Spirális varratú csövek fő vízvezetékekhez
Az infrastruktúra-építésben a felhasznált anyagok létfontosságú szerepet játszanak a projekt hosszú élettartamában és funkcionalitásában. Az infrastruktúra-iparban elengedhetetlen anyag a spirálisan hegesztett cső. Ezeket a csöveket gyakran használják különféle alkalmazásokban, például vízvezetékekben és gázcsövekben, és specifikációik, beleértve a hegesztett és spirálisan varratos csöveket is, kritikus fontosságúak a teljesítményük biztosítása szempontjából. Ebben a blogbejegyzésben részletesen megvizsgáljuk a következőket:spirálisan hegesztett cső specifikációés jelentőségük az építőiparban.
Sspirálvarratos csősspirális hegesztési eljárással készülnek. Az eljárás során melegen hengerelt acéltekercseket hengeres formára alakítanak, majd spirális varrat mentén hegesztenek. Az eredmény egy nagy szilárdságú és tartós cső, amely széles körű alkalmazásokhoz alkalmas. Ezek a csövekhegesztett csőtechnológiát alkalmaznak az építés során, biztosítva, hogy ellenálljanak a különféle környezeti tényezőknek és nyomásoknak, így ideálisak földalatti és víz alatti használatra.
Acélcsövek fő fizikai és kémiai tulajdonságai (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 és API Spec 5L) | ||||||||||||||
Standard | Acélminőség | Kémiai összetevők (%) | Szakítószilárdság | Charpy (V-bevágású) ütésvizsgálat | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Más | Folyáshatár (MPa) | Szakítószilárdság (MPa) | (L0 = 5,65 √ S0) minimális nyújtási sebesség (%) | ||||||
max | max | max | max | max | perc | max | perc | max | Átmérő ≤ 168,33 mm | Átmérő > 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 szabvány 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 | Opcionálisan hozzáadható egy Nb\V\Ti elem vagy azok bármilyen kombinációja | 175 | 310 | 27 | Az ütési energia és a nyírási terület szívóssági indexe közül egy vagy kettő választható. Az L555 értékét lásd a szabványban. | ||||
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 fok | 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 minőségű acél esetén Nb+V ≤ 0,03%; B minőségű vagy annál erősebb acél esetén opcionálisan Nb vagy V, vagy ezek kombinációja adható hozzá, és Nb+V+Ti ≤ 0,15% | 172 | 310 | (L0 = 50,8 mm) a következő képlet szerint számítandó: e = 1944·A0,2/U0,0 A: A minta területe mm2-ben U: Minimálisan előírt szakítószilárdság MPa-ban | Szilárdsági kritériumként az ütési energia és a nyírási terület egyike sem szükséges. | ||||
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 varratos csövek specifikációinak mérlegelésekor fontos 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 a szerkezeti integritásában és a nyomásállóságában. Ezenkívül az anyagminőség a felhasznált acél minőségét és összetételét képviseli, és fontos szempont a cső hosszú élettartamának és teljesítményének biztosításában egy adott alkalmazásban.
Az építőiparbanfő vízvezetékekA spirálkorcolt csövek számos előnnyel rendelkeznek. Nagy szakítószilárdságuk és korrózióállóságuk ideálissá teszi őket nagy távolságú vízszállításra, míg rugalmasságuk lehetővé teszi az egyszerű telepítést akadályok körül és kihívást jelentő terepen. Ezenkívül a spirálkorcolt csövek földgázvezetékekben való használata biztosítja a földgáz biztonságos és hatékony szállítását, fontos erőforrást biztosítva a lakossági, kereskedelmi és ipari szektor számára.
Az infrastruktúra oldalán a spirális varratú csövek specifikációit iparági szabványok és előírások szabályozzák, hogy biztosítsák azok minőségét és teljesítményét. Például az Amerikai Kőolajintézet (API) szabványokat dolgozott ki a spirális varratú csövek gyártására és használatára, amelyek felvázolják a méretre, a szilárdságra és a vizsgálati eljárásokra vonatkozó követelményeket. Ezenkívül az Amerikai Anyagvizsgálati Társaság (ASTM) anyagösszetételi és mechanikai tulajdonságspecifikációkat ad meg a spirális varratú csövekhez, hogy tovább biztosítsa azok megbízhatóságát és az iparági szabványoknak való megfelelését.
Összefoglalva, a spirálisan hegesztett csövek specifikációja kritikus fontosságú az infrastruktúra-építésben betöltött szerepük szempontjából. Akár vízvezetékekhez, akárgázvezetékekEzek a csövek páratlan szilárdságot, tartósságot és sokoldalúságot kínálnak, így nélkülözhetetlenek a modern világban. Az iparági szabványok és előírások betartásával a spirálvarratos csövek használata biztosítja a kritikus infrastrukturális rendszerek biztonságát és hatékonyságát, utat nyitva a fenntartható fejlődés és a társadalmi haladás előtt.