Рабочее время:Пн. - Суббота 8.00 - 18.00 Позвоните нам: (+86) 317 3736333

API 5L Изгиб трубы & Горячие индукционные 3D 5D изгибы стальных труб

API-5L-X52-X60-Hot-Induction-Pipe-Bend.gif

 

Руководство по спецификациям для тяжелой промышленности

API 5L Изгиб трубы & Горячие индукционные 3D 5D изгибы стальных труб

Подробный технический паспорт: Химический состав, Механические свойства, Стандарты ASME B16.49, Допуски, и размерные матрицы для отводов высокопроизводительных трубопроводных труб

ИСО 15590-1 / АСМЭ Б16.49
Сертифицированные фитинги для трубопроводов

Размерный спектр
1/2″ до 60″
DN15 – DN1500, полный диапазон
Диапазон радиусов изгиба
3Д, 5Д, 6Д, 12Д
Доступен индивидуальный радиус
Доходность
от X42 до X80
PSL1, PSL2 & Кислый сервис
Стандарт дизайна
АНСИ Б16.49
ASME B16.25 Сварные концы

1. Исполнительный обзор & Технология горячей индукционной гибки

Отводы стальных труб API 5L представляют собой критически важные компоненты направленных трубопроводов, выдерживающих давление, которые широко используются в международных нефтедобывающих компаниях., газ, вода, и инфраструктура транспортировки навозной жижи. В отличие от стандартного короткого радиуса (1.0Д) или длинный радиус (1.5Д) локти холодной штамповки, индукционные колена производятся с использованием технологии непрерывного среднечастотного индукционного нагрева.. Этот процесс позволяет осуществлять сдвиги направления на большой радиус. (обычно 3D, 5Д, 6Д, 8Д, 10Д, до 12D или нестандартные радиусы) которые значительно минимизируют потери на трение, эрозионно-коррозионный, турбулентность, и перепад давления жидкости в трубопроводных сетях высокого давления.

Метод горячей индукционной гибки предполагает пропускание непрерывной длины бесшовной или сварной трубы из углеродистой/легированной стали через катушку электромагнитного индукционного нагрева.. Катушка нагревает узкую окружную полосу (360 градусов вокруг трубы) к повышенным температурам ковки, обычно между 850°C и 1050°C (1562от °F до 1922 °F). Поскольку труба продвигается вперед с постоянной контролируемой скоростью гидравлическим домкратом., поворотный механический рычаг зажимает переднюю кромку, приложение изгибающего момента, который формирует трубу вокруг заданного радиуса центральной линии (CLR). Сразу после выхода из индукционной катушки, нагретая зона охлаждается распылением воды под давлением, принудительный воздух, или дать остыть на неподвижном воздухе в зависимости от металлургических характеристик и требований термообработки..

Ключевое операционное преимущество: Непрерывные индукционные изгибы с плавным радиусом исключают необходимость выполнения нескольких кольцевых сварных швов., резкое сокращение неразрушающего контроля (Nde) затраты при обеспечении беспрепятственного прохода интеллектуальных скребков для проверки трубопровода (возможность использования свиней) во время работ по техническому обслуживанию.

2. Общая производственная матрица & Диапазон поставок

Наше предприятие производит высококачественные индукционные отводы API 5L от X42 до X80, спроектированные в строгом соответствии с ANSI/ASME B16.49., ИСО 15590-1, и стандартные размеры ASME B16.9. Ниже приведена обзорная таблица основных спецификаций с подробным описанием доступных размеров., графики, радиусы, и услуги по обработке с добавленной стоимостью.

Класс параметра Диапазон изгиба бесшовных труб Сварной (ЛСАВ / Hsaw / ВПВ) Диапазон изгиба
Номинальный диаметр (НПС) 1/2″ до 24″ (Ду15 – Ду600) 2″ до 60″ (Ду50 – Ду1500)
Толщина стены / Расписание СЧ 20, СЧ 40, СЧ 80, СЧ 120, СЧ 160, СЧ XXS СЧ 10 в СЧ 120, WT до 60 мм (2.36 в)
Радиусы изгиба осевой линии 1.5Д, 2.5Д, 3Д, 4Д, 5Д, 6Д, 7Д, 8Д, 10Д, 12Д 3Д, 5Д, 6Д, 7Д, 8Д, 10Д, 12Д, Пользовательский CLR до 15 м
Углы изгиба (я) 11.25°, 22.5°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° или Пользовательский 11.25°, 22.5°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° или Пользовательский
Длина касательных концов (Л1, Л2) Стандартный 100 мм до 500 мм или в зависимости от длины объекта Стандартный 150 мм до 1000 мм или удлиненная касательная
Завершение подготовки Скошенные концы по ASME B16.25, Квадратный вырез с простым концом Скошенные концы (Сложный скос / Сложный переход)
Защита поверхности Черный Ваниш, Антикоррозионное масло, ФБЕ, 3ЛПЭ, 3ЛПП, Жидкая эпоксидная смола Дробеструйная очистка (на 2.5), 3ЛПЭ покрытие, Тяжелый ФБЕ, Угольная смола
Сертификаты тестирования В 10204 3.1 / 3.2, 100% ЮТ, РТ, ИМБ, Гидростатические испытания В 10204 3.1 / 3.2, 100% Сварной шов RT/UT, Карта твердости

3. Инженерные расчеты & Формулы допуска на изгиб

При проектировании трубопроводов высокого давления, расчет точной длины дуги, припуск на изгиб, темпы утонения стенок, требования к касательной жизненно важны для предотвращения истощения материала и чрезмерной овальности.. Математические модели, регулирующие индукционные изгибы API 5L, приведены ниже..

Формула 1: Допуск на изгиб (Бакалавра) Расчет

Общая длина дуги, необходимая для образования заданного угла изгиба. я с радиусом центральной линии Ведущий, толщина материала t, и коэффициент смещения нейтральной оси K определяется:

БА = θ × (п / 180) × (Ведущий + К × т)

Где: Бакалавра = Допуск на изгиб (мм); я = Угол изгиба (Степени); Ведущий = Радиус осевой линии (мм); K = K-фактор (Коэффициент положения нейтральной оси, обычно 0.33 к 0.50 для горячей гибки); t = Номинальная толщина стенки (мм).

Формула 2: Радиус осевой линии (CLR) Определение размеров

Для стандартных номинальных размеров труб (НПС или Д), обозначение радиуса напрямую зависит от внешнего диаметра:

Ведущий = 3 × ДНПС | Ведущий = 5 × ДНПС | Ведущий = 6 × ДНПС

Пример расчета (6″ 5D изгиб): Внешний диаметр Д = 6″ (152.4 мм). Радиус осевой линии Р = 5 × 6″ = 30″ = 762.0 мм. Общая длина дуги для изгиба 90° = 90 × (3.14159 / 180) × 762.0 мм = 1196.9 мм (плюс касательные длины).

Формула 3: Минимальная толщина стенки Extrados после изгиба (tдоб.)

В процессе гибки, внешняя кривая (экстрадосы) испытывает растяжение, приводящее к утончению стенок, в то время как внутренняя кривая (интрадос) испытывает сжимающее напряжение, вызывающее утолщение стенок. Соответствовать ASME B31.4 / B31.8 Требования к расчетному давлению, начальная толщина стенки трубы tноминальный необходимо выбрать так, чтобы:

tдоб. = тмин × [ (2 × Р + Д) / (2 × Р + 2 × Д) ]

Где tмин — минимальная необходимая толщина стенки трубы для расчетов расчетного давления трубопровода..

4. API 5L, класс X60 (L415) Профиль технических данных PSL1

API 5L, класс X60 (эквивалент ISO 3183 L415) PSL1 представляет собой высокопроизводительные бесшовные и сварные отводы труб стандартного качества, предназначенные для транспортировки в некислородных средах.. В таблицах ниже указаны предельные значения химических веществ и минимально необходимые свойства на растяжение..

Стол 4.1: Химический состав для API 5L X60 PSL1 (% Массовая доля)

Тип производства Марка стали С макс Mn Max P Макс S Макс V Макс NB Макс Ты Макс Примечания
Бесшовная труба L415 или X60 0.28 1.40 0.030 0.030 Сноска f Сноска f Сноска f Cu ≤ 0.50%, В ≤ 0.50%
Сварная труба L415 или X60 0.26 1.40 0.030 0.030 Сноска f Сноска f Сноска f Кр ≤ 0.50%, Мо ≤ 0.15%

Сноски: (б) За каждое сокращение 0.01% ниже углеродного максимума, Увеличение Mn 0.05% выше максимума допускается до 1.75%. (с) Если не согласовано, Нб + В ≤ 0.06%. (д) Нб + В + Если ≤ 0.15%. (ж) Если не согласовано, Нб + В + Если ≤ 0.001%. (г) Никакого преднамеренного добавления бора. (Б ≤ 0.001%).

Стол 4.2: Механические свойства тела трубы API 5L X60 PSL1 & Сварной шов

Марка стали Тело трубы (Бесшовный & Сварной) Сварной шов (РЭБ, ПИЛА, КОРОВА)
Предел текучести Rt0,5 (МПа / пси) мин Предел прочности Rм (МПа / пси) мин Удлинение Аж (%) мин Предел прочности Rм (МПа / пси) мин
L415 или X60 415 МПа (60,200 пси) 520 МПа (75,400 пси) Полученное уравнение (Из) 520 МПа (75,400 пси)

Техническое примечание: Уравнение расчета минимального удлинения

Указанное минимальное удлинение (Аж) в процентах для изгибов API 5L определяется с использованием эмпирической формулы ISO/API, основанной на площади поперечного сечения образца.:

Аж = С × (Ахс0.2 / ты0.9)
  • Фактор С: 1,940 для метрических единиц СИ (мм² / МПа) или 625,000 для обычных единиц USC (дюйм² / пси).
  • Ахс: Применимая площадь поперечного сечения образца для испытания на растяжение (мм² или дюйм²). Стандартные куски круглого сечения равны 130 мм² (0.20 дюйм²) или 65 мм² (0.10 дюйм²).
  • ты: Установленный минимальный предел прочности на разрыв (МПа или пси). Для Х60, У = 520 МПа (75,400 пси).

5. API 5L, класс X60 PSL2 (L415N/К/М) Полный технический паспорт

Отводы труб линии PSL2 соответствуют строгим критериям качества., обязательные пределы углеродного эквивалента, заданный максимальный предел текучести, ударная вязкость по Шарпи, испытание на удар по Шарпи, и четкие обязательные условия поставки: Нормализован (Н), Закаленный & Закаленный (вопрос), или термомеханический прокат (М).

Стол 5.1: Химический состав изгибов труб API 5L X60 PSL2

Марка стали Массовая доля элемента (%) Макс Углеродный эквивалент макс.
С И Мин. П С В Нб Из Другой CEИИВ CEПКМ
L415N или X60N (СМЛС) 0.24 0.45 1.40 0.025 0.015 0.10 0.05 0.04 г, час, л По согласованию По согласованию
L415Q или X60Q (СМЛС) 0.18 0.45 1.70 0.025 0.015 г г г час, л 0.43 0.25
Л415М или Х60М (Сварной) 0.12 0.45 1.60 0.025 0.015 г г г час, л 0.43 0.25

Формулы CE: CEИИВ = С + Мн/6 + (CR+MO+V.)/5 + (Ni+cu)/15 | CEПКМ = С + И/30 + (Mn+Cu+Cr)/20 + В / 60 + Мо/15 + В/10 + 5Б.

Стол 5.2: Механические свойства горячих индукционных изгибов API 5L X60 PSL2

Марка стали Требования к телу трубы Сварной шов
Предел текучести Rt0,5 (МПа) мин / Макс Предел прочности Rм (МПа) мин / Макс Коэффициент Rt0,5 / Ведущийм Макс Удлинение Аж (%) мин Предел прочности Rм (МПа) мин
L415N / X60N 415 МПа (60,200 пси)
мин
565 МПа (81,900 пси)
Макс
520 МПа (75,400 пси)
мин
760 МПа (110,200 пси)
Макс
0.93 Полученная формула 520 МПа (75,400 пси)
L415Q / X60Q
Л415М / Х60М

6. API 5L, класс X60, кислые сервисные отводы (X60QS / X60MS)

Трубопроводные сети, транспортирующие влажный сероводород (ЧАС2С) для газа или сырой нефти, специальные колена, устойчивые к работе в кислой среде. Изгибы в кислой среде строго контролируются во избежание водородного растрескивания. (ИК), Сульфидное растрескивание под напряжением (ССК), и поэтапное растрескивание (SWC) согласно NACE MR0175 / ИСО 15156 согласие.

Стол 6.1: Химический состав API 5L X60 Sour Service (% Массовая доля)

Марка стали С макс Си Макс Mn Max P Макс S Макс V Макс NB Макс Ты Макс CEИИВ Макс CEПКМ Макс
L415QS / X60QS (СМЛС) 0.16 0.45 1.65 0.020 0.003 0.08 0.05 0.04 0.41 0.22
Л415МС / X60MS (Сварной) 0.10 0.45 1.45 0.020 0.002 0.08 0.08 0.06 0.21

Критический кислый контроль: Ультра-низкое содержание серы (S ≤ 0.002% для сварного, 0.003% для бесшовных). Обработка кальцием для контроля формы включений (Са/S ≥ 1.5). Предел твердости: Максимум 22 СПЧ (238 HBW) по основному металлу, зона термического влияния (ЗТВ), и сварной шов.

Стол 6.2: Механические свойства изгибов труб трубопроводов для обслуживания кислых продуктов API 5L X60

Марка стали Предел текучести Rt0,5 (МПа) мин / Макс Предел прочности Rм (МПа) мин / Макс Отношение текучести к растяжению макс. Крышка твердости (СПЧ) ИК / Тестирование ССК
L415QS / X60QS 415 МПа (60,200 пси) мин
565 МПа (81,900 пси) Макс
520 МПа (75,400 пси) мин
760 МПа (110,200 пси) Макс
0.93 22 СПЧ
(238 HBW)
КДЕС ТМ0284 (ИК)
КДЕС ТМ0177 (ССК)
Л415МС / X60MS

7. ASME B16.49 Стандарт заводских отводов труб

ASME B16.49 является окончательным стандартом, регулирующим проектирование., материальная квалификация, производственные процессы, тестирование, маркировка, и требования к контролю изгибов трубопроводов заводского изготовления из углеродистых и низколегированных сталей с контролируемыми химическими и механическими свойствами.. В нем конкретно рассматриваются индукционные изгибы для трубопроводных систем транспортировки и распределения, соответствующие стандарту ASME B31.4. (Жидкие углеводороды) и АСМЭ Б31.8 (Передача газа).

Стол 7.1: ASME B16.49 Пределы химического состава (% Макс)

Элемент Углерод [С] Марганец [Мин.] Фосфор [П] сера [С] Кремний [И] Хром [Кр] Молибден [Мо]
Максимальное содержание (%) 0.30 1.60 0.025 0.015 0.50 0.30 0.25
Элемент Ванадий [В] Медь [Cu] Никель [В] Ниобий [Нб] Формула углеродного эквивалента (CE)
Максимальное содержание (%) 0.10 0.50 1.00 0.10 CE. = С + Мн/6 + (CR+MO+V.)/5 + (Cu+Ni)/15 ≤ 0.45%

8. Классы механических свойств ASME B16.49 (P241–P552)

Согласно ASME B16.49, индукционные изгибы обозначаются стандартными символами марок, соответствующими их минимальному пределу текучести в мегапаскалях. (МПа). В таблице ниже перечислены базовые механические свойства., пороги твердости, и Шарпи V-образный вырез (CVN) требуемые значения ударной вязкости после изгиба.

Стол 8.1: Обозначение ASME B16.49 Классы & Механическая базовая матрица

Символ класса Эквивалент класса API 5L Предел текучести мин. Предел прочности мин. Удлинение мин. Максимальная твердость Испытание на удар (Св)
кси МПа кси МПа % HBW СПЧ Джоулз (мое среднее)
Р241 (X241) Оценка Б / L245 35 241 60 414 20 238 22 27 Д при -20°С
Р290 (Х290) х42 / L290 42 290 60 414 20 238 22 27 Д при -20°С
P317 (х317) х46 / L320 46 317 63 434 20 238 22 27 Д при -20°С
P359 (X359) Х52 / L360 52 359 66 455 20 238 22 27 Д при -20°С
P386 (X386) Х56 / L390 56 386 71 490 20 238 22 27 Д при -20°С
P414 (X414) Х60 / L415 60 414 75 517 20 238 22 54 Д при -20°С
P448 (X448) х65 / L450 65 448 77 531 18 238 22 54 Д при -20°С
P483 (X483) Х70 / L485 70 483 82 565 16 247 24 54 Д при -20°С
P552 (Х552) х80 / L555 80 552 90 621 16 247 24 54 Д при -20°С

9. Требования к термообработке после гибки

Поскольку горячая индукционная гибка подвергает стальную трубу быстрым локальным термическим циклам., полная термообработка после гибки (ПБНТ) обязателен для восстановления мелкозернистой микроструктуры, снять остаточные напряжения изгиба, и гарантировать прочность на надрез по основному металлу, зона изгиба, и сварные швы.

1. Снятие стресса / Характер

Равномерно нагрейте изгиб до 480°C. (900°Ф) и 675°С (1250°Ф). Выдержать при температуре не менее 30 минут в 25 мм (1 в.) толщины стены, но не менее 30 всего минут. Охлаждение воздуха в неподвижном воздухе.

2. Нормализация (Н)

Равномерное нагревание выше верхней температуры превращения (переменный ток3, обычно 880–930 °C). Удерживайте минимум 20 минут в 25 мм (1 в.) толщины, затем свободно охладить на неподвижном воздухе для достижения однородной ферритно-перлитной структуры..

3. закалка & Характер (вопрос&Т)

Нагрев выше температуры трансформации, держись за 20 мин/25 мм, затем быстро закалить в воде, масло, или полимерная закалка. Повторный нагрев для высокотемпературного отпуска (550°С–650°С) для достижения оптимального предела текучести и ударной вязкости.

10. Основные данные по размерам изгиба трубы API 5L

В таблице ниже представлено сквозное соединение от центра до конца. (А, Б) и спиной к лицу (О, K) размеры для стандартного 3D и длинного радиуса (ЛР) изгибы труб по номинальным размерам труб DN15 (1/2″) до Ду400 (16″) в соответствии с ASME B16.49 и ASME B16.9.

Стол 10.1: Размерная матрица для угла 90°, 45° Изгибы и возвраты на 180° (мм)

DN НПС Внешний диа (ИЗ) Центр до конца (90° Изгиб) А Центр до конца (45° Изгиб) Б Вернуться к лицу (180° Возврат) О Центр в центр (180° Возврат) K
3Д. Бенд ЛР Бенд 3Д. Бенд ЛР Бенд 3Д. Бенд ЛР Бенд 3Д. Бенд ЛР Бенд
15 1/2″ 21.3 76 38 48 22 203 102 76 38
20 3/4″ 26.7 76 38 57 25 247 127 76 38
25 1″ 33.4 76 38 63 29 176 102 76 51
32 1 1/4″ 42.2 95 48 39 24 95 102 64 64
40 1 1/2″ 48.3 114 57 47 29 114 127 76 76
50 2″ 60.3 152 76 63 35 152 152 102 102
65 2 1/2″ 73.0 190 95 79 44 190 190 127 127
80 3″ 88.9 229 114 95 51 229 229 152 152
90 3 1/2″ 101.6 267 133 111 57 267 267 178 178
100 4″ 114.3 305 152 127 64 305 305 203 203
125 5″ 141.3 381 190 157 79 381 381 254 254
150 6″ 168.3 457 229 189 95 457 457 305 305
200 8″ 219.1 610 305 252 127 610 610 406 406
250 10″ 273.0 762 381 316 159 762 762 508 508
300 12″ 323.8 914 457 378 191 914 914 609 609
350 14″ 355.6 1067 533 441 222 1067 1067 711 711
400 16″ 406.4 1219 610 505 254 1219 1219 813 813

11. Сравнение высокодоходных сортов (Х52, Х56, Х60, х65, Х70)

Выбор подходящей марки стали для изгибов трубопроводов, проходящих по пересеченной местности, требует соблюдения требований к рабочему давлению., свариваемость в полевых условиях, вязкость разрушения, и экономическая эффективность. В приведенных ниже сравнительных таблицах оцениваются химические пределы и механические пороги для высокопроизводительного спектра API 5L..

Стол 11.1: Сравнение химического состава высокопроизводительных колен API 5L (% Макс)

Оценка Углерод [С] Кремний [И] Марганец [Мин.] Фосфор [П] сера [С] Ванадий [В] Ниобий [Нб] Титан [Из]
API 5L X52 0.16 0.45 1.65 0.020 0.010 0.07 0.05 0.04
API 5L X56 0.16 0.45 1.65 0.020 0.010 0.07 0.05 0.04
API 5L X60 0.16 0.45 1.65 0.020 0.010 0.08 0.05 0.04
API 5L X65 0.16 0.45 1.65 0.020 0.010 0.09 0.05 0.06
API 5L X70 0.17 0.45 1.75 0.020 0.010 0.10 0.05 0.06

Стол 11.2: Сравнение механических свойств высокопроизводительных изгибов API 5L

Оценка Предел текучести мин. (КСИ / МПа) Предел прочности мин. (КСИ / МПа) Отношение текучести к растяжению макс. Удлинение мин. (%)
API 5L X52 52 КСИ / 359 МПа 66 КСИ / 455 МПа 0.93 21 %
API 5L X56 56 КСИ / 386 МПа 71 КСИ / 490 МПа 0.93 19 %
API 5L X60 60 КСИ / 414 МПа 75 КСИ / 517 МПа 0.93 19 %
API 5L X65 65 КСИ / 448 МПа 77 КСИ / 531 МПа 0.93 18 %
API 5L X70 70 КСИ / 483 МПа 82 КСИ / 565 МПа 0.93 17 %

12. Неразрушающий контроль (Nde) & Протоколы контроля качества

Для обеспечения структурной целостности в условиях сурового циклического давления и нагрузок окружающей среды., 100% изготовленных горячеиндукционных отводов проходят тщательный неразрушающий контроль (Nde) и разрушающие металлургические испытания в полном соответствии со статьей ASME B16.49. 10 и ISO 15590-1.

Метод тестирования Стандартный / Спецификация Критерии принятия & Объем проверки
Ультразвуковой контроль (ЮТ) АСТМ А388 / ASME Раздел V Арт. 4 100% измерение толщины стенки всего корпуса после изгиба; 100% поперечная волна UT внутреннего/выходного изгиба и сварного шва.
Радиографическое тестирование (РТ) ASME Раздел V Арт. 2 / API 1104 100% Рентгеновское исследование кольцевых и продольных сварных швов на сварных отводах труб после формовки.
Магнитопорошковый контроль (ИМБ) АСТМ Е709 / ASME Раздел V Арт. 7 100% влажный магнитопорошковый контроль торцов фасок, интрадос, экстрадосы, и корпус для обнаружения поверхностных/подповерхностных трещин.
Испытание твердости & Картирование АСТМ Е10 (Бринелл) / АСТМ Е18 (Роквелл) Отображение сетки по внешнему радиусу, внутренний радиус, нейтральная ось, и зоны сварки/ЗТВ. Макс 238 HBW (22 HRC за плохое обслуживание).
Шарпи V-образный вырез (CVN) Влияние АСТМ А370 / ИСО 148-1 Испытание на удар при -20°C (-4°Ф) или -46°С (-51°Ф). Минимальная индивидуальная энергия согласно базовой таблице ASME B16.49.
Гидростатические испытания Пункт API 5L 10.2 / АСМЭ Б31.8 Испытательное давление поддерживается на минимальном 10 секунд без утечки тела или шва при расчетном напряжении вокруг обруча (90% СМИС).

13. Системы антикоррозионного защитного покрытия

Горячие индукционные отводы, расположенные под землей, подводный, или надземные трубопроводы требуют специальных систем антикоррозионного покрытия, способных соответствовать геометрии изогнутых изгибов без отслоения.

Эпоксидная смола, связанная сплавлением (ФБЕ)
Одно-/двухслойное термореактивное эпоксидное порошковое покрытие. (400–600 мкм). Превосходная стойкость к катодному отслоению при температуре до 110°C..
3-Слой полиэтилена (3ЛПЭ)
Праймер FBE + сополимерный клей + внешний полиэтилен высокой плотности (ПНД) оболочка. Превосходная защита от механического воздействия для подземных труб.
Жидкая эпоксидная смола / Полиуретан
100% твердые вещества жидкое эпоксидное покрытие, нанесенное внутри и снаружи. Идеально подходит для изгибов сложной геометрии и монтажных соединений..
Горячее цинкование / Лак
Черный антикоррозийный лак или горячее цинкование в соответствии со стандартом ASTM A123 для трубопроводов промышленных нефтеперерабатывающих и перерабатывающих предприятий..

14. ASME B16.49 Сводка по размерным допускам

Жесткие геометрические допуски имеют решающее значение для обеспечения посадки трубопровода., минимизация смещения во время автоматической кольцевой сварки в полевых условиях, и избегать точек концентрации стресса.

Стол 14.1: Допустимые геометрические отклонения согласно ASME B16.49

Размерная характеристика Номинальный диапазон диаметров Допустимый предел допуска
Угол изгиба (я) Толерантность Все размеры (1/2″ до 60″) ±0,5° заданного угла изгиба
Радиус осевой линии (CLR) Толерантность Все размеры ±1,0% от заданного радиуса осевой линии Ведущий
Внешний диаметр (ИЗ) в Концах НПС ≤ 4″
NPS от 5 до 12 дюймов
NPS ≥ 14 дюймов
+1.6 мм / -0.8 мм
±1,6 мм
+2.4 мм / -1.6 мм
Овальность (овальность) в Бенде Все размеры Макс 3.0% [(ИЗМакс – ИЗмин) / ИЗноминальный × 100]
Конечная прямоугольность / Угол скоси Все размеры Угол скоса 37,5° ± 2,5°; Корневая грань 1.6 мм ± 0.8 мм; Неквадратный ≤ 1.6 мм
Длина касательной (Л1, Л2) Толерантность Все размеры ±5,0 мм или по согласованию между покупателем и производителем.

15. Руководство по закупкам: Как заказать индукционные отводы API 5L

Ускорить ценовое предложение и обеспечить безупречное техническое соответствие., контракты на инжиниринговые закупки (EPC) следует включать полный технический профиль при запросе расценок на горячие индукционные гибы.

Пример обозначения стандартного заказа:

90° Горячая индукционная гибка, АСМЭ Б16.49, ASTM A234 WPB / API 5L, класс X60 PSL2 (L415N), Бесшовный, Р=5Д, Размер 8″ SCH40 (ИЗ 219.1 мм, ВТ 8.18 мм), Длина касательной L1=L2=150 мм, Скошенные концы согласно ASME B16.25, Закаленный & Закаленный (QT), 3Внешнее покрытие LPE, 100% Сертифицировано UT/RT/MPI.

Контрольный список основных параметров заказа:

  • Производственный стандарт: АСМЭ Б16.49, ИСО 15590-1, или МСС-СП-75
  • Марка стали & Уровень: API 5L от X42 до X80 (PSL1, PSL2, или кислый сервис)
  • Тип трубы: Бесшовный (СМЛС) или сварной (ЛСАВ, Hsaw, ВПВ)
  • Номинальный размер & Толщина: НПС, ИЗ (мм), График или толщина стенки (мм)
  • Угол изгиба & Радиус: 90°, 60°, 45°, 30° (СЛР = 3D, 5Д, 6Д, 12Д)
  • Касательные концевые длины: Стандартные или индивидуальные прямые концы (Л1 / Л2)
  • Условия термообработки: Стресс снят, Нормализован, или закаленный & Закаленный
  • Покрытие & Тестирование: ФБЕ, 3ЛПЭ, NACE MR0175, 100% Сертификация UT/RT

 

Колено стальной трубы Фитинги

Трубопроводная арматура используется в водопроводных системах для соединения прямых участков трубы или трубок., для размещения различных размеров или форм, и для других целей, таких как регулирование (или измерение) поток жидкости. Эти фитинги используются в водопроводных системах для контроля перекачки воды., газовые или жидкие отходы в трубах или водопроводных системах в жилых или коммерческих помещениях.. Фитинги (особенно редкие виды) требуют денег, время, материалы и инструменты для установки и являются важной частью сантехники и сантехнических систем.. Обычная трубопроводная арматура в основном включает в себя: фланец, локти, муфты, профсоюзы, катушки, редукторы, втулки, тройники, отводные тройники, кресты, кепки, пробки, зазубрины и клапаны. Хотя клапаны технически являются арматурой., они обычно обсуждаются отдельно.

Изгиб трубы : углеродистая сталь, легированная сталь и нержавеющая сталь

Корпуса трубопроводных фитингов обычно изготавливаются из того же основного материала, что и трубы, к которым они подключаются.: медь, сталь, ПВХ, ХПВХ или АБС. Любой материал, разрешенный сантехникой, санитарные или строительные нормы (в зависимости от обстоятельств) может быть использован, но он должен быть совместим с другими материалами в системе, жидкость, транспортируемая, и температура и давление внутри (и снаружи) система. Латунные или бронзовые фитинги поверх меди. Распространены в сантехнике и водопроводных системах.. Огнестойкость, ударопрочность, механическая прочность, противоугонные и другие факторы также влияют на выбор материала для трубопроводной арматуры.

Тройник для стыковой сварки

Материал Нержавеющая сталь ASME / АСТМ СА / А403 СА / А 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304л, 316, 316л, 304/304л, 316/316л, ОТ 1.4301, DIN1.4306, ОТ 1.4401, ОТ 1.4404 Размер ANSI B16.9, АНСИ Б16.28, МСС-СП-43 Тип А, МСС-СП-43 Тип Б, ОН B2312, Таблица толщины JIS B2313 5S, 10С, 20С, С10, С20, С30, СТД, 40С, С40, S60, XS, 80С, S80, С100, С120, С140, С160, XXS и т. д..

Крест из стальной трубы

Крестовины позволяют разветвлять трубы., обеспечение распределения воды или других жидкостей по различным приспособлениям или областям. Они широко используются в системах водоснабжения., ирригационные системы, и системы отопления.

Трубный переходник – Концентрические и эксцентрические

Концентрические переходники используются там, где трубопроводы проложены вертикально и на напорной стороне насосов.. Эксцентриковые переходники чаще используются при прокладке трубопроводов на трубной эстакаде.. Из-за плоской стороны, выравнивание и надежное крепление труб к стойке стало проще.

Крышка трубы под сварку встык, Колпачок для стыковой сварки из нержавеющей стали, Заглушки для труб ANSI B16.9

Мы являемся производителем колпачков для стыковой сварки и поставляем все виды материалов, таких как углеродистая сталь., нержавеющая сталь, легированная сталь. Zizi производит заглушки для труб в ASME, ОТ, JIS и другие необходимые стандарты. Заглушка для трубы — одна из наиболее часто используемых фитингов для остановки жидкости путем закрытия конца трубы.. Доступен в исполнении со стыковой сваркой., Тип сварного шва и резьбовой тип, и крышка с стыковой сваркой более популярна из-за хороших характеристик., стабильное соединение и большой диапазон выбора размеров.

Трубка & Фитинги

Абтер ТРУБОПРОВОД

По вопросам продаж или цен на продукты Abter, пожалуйста, свяжитесь с одним из наших продаж.
(+86) 317 3736333

www.pipeun.com

[email protected]

локации

Мы повсюду




свяжитесь с нами

Следите за нашей деятельностью

Сертификаты

Диаграммы производительности линейных труб

Дистрибьюторы и авторизованные агенты