Spirális varratú csövek a fő vízvezetékekhez
Az infrastruktúra építése során a felhasznált anyagok létfontosságú szerepet játszanak a projekt hosszú élettartamában és funkcionalitásában.Az infrastruktúra-ipar számára nélkülözhetetlen anyag a spirálhegesztett csövek.Ezeket a csöveket gyakran használják különféle alkalmazásokban, például vízvezetékekben és gázcsövekben, és specifikációik, beleértve a hegesztett és spirális varratcsöveket is, kritikusak teljesítményük biztosításához.Ebben a blogban részletesen megvizsgáljuk aspirálhegesztett cső specifikációés jelentőségük az építőiparban.
Spirálvarrat csősspirálhegesztési eljárásnak nevezett módszerrel készülnek.Az eljárás során melegen hengerelt acéltekercseket használnak, amelyeket hengeres formává alakítanak, majd spirálvarrat mentén hegesztenek.Az eredmény egy nagy szilárdságú és tartós cső, amely sokféle alkalmazásra alkalmassá teszi.Ezeket a csöveket használjákhegesztett csőtechnológia az építés során, biztosítva, hogy ellenálljanak a különféle környezeti tényezőknek és nyomásoknak, így ideálisak földalatti és víz alatti használatra.
Az acélcsövek főbb fizikai és kémiai tulajdonságai (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 és API Spec 5L) | ||||||||||||||
Alapértelmezett | Acélfajta | Kémiai összetevők (%) | Szakító tulajdonság | Charpy (V bevágás) ütési teszt | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Egyéb | Hozamerő (Mpa) | Szakítószilárdság (Mpa) | (L0=5,65 √ S0 )perc nyújtási sebesség (%) | ||||||
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 hozzáadása a GB/T1591-94 szerint | 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 | Választható az Nb\V\Ti elemek valamelyikének vagy ezek kombinációjának hozzáadása | 175 | 310 | 27 | Az ütési energia és a nyírási terület szívóssági indexei közül egy vagy kettő választható.Az L555 esetében lásd a szabványt. | ||||
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 osztályú acél esetén Nb+V ≤ 0,03%; ≥ B osztályú acél esetén opcionális Nb vagy V vagy ezek kombinációja, valamint Nb+V+Ti ≤ 0,15% | 172 | 310 | (L0=50,8 mm) a következő képlet szerint kell kiszámítani: e=1944·A0 ,2/U0 ,0 A: A minta területe mm2-ben U: Minimális meghatározott szakítószilárdság Mpa-ban | Az ütési energia és a nyírási terület egyike, vagy mindkettő nem szükséges szívóssági kritériumként. | ||||
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 |
A spirális varratú csövek specifikációinak mérlegelésekor fontos az olyan kulcsfontosságú tényezőkre összpontosítani, mint az átmérő, a falvastagság és az anyagminőség.A cső átmérője határozza meg a folyadék vagy gáz szállítására való képességét, míg a falvastagság létfontosságú szerepet játszik szerkezeti integritásában és nyomásállóságában.Ezen túlmenően az anyagminőség a felhasznált acél minőségét és összetételét jelzi, és fontos szempont a cső élettartamának és teljesítményének biztosításában az adott alkalmazási területen.
Az építésbenfő vízvezetékek, a spirálvarratú csövek számos előnnyel rendelkeznek.Nagy szakítószilárdságuk és korrózióállóságuk ideálissá teszi a víz nagy távolságokra történő szállítására, míg rugalmasságuk lehetővé teszi az egyszerű telepítést akadályok körül és kihívásokkal teli terepen.Ezen túlmenően a spirális varratcsövek földgázvezetékekben történő alkalmazása biztosítja a földgáz biztonságos és hatékony szállítását, fontos erőforrást biztosítva a lakossági, kereskedelmi és ipari szektor számára.
Az infrastruktúra oldalán a spirális varratcsövek specifikációit az ipari szabványok és előírások szabályozzák, hogy biztosítsák minőségüket és teljesítményüket.Például az American Petroleum Institute (API) szabványokat dolgozott ki a spirális varratú csövek gyártására és használatára, amelyek meghatározzák a méretre, szilárdságra és a vizsgálati eljárásokra vonatkozó követelményeket.Ezenkívül az American Society for Testing and Materials (ASTM) anyagösszetételre és mechanikai tulajdonságokra vonatkozó előírásokat ad a spirális varratcsövekhez, hogy tovább biztosítsa azok megbízhatóságát és az ipari szabványoknak való megfelelést.
Összefoglalva, a spirálhegesztett csövek specifikációi kritikus fontosságúak az infrastruktúra-építésben betöltött szerepük szempontjából.Akár vízvezetékre, akárgázvezetékek, ezek a csövek páratlan erőt, tartósságot és sokoldalúságot kínálnak, így nélkülözhetetlenek a modern világban.Az ipari szabványok és előírások betartásával a spirális varratcsövek használata biztosítja a kritikus infrastruktúra-rendszerek biztonságát és hatékonyságát, megnyitva az utat a fenntartható fejlődés és a társadalmi haladás előtt.