Spiraalisaumaputket päävesiputkiin

Lyhyt kuvaus:

Infrastruktuurirakentamisessa käytetyillä materiaaleilla on keskeinen rooli projektin kestävyydessä ja toimivuudessa.Yksi infrastruktuuriteollisuudelle välttämätön materiaali on spiraalihitsattu putki.Näitä putkia käytetään yleisesti erilaisissa sovelluksissa, kuten vesijohto- ja kaasuputkissa, ja niiden tekniset tiedot, mukaan lukien hitsatut ja kierresaumat putket, ovat kriittisiä niiden suorituskyvyn varmistamiseksi.Tässä blogissa tarkastelemme perusteellisestispiraalihitsatun putken erittely ja niiden merkitys rakennusteollisuudessa.


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Infrastruktuurirakentamisessa käytetyillä materiaaleilla on keskeinen rooli projektin kestävyydessä ja toimivuudessa.Yksi infrastruktuuriteollisuudelle välttämätön materiaali on spiraalihitsattu putki.Näitä putkia käytetään yleisesti erilaisissa sovelluksissa, kuten vesijohto- ja kaasuputkissa, ja niiden tekniset tiedot, mukaan lukien hitsatut ja kierresaumat putket, ovat kriittisiä niiden suorituskyvyn varmistamiseksi.Tässä blogissa tarkastelemme perusteellisestispiraalihitsatun putken erittelyja niiden merkitys rakennusteollisuudessa.

Spiraalisaumaputkison rakennettu spiraalihitsausprosessiksi kutsutulla menetelmällä.Prosessissa käytetään kuumavalssattuja teräskeloja, jotka muodostetaan lieriömäisiksi ja hitsataan sitten spiraalisaumaa pitkin.Tuloksena on erittäin luja ja kestävä putki, mikä tekee siitä sopivan monenlaisiin sovelluksiin.Nämä putket käyttäväthitsattu putkiteknologiaa rakentamisen aikana, mikä varmistaa, että ne kestävät erilaisia ​​ympäristötekijöitä ja paineita, joten ne ovat ihanteellisia maanalaiseen ja vedenalaiseen käyttöön.

Teräsputkien tärkeimmät fyysiset ja kemialliset ominaisuudet (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 ja API Spec 5L)

       

Vakio

Teräslaatu

Kemialliset aineosat (%)

Vetokyky

Charpy(V-lovi)-iskutesti

c Mn p s Si

Muut

Saantovoima (Mpa)

Vetolujuus (Mpa)

(L0=5,65 √ S0 )min Venytysnopeus (%)

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

Nb\V\Ti lisääminen GB/T1591-94:n mukaisesti

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  

Valinnainen lisäämällä yksi Nb\V\Ti-elementeistä tai mikä tahansa niiden yhdistelmä

175   310  

27

Iskuenergian ja leikkausalueen sitkeysindeksistä voidaan valita yksi tai kaksi.L555, katso standardi.

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  

B-laadun teräkselle Nb+V ≤ 0,03 %; teräkselle ≥ laadulle B, valinnainen lisäys Nb tai V tai niiden yhdistelmä ja Nb+V+Ti ≤ 0,15 %

172   310  

(L0=50,8mm) lasketaan seuraavan kaavan mukaan: e=1944·A0 ,2/U0 ,0 A: Näytteen pinta-ala mm2 U: Pienin määritelty vetolujuus Mpa:na

Sitkeyskriteerinä ei vaadita iskuenergiaa tai leikkausaluetta tai mitään niistä tai molempia.

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

Kun harkitaan kierresauman putken teknisiä tietoja, on tärkeää keskittyä avaintekijöihin, kuten halkaisijaan, seinämän paksuuteen ja materiaaliluokkaan.Putken halkaisija määrittää sen kyvyn kuljettaa nestettä tai kaasua, kun taas seinämän paksuudella on tärkeä rooli sen rakenteellisen eheyden ja paineenkestävyyden kannalta.Lisäksi materiaaliluokka edustaa käytetyn teräksen laatua ja koostumusta, ja se on tärkeä näkökohta, kun varmistetaan putken pitkäikäisyys ja suorituskyky tietyssä sovelluksessa.

Rakentamisessapäävesiputket, spiraalisaumaputkilla on monia etuja.Niiden korkea vetolujuus ja korroosionkestävyys tekevät niistä ihanteellisia veden kuljettamiseen pitkiä matkoja, kun taas niiden joustavuus mahdollistaa helpon asennuksen esteiden ympärille ja haastavaan maastoon.Lisäksi spiraalisaumaputkien käyttö maakaasuputkissa varmistaa maakaasun turvallisen ja tehokkaan kuljetuksen, mikä on tärkeä resurssi asuin-, kaupallis- ja teollisuussektorille.

kierre teräsputki

Infrastruktuuripuolella spiraalisaumaputkien spesifikaatioita säätelevät alan standardit ja määräykset niiden laadun ja suorituskyvyn varmistamiseksi.Esimerkiksi American Petroleum Institute (API) on kehittänyt standardeja spiraalisaumaputkien valmistukseen ja käyttöön, jotka määrittelevät koon, lujuuden ja testausmenettelyjen vaatimukset.Lisäksi American Society for Testing and Materials (ASTM) tarjoaa materiaalikoostumuksia ja mekaanisia ominaisuuksia koskevia spesifikaatioita kierresaumaputkille varmistaakseen edelleen niiden luotettavuuden ja alan standardien mukaisuuden.

Yhteenvetona voidaan todeta, että spiraalihitsatut putkispesifikaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä niiden roolin kannalta infrastruktuurin rakentamisessa.Käytetäänpä vesijohtoon taikaasulinjat, nämä putket tarjoavat vertaansa vailla olevan lujuuden, kestävyyden ja monipuolisuuden, mikä tekee niistä välttämättömiä nykymaailmassa.Noudattamalla alan standardeja ja määräyksiä spiraalisaumaputkien käyttö varmistaa kriittisten infrastruktuurijärjestelmien turvallisuuden ja tehokkuuden, mikä tasoittaa tietä kestävälle kehitykselle ja yhteiskunnalle.

 


  • Edellinen:
  • Seuraava:

  • Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille