 168,33 mm | D > 168,3 mm | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215a | ≤ 0,15 | 0,25 < 1,20 | 0,045 | 0,050 | 0,35 | Dodanie NB \ V \ ti zgodnie z GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215b | ≤ 0,15 | 0,25-0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235a | ≤ 0,22 | 0,30 < 0,65 | 0,045 | 0,050 | 0,035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235b | ≤ 0,20 | 0,30 ≤ 1,80 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295a | 0,16 | 0,80-1,50 | 0,045 | 0,045 | 0,55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q295b | 0,16 | 0,80-1,50 | 0,045 | 0,040 | 0,55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q345a | 0,20 | 1,00-1.60 | 0,045 | 0,045 | 0,55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345b | 0,20 | 1,00-1.60 | 0,045 | 0,040 | 0,55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB/T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 | Opcjonalne dodanie jednego z elementów NB \ V \ ti lub dowolnej ich kombinacji | 175 | 310 | 27 | Można wybrać jeden lub dwa wskaźnik wytrzymałości energii uderzenia i ścinania. W przypadku L555 zobacz standard. | ||||
L210 | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0,26 | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0,26 | 1.30 | 0,030 | 0,030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 | W przypadku stali B stopnia B+V ≤ 0,03%; dla stali ≥ stopnia B, opcjonalne dodanie NB lub V lub ich kombinacji oraz NB+V+Ti ≤ 0,15% | 172 | 310 | (L0 = 50,8 mm) do obliczenia zgodnie z następującym wzorem: E = 1944 · A0 .2/U0 .0 A: Obszar próbki w mm2 u: minimalna określona wytrzymałość na rozciąganie w MPA | Brak lub żadna lub oba energia uderzenia i obszar ścinania jest wymagany jako kryterium wytrzymałości. | ||||
A | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0,26 | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0,26 | 1.30 | 0,030 | 0,030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 483 | 565 |
Rozważając specyfikacje spiralnej rurki szwu, ważne jest, aby skupić się na kluczowych czynnikach, takich jak średnica, grubość ściany i stopień materiału. Średnica rury określa jej zdolność do transportu płynu lub gazu, podczas gdy grubość ściany odgrywa istotną rolę w jej integralności strukturalnej i odporności na ciśnienie. Ponadto ocena materiału reprezentuje jakość i skład zastosowanej stali i jest ważnym czynnikiem przy zapewnieniu długowieczności i wydajności rury w danym zastosowaniu.
W budowieGłówne rury wodne, spiralne rurki szwów mają wiele zalet. Ich wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność na korozję sprawiają, że są idealne do transportu wody na duże odległości, a ich elastyczność pozwala na łatwą instalację wokół przeszkód i trudnego terenu. Ponadto stosowanie spiralnych rur w rurociągach gazu ziemnego zapewnia bezpieczny i wydajny transport gazu ziemnego, zapewniając ważne zasoby dla sektorów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.
Po stronie infrastruktury specyfikacje rur spiralnych podlegają standardom i przepisom branżowym, aby zapewnić ich jakość i wydajność. Na przykład American Petroleum Institute (API) opracował standardy produkcji i wykorzystania rur spiralnych, które przedstawiają wymagania dotyczące wielkości, siły i procedur testowych. Ponadto American Society for Testing and Materials (ASTM) zapewnia skład materiału i specyfikacje właściwości mechanicznej dla rur szwu spiralnego, aby jeszcze bardziej zapewnić ich niezawodność i przestrzeganie standardów branżowych.
Podsumowując, specyfikacja spawanej rur spawanych ma kluczowe znaczenie dla ich roli w budowie infrastruktury. Czy jest używany do sieci wodnej, czyLinie gazowe, Rury te oferują niezrównaną siłę, trwałość i wszechstronność, co czyni je niezbędnymi we współczesnym świecie. Zgodnie z standardami i przepisami branżowymi korzystanie z spiralnych rur zapewnia bezpieczeństwo i wydajność krytycznych systemów infrastruktury, torując drogę do zrównoważonego rozwoju i postępów społecznych.