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

Котельная стальная труба

JIS-G3461-STB-Трубы для котла и теплообменника-1280x1707.jpg

 

Создано для экстремальных условий: Комплексное исследование стальных труб котлов и теплообменников JIS G3461

В обширном, взаимосвязанный мир промышленного производства электроэнергии и термической обработки, котел является наиболее важным компонентом, печь высокого давления, в которой энергия тепла преобразуется в полезную энергию. Целостность всей этой операции зависит от невидимой производительности тысяч футов **котельных труб**.. Это не просто каналы для воды или пара.; это сложные устройства теплопередачи, которые должны одновременно выдерживать огромное внутреннее давление., агрессивный внешний тепловой поток, суровое термоциклирование, и неустанный, замедленная угроза **деформации ползучести**. Чтобы обеспечить безопасность, надежность, и глобальная взаимозаменяемость в этой среде с высокими ставками, **Японский промышленный стандарт (ОН) G3461** представляет собой узкоспециализированный и строгий набор спецификаций для **трубок котлов и теплообменников из углеродистой стали**.. Этот стандарт является техническим соглашением, диктуя точную материаловедение, точность изготовления, и обязательное тестирование.

Путешествие в JIS G3461 — это глубокое погружение в инженерные компромиссы, необходимые для выживания в экстремальных условиях.. В то время как другие стандарты, например JIS G3454, разобраться с трубопроводами под давлением, G3461 работает на другом уровне проверки.. Основное внимание уделяется материалам, выполняющим функцию *теплообмена*., это означает, что стенка трубы должна выдерживать резкий температурный градиент. Эта критическая функция диктует строгие требования, предъявляемые к классам стандарта — **STB. 340, СТБ 410, и СТБ 510** — каждая вариация на тему., оптимизирован для отдельных зон внутри котла, от умеренного нагрева экономайзера до интенсивного, среда с повышенным давлением в секциях испарителя и пароперегревателя. Понимание требований G3461 означает понимание самой основы современной тепловой энергетики..


я. Область применения стандарта: Объем, Контекст, и классификация

Обозначение **JIS G3461**, с **STB** (Стальной трубчатый котел) идентификатор, определяет необходимые критерии для стальных труб, используемых для передачи тепла при повышенных температурах., обычно до практического предела около 450 долларов^circtext{С}$ до $500^circtext{С}$ для углеродистой стали, в значительной степени зависит от внутреннего давления и применяемых конкретных норм проектирования. (такие как ASME). Выше этого порога, металлургические факторы, такие как **графитизация** (осаждение углерода, приводящее к хрупкому разрушению) и ускоренная ползучесть обусловливают необходимость применения низколегированных хромомолибденовых сплавов. (Cr-mo) стали, которые регулируются соответствующим стандартом, Он G3462.

Три основных класса G3461 определяются их минимальным гарантированным пределом прочности на разрыв в мегапаскалях. ($\текст{МПа}$):

  • СТБ 340: Низкая степень прочности, предпочтителен для экономайзеров и некритических теплообменников с умеренными температурами и давлениями., высокая пластичность имеет приоритет для простоты манипулирования и намотки.
  • СТБ 410: Рабочая лошадка стандарта. Эта средняя сила обеспечивает превосходный баланс давления., высокотемпературная производительность, и разумная свариваемость, что делает его повсеместным в стенках испарителей и трубопроводах котлов общего назначения..
  • СТБ 510: Самая прочная марка углеродистой стали., часто выбирается, когда расчетное давление чрезвычайно велико, позволяет получить более тонкую стенку и максимизировать эффективность теплопередачи, хотя требует высочайшего уровня контроля во время сварки и изготовления из-за повышенного содержания углерода..

Стандарт обеспечивает не только прочность, но также однородность размеров и однородность материала., что имеет первостепенное значение, когда необходимо беспрепятственно соединить сотни или тысячи одинаковых трубок., расширенный, или приварены к коллекторным барабанам и трубным решеткам. Без жесткого соблюдения этих спецификаций, сложная динамика потока и распределение тепла внутри котла станут непредсказуемыми, потенциально может привести к катастрофическому провалу.

Стол 1: Обзор применения стандарта и класса JIS G3461
Параметр Спецификация Охваченные оценки
Стандартное имя Трубы для котлов и теплообменников из углеродистой стали СТБ 340, СТБ 410, СТБ 510
Обозначение ОН G3461 (СТБ)
Основная функция Теплопередача и сдерживание давления до $около 500^circtext{С}$
Типичное применение Экономайзеры, Водонапорные трубы, Испарители, Перегреватели низкого давления СТБ 340 (Нижний P/T), СТБ 410 (Общий П/Т), СТБ 510 (Высокий P/T)

II. Метод изготовления: Целостность корпуса трубки

Метод производства является основой целостности трубки и в соответствии с JIS G3461 подразделяется на два процесса.: **Бесшовный (С)** и **Электросварная сварка (ВПВ) (Э)**. Выбор между этими двумя зависит от условий эксплуатации., особенно риск, связанный с разрушением сварного шва под напряжением.

Бесшовные трубы (С): Стандарт высокой критичности

Бесшовные трубы изготавливаются из цельного металла., цилиндрическая заготовка, которую нагревают и прокалывают для создания полой оболочки, который затем прокатывают и часто подвергают холодной вытяжке для достижения окончательного размера и толщины стенки.. Отсутствие какого-либо слияния или соединения обеспечивает непрерывность, однородная металлическая структура без металлургических несплошностей, свойственных сварному шву.. Это критически важно для трубок, подвергающихся самым высоким внутренним давлениям и **циклическим термическим нагрузкам**., например, в паровых барабанах или водяных стенках печей, где дефект может быстро перерасти в сбой. Бесшовный процесс позволяет конечному продукту иметь превосходную устойчивость к **разрушению при ползучести**., поскольку напряжение распределяется равномерно по всей окружности. Бесшовные трубы, изготовленные в соответствии со спецификациями G3461, проходят обязательную окончательную термическую обработку — обычно **нормализацию** для труб с горячей отделкой или **отжиг** для труб с холодной отделкой — для снятия внутренних напряжений и восстановления оптимальной микроструктуры для длительной эксплуатации при высоких температурах..

Трубы, сваренные электрическим сопротивлением (Э): Точность и экономичность

Трубы ERW производятся из непрерывной стальной полосы. (Овца), который подвергается холодной штамповке в форме трубки. Края соединяются высокочастотным электрическим током и давлением., сплавление их без добавления присадочного металла. Современные процессы ВПВ строго контролируются и позволяют достичь исключительной точности размеров., особенно по толщине стенок. Эта точность иногда предпочтительна в некритических теплообменниках, таких как экономайзеры, где приоритет незначителен., однородные стенки для максимальной теплопередачи. Однако, потому что присутствует сварной шов, стандарт требует строгой проверки. Это включает в себя обязательную **нормализацию** зоны сварки после сварки, чтобы обеспечить эквивалентность зеренной структуры в этой области основному металлу., с последующим интенсивным неразрушающим контролем, чтобы гарантировать, что сварной шов не имеет дефектов или непроваров..

Стол 2: Методы производства и последующая обработка для JIS G3461
Тип Обозначение Процесс Обязательная термическая обработка
Бесшовный С Горячий пирсинг, прокатка, (опционально холодное волочение) Нормализация (Горячий) или отжиг (Холоднообработанный)
ВПВ Э Холодная штамповка, Высокочастотная сварка Нормализация/снятие напряжений сварного шва и прилегающей ЗТВ

*Примечание: Термическая обработка имеет решающее значение для достижения заданных механических свойств., снять остаточное напряжение, и обеспечить микроструктурную стабильность для характеристик ползучести при высоких температурах..


Iii. Химический состав: Баланс между силой и честностью

Химический рецепт стали JIS G3461 не является произвольным.; это оптимизированная формула, разработанная для максимизации желаемых свойств при минимизации вредных.. Состав должен обеспечивать необходимую прочность при повышенных температурах., предотвратить выход из строя высокотемпературных механизмов, и сохранять превосходную **свариваемость** — важную характеристику соединений труб с трубными решетками..

Первичные элементы контролируются, чтобы создать различия между оценками.. Содержание углерода ($\текст{С}$) является единственным наиболее важным фактором, определяющим силу, незначительно увеличивается по сравнению с STB 340 на СТБ 510 для достижения более высоких свойств растяжения. Однако, это требует компромисса: более высокое содержание углерода усложняет сварку в полевых условиях, повышение риска образования хрупких микроструктур в зоне термического влияния (ЗТВ) если строгий предварительный- и послесварочная термообработка..

Основная роль **Марганца ($\текст{Мин.}$) и кремний ($\текст{И}$)** включают раскисление при выплавке стали, уточнение зернистой структуры, и повышение силы. Марганец также имеет решающее значение для противодействия воздействию серы., улучшение горячей пластичности стали. Наоборот, концентрация примесей—**Фосфор ($\текст{П}$) и сера ($\текст{С}$)**— строго ограничен низким максимумом ($\а 0.035\%$). Это ограничение не подлежит обсуждению для котельных труб., поскольку эти элементы легко сегрегируют по границам зерен, резко снижая ударную вязкость и ускоряя высокотемпературное охрупчивание, тем самым подрывая сопротивление трубы ползучести и тепловым нагрузкам.. Низкие пределы обеспечивают чистоту материала и предсказуемую производительность в течение многих десятилетий расчетного срока службы трубки..

Стол 3: Химический состав марок JIS G3461 STB (Масса %)
Оценка $\текст{С}$ (Макс) $\текст{И}$ (Макс) $\текст{Мин.}$ $\текст{П}$ (Макс) $\текст{С}$ (Макс)
СТБ 340 $0.20$ $0.35$ $0.30 – 0.90$ $0.035$ $0.035$
СТБ 410 $0.25$ $0.35$ $0.30 – 1.00$ $0.035$ $0.035$
СТБ 510 $0.30$ $0.35$ $0.30 – 1.00$ $0.035$ $0.035$

*Примечание: Минимальное содержание марганца имеет решающее значение для прочности.; строгие максимальные ограничения P и S необходимы для обеспечения бесперебойной работы при высоких температурах..


IV. Механические свойства: Мера выносливости

Механические свойства определяют устойчивость материала к давлению и деформации.. Указанные минимальные значения ** прочности на растяжение. ($\сигма_{тс}$)**, **Предел текучести/прочность ($\сигма_{й}$)**, и **Удлинение** являются основными критериями, определяющими выбор трубы для конкретного места в котельной системе..

**Предел текучести** — наиболее важный показатель для инженеров-конструкторов., так как он устанавливает максимально допустимое напряжение. Согласно требованиям норм проектирования, напряжение рабочего давления должно поддерживаться на уровне, составляющем часть предела текучести, чтобы труба оставалась в диапазоне упругости на протяжении всего срока службы.. При заданном внутреннем давлении, превосходный предел текучести **STB 410** через СТБ 340, или **СТБ 510** через СТБ 410, позволяет инженеру-проектировщику указать **более тонкую толщину стенки**. Это экономит материал, снижает вес, и значительно улучшает наиболее важную функцию трубки: передача тепла от стороны огня к стороне воды. Более тонкая стенка означает меньшее сопротивление тепловому потоку., повышение теплового КПД котла.

**Удлинение**, мера **пластичности** материала, одинаково важно. Это обеспечивает гарантию того, что труба не выйдет из строя хрупким образом при ударе или во время интенсивных процессов формования, необходимых при изготовлении котла., например, развальцовка или расширение концов труб для создания герметичного механического соединения с трубной решеткой. Как и ожидалось, более высокие классы прочности (СТБ 410 и СТБ 510) демонстрируют немного более низкую минимальную пластичность, чем STB 340, отражая неотъемлемый компромисс между прочностью и гибкостью в металлургии углеродистой стали..

Стол 4: Механические свойства марок JIS G3461 STB (Минимум)
Оценка Предел прочности (Мин.) $\текст{Н/мм}^ 2 (\текст{МПа})$ Предел текучести/прочность (Мин.) $\текст{Н/мм}^ 2 (\текст{МПа})$ Удлинение (Мин.) (Зависит от тестового образца)
СТБ 340 340 175 $25\%$
СТБ 410 410 215 $22\%$
СТБ 510 510 285 $18\%$

*Примечание: Значение удлинения сильно зависит от толщины и конкретного образца для испытаний. (Нет. 4, Нет. 5, Нет. 11, Нет. 12) используется в соответствии со стандартом.


В. Размерные допуски: Непреложная геометрия теплопередачи

Соблюдение точных допусков на размеры в стандарте JIS G3461 — это не просто вопрос эстетики или простоты сборки.; оно неразрывно связано с **сроком ползучести** и **тепловым КПД**. Стандарт требует чрезвычайно строгого контроля как наружного диаметра, так и (ИЗ) и толщина стенки (ВТ).

Критичность допуска по толщине стенки

Для котельной трубы, допуск **толщины стенки** является наиболее важным геометрическим параметром.. Поскольку напряжение обратно пропорционально толщине, любая секция трубки, которая тоньше указанной, будет испытывать более высокое локализованное напряжение., ускорение медленного процесса деформации ползучести. Если отрицательный допуск слишком велик (Т.е., трубка слишком тонкая), расчетный срок службы может быть серьезно нарушен, что приводит к преждевременному выходу из строя и образованию опасных горячих точек. Поэтому, G3461 определяет жесткие ограничения, часто ограничивая отрицательный допуск намного меньшим, чем положительный - иногда всего лишь $pm 10\%$ номинальной массы, или даже строго положительная толерантность (например, $+15\%$ к $-0\%$) для высокого риска, трубки высокого давления, гарантия минимальной толщины всегда присутствует.

Внешний диаметр и прямолинейность

**Наружный диаметр (ИЗ)** толерантность имеет решающее значение для соответствия. Трубы должны иметь точный размер, чтобы соответствовать просверленным отверстиям коллекторных барабанов и трубных решеток.. Слишком свободный допуск препятствует формированию надежного, герметичный **расширенный шов**. Допуск на наружный диаметр часто указывается как фиксированное абсолютное значение для меньших диаметров., обеспечение высокой точности. **Прямолинейность** и **овальность** (овальность) также строго контролируются, чтобы обеспечить правильную намотку трубок., согнутый, и вставляются в сложные пучки теплообменников с помощью автоматизированного оборудования без привязки..

Стол 5: Типичные допуски на размеры для JIS G3461 (С и Е)
Измерение/процесс Внешний диаметр (ИЗ) Толерантность Толщина стены (ВТ) Толерантность (Типичный)
Бесшовный (Горячий) $\вечер 1\%$ ОД, или $pm 0.5 \текст{ мм}$ (Меньшие размеры) $+15\%$ / $-12.5\%$
Бесшовный (Холоднообработанный) / ВПВ $\вечер 0.3 \текст{ мм}$ до $pm 0.5 \текст{ мм}$ (Более жесткий контроль) $\вечер 10\%$
Прямолинейность Максимальное отклонение $1 \текст{ мм}$ за $1000 \текст{ мм}$ длина

*Примечание: Отрицательный допуск на толщину стенки является единственной наиболее тщательной проверкой размеров в соответствии с этим стандартом, гарантирующей расчетный срок службы и выдерживаемое давление..


VI. Тестирование и проверка: Необсуждаемый контрольный список безопасности

Экстремальные условия эксплуатации, с которыми сталкиваются трубы JIS G3461, диктуют необходимость комплексного и обязательного протокола проверок и испытаний.. Эти тесты являются заключительными., неоспоримое доказательство того, что трубка соответствует всем спецификациям и пригодна для эксплуатации.. Протокол разделен на механические испытания. (проверка свойств материала) и неразрушающие испытания (проверка структурной целостности).

А. Обязательные механические испытания и испытания на пластичность

Суть процесса механической проверки заключается в подвергании образцов серьезной деформации.:

  • Испытание на растяжение: Подтверждает, что материал соответствует минимальным прочностным характеристикам, указанным в таблице. 4.
  • Тест на сплющивание: Часть трубы сдавливается между параллельными пластинами.. Материал должен выдерживать такое сильное сжатие без признаков растрескивания или дефектов., демонстрируя высокую пластичность, особенно на линии сварки труб ERW.
  • Испытание на развальцовку: Конец трубки расширяется наружу до определенного процента от ее первоначального диаметра с помощью конического инструмента.. Это испытание имеет жизненно важное значение для подтверждения способности материала подвергаться пластической деформации, необходимой для надежного расширения в отверстиях трубной решетки., важный этап сборки котла.
  • Тест на обратное сплющивание (Только ВПВ): Это испытание специально нацелено на сварной шов.. Образец расплющивается, а сварной шов помещается в точку максимального напряжения изгиба, чтобы доказать, что зона сварного шва такая же прочная и пластичная, как и основной металл., устранение риска разрушения сварного шва.

Б. Неразрушающий контроль (Nde) и проверка целостности

Эти тесты предназначены для выявления невидимых глазом недостатков, которые могут привести к катастрофическому отказу.:

  • Гидростатические испытания: Каждая отдельная длина готовой трубы должна быть испытана под определенным минимальным давлением.. Это физическое испытание проверяет герметичность и структурную целостность трубы по всей ее длине..
  • Ультразвуковой (ЮТ) или вихревой ток (восточноевропейское время) Тестирование: NDE поручено искать внутренние дефекты, такие как расслоения., включения, или микротрещины, которые могут нарушить структуру трубки. Для трубок ВПВ, это испытание в первую очередь сосредоточено на сварном шве, обеспечение высочайшего уровня целостности в этом критическом соединении.
Стол 6: Обязательное тестирование по JIS G3461
Тип теста Требование JIS G3461 Основная функция
Химический анализ Ковш и анализ продукта Подтвердить С, Мин., П, Содержание S для ползучести и свариваемости.
Гидростатические испытания Любая длина трубки Проверьте удержание давления и герметичность..
Испытание на развальцовку Пример тестирования Подтвердите пластичность при расширении трубы к трубной решетке..
Тест на сплющивание Пример тестирования Проверка пластичности и прочности конструкции., особенно на сварных швах.
Nde (Чтобы или или) Любая длина трубки (Зона сварки для ВПВ) Обнаружение внутренних/поверхностных дефектов, невидимых глазу.

Стандарт **JIS G3461** для стальных труб для котлов и теплообменников является фундаментальным элементом мировой теплотехники.. Это узкоспециализированная спецификация, которая определяет материал, предназначенный для работы на грани своих физических пределов.. На основе рассчитанного химического состава, предназначенного для оптимизации сопротивления ползучести., с точными размерными допусками, необходимыми для максимальной эффективности теплопередачи, каждое отдельное требование стандарта является прямым ответом на непреложные требования безопасности и производительности.. Выбор **STB 340, СТБ 410, или СТБ 510** это не просто выбор силы, но выбор конкретных характеристик жизненного цикла, требуемых зоной эксплуатации котла. В конечном счете, соблюдение этого строгого стандарта гарантирует, что сложный механизм производства электроэнергии остается предсказуемым., надежный, и безопасен для своего многолетнего срока службы.

Похожие сообщения
Стальная труба котла и трубки

Применение котельных труб: 1 Общие котельные трубы в основном используются для изготовления стеновых труб с водяным охлаждением., трубы для кипящей воды, трубы перегретого пара, Трубы перегретого пара для котлов локомотивов, большие и маленькие дымовые трубы и арочные кирпичные трубы. 2 Котельные трубы высокого давления в основном используются для изготовления труб пароперегревателей., трубы подогревателя, воздуховоды, главные паровые трубы, и т. д.. для котлов высокого и сверхвысокого давления.

Котельные стальные трубы

Котельные стальные трубы являются важными компонентами во многих отраслях промышленности., обеспечение надежной работы в экстремальных условиях. Придерживаясь строгих стандартов качества и понимая ключевые свойства и классификации этих трубок., отрасли могут обеспечить безопасную и эффективную работу своих тепловых систем.

ASTM A210 Gr A1 Бесшовная труба из углеродистой стали

ASTM A210 Grade A1 Бесплатная трубка должна быть выполнена путем бесшовного процесса или сварки с добавлением металла NO в операции сварки.. Предлагаемые бесшовные трубки ASTM A210 GR A1 CS используются в разнообразных размерах и других связанных спецификациях, Чтобы удовлетворить требования наших выдающихся клиентов. 210 Котловые трубы GR.A1, которые разработаны в соответствии с установленными отраслевыми стандартами. Согласно потребностям и требованиям наших клиентов, Мы участвуем в предоставлении ASME SA 210 Гр. А1 -котельные трубки. Купить ASTM A210 класс A1 Котлы по разумной цене у нас.

ASTM B861 Титановый сплав сплавной котел

ASTM B861 Titanium сплавные сплавы бесшовные трубы являются премиальным выбором для применения котла, предлагая непревзойденную коррозионную стойкость, высокотемпературная прочность, и легкие свойства. Соответствует ASTM B861 и ASME SB861, Эти трубы в оценках, как 2, 7, и 12 удовлетворить требования производства электроэнергии, химическая обработка, и системы морских котлов. Несмотря на более высокие затраты, Их долговечность и производительность оправдывают их использование в критических приложениях. Для технических данных или цитат, Свяжитесь с поставщиками, такими как Abtersteel.com

ASME SB338 класс 7 Титановый теплообменник трубки

ASME SB338 класс 7 Трубки титана теплообменника, Сплановой с палладием, предлагать непревзойденную коррозионную стойкость, тепловая эффективность, и легкие свойства для требовательных приложений. Соответствует ASME SB338 и ASTM B338, Эти трубки преуспевают в химической обработке, производство электроэнергии, опреснение, и морские теплообменники. Их долговечность, Увеличено палладием, оправдывает их использование, несмотря на более высокие затраты. Для технических данных или цитат, Свяжитесь с поставщиками, такими как Abtersteel.com

A213 TP321 Котлевая трубка из нержавеющей стали в приложениях перегревателя

Код: TP321 Трубки, сплановая эгида пламени, Оркестравное перегрев - сплоченные, Размеры Deft, Сильные стороны стойкие - эмиссары Energy ember.

JIS-G3454-STPG-410-Carbon-Steel-Pipes.jpg

 

Основа тепловых систем: Подробный обзор котельных труб из углеродистой стали JIS G3454 STPG

Эффективность и безопасность современной теплотехники, включая выработку электроэнергии, нефтехимическая переработка, и тяжелое промышленное отопление — в основном полагаются на целостность своих компонентов, находящихся под давлением.. Среди наиболее важных из них — трубы, используемые для транспортировки горячих жидкостей и пара.. В глобальном ландшафте материальных стандартов, а Японский промышленный стандарт (ОН) G3454 устанавливает строгие стандарты для Трубы из углеродистой стали для работы под давлением, с СТПГ Обозначение является всемирно признанным материалом для котлов и теплообменников.. Этот стандарт представляет собой не просто набор спецификаций.; это тщательно определенная структура, обеспечивающая надежность, долговечность, и безопасность трубопроводных систем, работающих в суровых условиях высокой температуры и высокого давления.. Чтобы по-настоящему оценить роль труб СТПГ, надо вникать в особенности его состава, механические свойства, точность изготовления, и требовательные приложения, которые он обслуживает.


Понимание структуры JIS G3454: Контекст и область применения

Обозначение ПРОСТО G3454 подпадает под более широкую категорию японских промышленных стандартов. (ОН) связанные с черными материалами. Конкретно, G3454 — это стандарт, предназначенный для Трубы из углеродистой стали для работы под давлением. The “СТПГ” Номенклатура в рамках настоящего стандарта представляет собой аббревиатуру, полученную из японского термина, обозначающего сталь. (С), Трубка (Т), Давление (П), и общий (Г), указывает на стальную трубу общего назначения, предназначенную для работы под давлением. Это отличается от других стандартов JIS, таких как G3455. (Обслуживание высокого давления) или G3461 (Трубы для котлов и теплообменников), хотя приложения часто дублируются.

Основной функцией труб, изготовленных в соответствии со спецификациями JIS G3454 STPG, является безопасная и эффективная транспортировка жидкостей под давлением., газы, и пар при повышенных температурах. Их применение обычно включает в себя такие компоненты, как паропроводы., заголовки, экономайзеры, и различные трубопроводы на котельных, где рабочая температура обычно не превышает 350 долларов США^circtext{С}$ до $400^circtext{С}$. За пределами этих температур, явления ползучести становятся значительными, часто вызывает необходимость использования низколегированных сталей. (например, хромомолибденовые стали, определенные стандартом JIS G3458 или международными эквивалентами.). Поэтому, Марки STPG являются «рабочими лошадками» традиционных систем напорных трубопроводов, которые составляют основу бесчисленных промышленных операций.. Два начальных класса в рамках этого стандарта, СТПГ 370 и СТПГ 410, отличаются указанным минимальным пределом прочности на разрыв, что является краеугольным камнем их критериев отбора.

Строгое соблюдение этого стандарта как японскими, так и международными производителями обеспечивает решающую гарантию качества.. Он устанавливает единые критерии состава материала., размеры, допуски, процедуры тестирования, и документация. Эта глобальная взаимозаменяемость и предсказуемость жизненно важны в крупномасштабных инженерных проектах, где материалы от разных поставщиков должны плавно интегрироваться в единый продукт., сплоченный, система высокой целостности.


Химический состав: Рецепт прочности и свариваемости

Основные характеристики любого стального материала определяются его точным химическим составом.. Для труб СТПГ, состав тщательно контролируется, чтобы сбалансировать два важнейших, часто противоречивые, требования: высокая прочность на разрыв, позволяющая выдерживать внутреннее давление, и отличная свариваемость, что упрощает изготовление и монтаж в сложных трубопроводных сетях.. Как углеродистая сталь, первичные легирующие элементы – углерод, кремний, марганец, фосфор, и сера.

Классы СТПГ 370 и СТПГ 410 принципиально являются низкоуглеродистыми сталями, при этом содержание углерода является ключевым фактором, определяющим их разницу в прочности.. Более низкое содержание углерода в СТПГ 370 повышает его пластичность и свариваемость, что делает его пригодным для применений, где необходима обширная формовка или сложная сварка.. Наоборот, несколько более высокое содержание углерода и марганца в СТПГ 410 способствуют повышению его прочности на растяжение и текучести, что позволяет ему выдерживать более высокие рабочие давления, хотя и с незначительным снижением удобства сварки. Ограничения на остаточные элементы, такие как фосфор ($\текст{П}$) и сера ($\текст{С}$) чрезвычайно строгие, поскольку эти примеси могут привести к таким проблемам, как ломкость при нагревании во время прокатки и снижение ударной вязкости., которые представляют собой неприемлемые риски в трубопроводах, работающих под давлением.

В следующей таблице указан максимально допустимый химический состав для двух основных сортов., отражающий строгий контроль, необходимый для целостности трубопроводов под давлением. (все значения указаны в массовых процентах, максимум, если не указано иное):

Стол 1: Химический состав марок JIS G3454 STPG (Масса %)
Элемент СТПГ 370 СТПГ 410 Цель/Воздействие
Углерод (С) $\а 0.25$ $\а 0.30$ Основной элемент, придающий прочность; более высокий C снижает свариваемость.
Кремний (И) $\а 0.35$ $\а 0.35$ Раскислитель; немного увеличивает прочность и твердость.
Марганец (Мин.) $0.30 – 0.90$ $0.30 – 1.00$ Увеличивает силу, твердость, и износостойкость; противодействует эффектам P и S.
Фосфор (П) $\а 0.040$ $\а 0.040$ Сильно ограниченные примеси; снижает пластичность и вязкость (холодная одышка).
сера (С) $\а 0.040$ $\а 0.040$ Сильно ограниченные примеси; способствует острой ломкости и снижает ударную вязкость.

*Примечание: Фактические характеристики могут включать конкретный углеродный эквивалент. (CE) пределы или более подробные ограничения на легирование, которые имеют решающее значение для спецификации процедуры сварки (WPS). На практике максимальное содержание P и S часто оказывается более жестким., но стандарт определяет $le 0.040\%$.


Механические свойства: Определение производительности в условиях стресса

Выбор трубы для работы под давлением в конечном итоге определяется ее способностью противостоять напряжению, создаваемому внутренним давлением и внешними нагрузками.. Механические свойства, в частности **предел прочности**, **предел текучести**, и **удлинение** — количественные меры этого сопротивления.. Числовое обозначение в названии СТПГ напрямую привязано к минимально указанному пределу прочности на разрыв в мегапаскалях. ($\текст{МПа}$).

СТПГ 370 обозначает материал трубы с минимальной прочностью на разрыв $370 \текст{ МПа}$, пока СТПГ 410 определяет минимальную прочность на разрыв $410 \текст{ МПа}$. Предел текучести, это точка, в которой материал начинает постоянно деформироваться, не менее важно для расчетов конструкции, чтобы обеспечить безопасную работу трубы в пределах ее упругости.. Удлинение, мера пластичности материала, гарантирует, что труба выдержит определенную степень деформации без хрупкого разрушения — непреложное требование для компонентов, находящихся под давлением..

В следующей таблице приведены минимальные механические требования, указанные в стандарте JIS G3454.:

Стол 2: Механические свойства марок JIS G3454 STPG (Минимум)
Свойство Единица СТПГ 370 (Мин.) СТПГ 410 (Мин.)
Предел прочности ($\сигма_{тс}$) $\текст{Н/мм}^2 $ ($\текст{МПа}$) 370 (или 373) 410 (или 412)
Предел текучести ($\сигма_{й}$) $\текст{Н/мм}^2 $ ($\текст{МПа}$) 215 (или 216) 245
Удлинение (Продольный, Нет. 4/5 Тестовый образец) $\%$ $28 \текст{ мин.}$ $24 \текст{ мин.}$

*Примечание: Требование к минимальному удлинению значительно варьируется в зависимости от типа образца. (Нет. 4, Нет. 5, Нет. 11, Нет. 12) и проводится ли испытание продольно или поперек оси трубы. Приведенные выше значения представляют собой общие минимальные значения для справки о конструкции.. Н/мм$^2$ и МПа — взаимозаменяемые единицы измерения напряжения..

Инженер-проектировщик во многом полагается на гарантированный минимальный предел текучести., поскольку он составляет основу для расчета толщины стенок в соответствии с такими нормами, как ASME B31.1 или B31.3.. Более высокий предел текучести, как предлагает **STPG 410**, позволяет получить потенциально более тонкую стенку при том же расчетном давлении, приводит к материальной экономии, уменьшенный вес, и улучшенная эффективность теплопередачи — важный фактор при проектировании теплообменника и котла..


Производственные процессы и типы труб: Прошитые против. Бесшовный

Микроструктура и, как следствие, механические характеристики трубы STPG неразрывно связаны с методом ее производства.. JIS G3454 охватывает как **бесшовные**, так и **электросварные сварные швы. (ВПВ)** трубные процессы, хотя для критически важных котлов с высоким давлением и высокой температурой, **Бесшовные** трубы в подавляющем большинстве предпочитаются из-за их превосходной целостности и однородности..

Бесшовная труба (С)

Бесшовные трубы СТПГ производятся методом горячей прошивки., твердая стальная заготовка, который затем раскатывается и вытягивается до окончательных заданных размеров.. Отсутствие сварного шва означает отсутствие металлургических или структурных нарушений в теле трубы.. Это делает бесшовные трубы идеальным выбором для применений, в которых трубы будут подвергаться самым высоким внутренним давлениям., термоциклирование, и сложный изгиб или намотка во время изготовления. Однородная структура зерен и отсутствие потенциальных дефектов сварного шва обеспечивают высочайший уровень защиты от катастрофических отказов., что имеет первостепенное значение в условиях котла.

Электрическая сварка сопротивлением (ВПВ) Трубка (Э)

Трубы ERW STPG производятся из плоской полосы. (Овца) который подвергается холодной штамповке в виде цилиндра, а затем сваривается по продольному шву с применением электрического тока, расплавляющего края.. Хотя современные процессы ВПВ достигли замечательного качества, наличие сварного шва иногда может привести к появлению потенциальных слабых мест. Для очень требовательных приложений, работающих под давлением, кодировщик может быть ограничен в использовании бесшовных труб., или расчетное напряжение трубы ERW может быть снижено. Однако, для некоторых применений с низким давлением и некритических применений в рамках работы под давлением, Трубы ERW STPG предлагают более экономичное решение, особенно для больших диаметров и более тонких стенок, где бесшовное производство становится технически сложным или неэкономичным..

Стандарт требует строгого неразрушающего контроля. (неразрушающий контроль) для всех сварных труб, обычно включает вихретоковый контроль или ультразвуковой контроль сварного шва, чтобы гарантировать его прочность и отсутствие дефектов.. Независимо от процесса, готовые трубы должны пройти финальную термообработку (нормализация или снятие стресса) для достижения заданных механических свойств и обеспечения однородности микроструктуры.


Размерные допуски и стандартизация

Помимо свойств материала, Соблюдение точных допусков на размеры имеет решающее значение для сборки во время изготовления и соблюдения проектных требований по толщине стенок., что напрямую влияет на номинальное давление. JIS G3454 определяет строгие допуски на наружный диаметр. (ИЗ) и толщина стенки в зависимости от процесса производства трубы (горячеобработанный бесшовный, холоднодеформированный бесшовный, или ВПВ).

Размеры труб в этом стандарте, как и многие японские стандарты, тесно согласовываться с международными стандартами, такими как ASME B36.10M, часто используется **номинальный размер трубы (НПС)** система (Обозначение А-В) и **Номера расписания** (Щ 10, Щ 20, Щ 40, Щ 80, и т. д.) определить толщину стенки трубы относительно ее диаметра. В следующей таблице приведены ссылки на некоторые общие размеры и то, как толщина стенки определяется номером спецификации для марок STPG..

Стол 3: Общие номинальные размеры труб и толщина стенок (ПРОСТО G3454 – Репрезентативные данные)
Номинальный размер (А) Номинальный размер (Б) ИЗ (мм) Щ 40 Толщина (мм) Щ 80 Толщина (мм)
15 1/2″ 21.7 2.8 3.7
25 1″ 34.0 3.4 4.5
50 2″ 60.5 3.9 5.5
100 4″ 114.3 6.0 8.6
150 6″ 165.2 7.1 11.0
200 8″ 216.3 8.2 12.7

*Примечание: Толщина стенок является номинальной и может варьироваться в пределах допусков, определенных стандартом.. Числа Sch определяют толщину стенки, в то время как марки STPG определяют прочность материала.

Более того, допуски на размеры чрезвычайно строгие, чтобы обеспечить целостность давления:

  • Прямолинейность: Максимальное отклонение от прямой строго контролируется., часто предписывается быть не более чем 1 мм на 1000 мм длины.
  • Допуск толщины стенки: Для горячедеформированных бесшовных труб, отклонение обычно $+15\%$ к $-12.5\%$ номинальной толщины стенки для большей толщины, отражая проблемы горячей прокатки. Для холоднодеформированных труб и труб ERW, допуски гораздо жестче, иногда указывается всего лишь $pm 10\%$ или фиксированные абсолютные значения для очень малых размеров, отражающий точность этих процессов.

Протоколы строгого тестирования и обеспечения качества

Обозначение трубы как соответствующей JIS G3454 не имеет смысла без поддержки протоколов всесторонних испытаний и обеспечения качества.. Эти испытания служат окончательной проверкой того, что материал соответствует установленным стандартам безопасности и производительности..

  1. Испытание на растяжение: Подтверждает гарантированный минимум прочности на растяжение., предел текучести, и удлинение.
  2. Тест на сплющивание (для бесшовных труб): Участок трубы сплющивается до тех пор, пока расстояние между пластинами не достигнет заданного значения.. Труба должна выдерживать эту деформацию, не имея трещин и изъянов., демонстрируя свою пластичность.
  3. Испытание на изгиб (для меньших размеров): Требуется для труб 40А или меньше., труба согнута под большим углом (например, $90^circ$) вокруг оправки заданного радиуса (например, 6 раз ОД) для подтверждения пластичности.
  4. Гидравлический (Гидростатический) Тест: Каждая длина готовой трубы должна быть подвергнута испытанию минимальным давлением.. Это испытание подвергает трубу физической нагрузке, чтобы гарантировать герметичность и структурную целостность на всем протяжении.. Испытательное давление пропорционально пределу текучести материала и размерам трубы..
  5. Неразрушающий контроль (неразрушающий контроль): Для ERW труб, дополнительные методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковое исследование ($\текст{Z3}$) или вихретоковое исследование ($\текст{Z4}$) часто назначаются покупателем для проверки целостности продольного сварного шва..

Приложение и глобальный контекст

Выбор между **STPG 370** и **СТПГ 410** зависит главным образом от расчетного давления и температуры системы.. **СТПГ 410** является предпочтительным выбором для главных паровых коллекторов и линий питательной воды высокого давления из-за своей превосходной прочности., позволяющий сделать тоньше, более эффективные стены. **СТПГ 370**, с превосходной свариваемостью и немного более высокой пластичностью, эффективно работает во вспомогательных линиях низкого и среднего давления и в сложных системах, требующих обширного производства..

На мировом рынке, Марки JIS G3454 STPG функционально сопоставимы с несколькими международными стандартами., в первую очередь спецификации **ASTM A106/ASME SA-106** для бесшовных труб из углеродистой стали, предназначенных для эксплуатации при высоких температурах.:

  • СТПГ 370: Тесно соответствует **ASTM A53, класс B** и **ASTM A106, класс A**., хотя СТПГ 370 часто имеет немного более высокий минимальный предел текучести, чем A106 класса A..
  • СТПГ 410: Его профиль прочности (Мин. Растяжимый $410 \текст{ МПа}$, Мин. Урожай $245 \текст{ МПа}$) напрямую конкурирует с **ASTM A106, класс B** (Мин. Растяжимый $415 \текст{ МПа}$, Мин. Урожай $240 \текст{ МПа}$), подтверждающий его статус премиум-класса, признанный во всем мире материал для высоконадежных напорных трубопроводов стоимостью до 350 долларов США^circtext{С}$.

Строгие требования JIS G3454 гарантируют, что котельные трубы STPG из углеродистой стали не просто товар., но высокотехнологичные компоненты, которые составляют критически важную, надежная основа тепловых систем по всему миру. Их сбалансированный химический состав и гарантированные механические характеристики в экстремальных условиях делают их незаменимым материалом в энергетике и тяжелой промышленности..

Похожие сообщения
Стальная труба котла и трубки

Применение котельных труб: 1 Общие котельные трубы в основном используются для изготовления стеновых труб с водяным охлаждением., трубы для кипящей воды, трубы перегретого пара, Трубы перегретого пара для котлов локомотивов, большие и маленькие дымовые трубы и арочные кирпичные трубы. 2 Котельные трубы высокого давления в основном используются для изготовления труб пароперегревателей., трубы подогревателя, воздуховоды, главные паровые трубы, и т. д.. для котлов высокого и сверхвысокого давления.

Котельные стальные трубы

Котельные стальные трубы являются важными компонентами во многих отраслях промышленности., обеспечение надежной работы в экстремальных условиях. Придерживаясь строгих стандартов качества и понимая ключевые свойства и классификации этих трубок., отрасли могут обеспечить безопасную и эффективную работу своих тепловых систем.

ASTM A210 Gr A1 Бесшовная труба из углеродистой стали

ASTM A210 Grade A1 Бесплатная трубка должна быть выполнена путем бесшовного процесса или сварки с добавлением металла NO в операции сварки.. Предлагаемые бесшовные трубки ASTM A210 GR A1 CS используются в разнообразных размерах и других связанных спецификациях, Чтобы удовлетворить требования наших выдающихся клиентов. 210 Котловые трубы GR.A1, которые разработаны в соответствии с установленными отраслевыми стандартами. Согласно потребностям и требованиям наших клиентов, Мы участвуем в предоставлении ASME SA 210 Гр. А1 -котельные трубки. Купить ASTM A210 класс A1 Котлы по разумной цене у нас.

ASTM B861 Титановый сплав сплавной котел

ASTM B861 Titanium сплавные сплавы бесшовные трубы являются премиальным выбором для применения котла, предлагая непревзойденную коррозионную стойкость, высокотемпературная прочность, и легкие свойства. Соответствует ASTM B861 и ASME SB861, Эти трубы в оценках, как 2, 7, и 12 удовлетворить требования производства электроэнергии, химическая обработка, и системы морских котлов. Несмотря на более высокие затраты, Их долговечность и производительность оправдывают их использование в критических приложениях. Для технических данных или цитат, Свяжитесь с поставщиками, такими как Abtersteel.com

ASME SB338 класс 7 Титановый теплообменник трубки

ASME SB338 класс 7 Трубки титана теплообменника, Сплановой с палладием, предлагать непревзойденную коррозионную стойкость, тепловая эффективность, и легкие свойства для требовательных приложений. Соответствует ASME SB338 и ASTM B338, Эти трубки преуспевают в химической обработке, производство электроэнергии, опреснение, и морские теплообменники. Их долговечность, Увеличено палладием, оправдывает их использование, несмотря на более высокие затраты. Для технических данных или цитат, Свяжитесь с поставщиками, такими как Abtersteel.com

A213 TP321 Котлевая трубка из нержавеющей стали в приложениях перегревателя

Код: TP321 Трубки, сплановая эгида пламени, Оркестравное перегрев - сплоченные, Размеры Deft, Сильные стороны стойкие - эмиссары Energy ember.

ASME-SB338-GRADE-7-Titanium-Heat-Exchanger Tube-1280x1280.jpeg

ASME SB338 класс 7 Трубки титана теплообменника, Сплановой с палладием, предлагать непревзойденную коррозионную стойкость, тепловая эффективность, и легкие свойства для требовательных приложений. Соответствует ASME SB338 и ASTM B338, Эти трубки преуспевают в химической обработке, производство электроэнергии, опреснение, и морские теплообменники. Их долговечность, Увеличено палладием, оправдывает их использование, несмотря на более высокие затраты. Для технических данных или цитат, Свяжитесь с поставщиками, такими как Abtersteel.com

ASTM-B861-GRADE-2-TITANIUM-METAL-GTEEL-TUBE-1280X1280.JPEG

ASTM B861 Titanium сплавные сплавы бесшовные трубы являются премиальным выбором для применения котла, предлагая непревзойденную коррозионную стойкость, высокотемпературная прочность, и легкие свойства. Соответствует ASTM B861 и ASME SB861, Эти трубы в оценках, как 2, 7, и 12 удовлетворить требования производства электроэнергии, химическая обработка, и системы морских котлов. Несмотря на более высокие затраты, Их долговечность и производительность оправдывают их использование в критических приложениях. Для технических данных или цитат, Свяжитесь с поставщиками, такими как Abtersteel.com

ASTM-A210-Gr-A1-Carbon-Steel-seamless-Pipe-Tubes.jpg

ASTM A210 Grade A1 Бесплатная трубка должна быть выполнена путем бесшовного процесса или сварки с добавлением металла NO в операции сварки.. Предлагаемые бесшовные трубки ASTM A210 GR A1 CS используются в разнообразных размерах и других связанных спецификациях, Чтобы удовлетворить требования наших выдающихся клиентов. 210 Котловые трубы GR.A1, которые разработаны в соответствии с установленными отраслевыми стандартами. Согласно потребностям и требованиям наших клиентов, Мы участвуем в предоставлении ASME SA 210 Гр. А1 -котельные трубки. Купить ASTM A210 класс A1 Котлы по разумной цене у нас.

Трубка для водяных котлов и котлы с котлом
Котлеры из углеродистой стали
Высокая температура котла
Тяжелая стеновая труба
Котел стальные трубки
Водяной котел Pieps

Котельные стальные трубы являются важными компонентами во многих отраслях промышленности., обеспечение надежной работы в экстремальных условиях. Придерживаясь строгих стандартов качества и понимая ключевые свойства и классификации этих трубок., отрасли могут обеспечить безопасную и эффективную работу своих тепловых систем.

котел-стальные трубы-1280x720.jpg

Применение котельных труб: 1 Общие котельные трубы в основном используются для изготовления стеновых труб с водяным охлаждением., трубы для кипящей воды, трубы перегретого пара, Трубы перегретого пара для котлов локомотивов, большие и маленькие дымовые трубы и арочные кирпичные трубы. 2 Котельные трубы высокого давления в основном используются для изготовления труб пароперегревателей., трубы подогревателя, воздуховоды, главные паровые трубы, и т. д.. для котлов высокого и сверхвысокого давления.

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



Похожие сообщения
Стальная труба котла и трубки

Применение котельных труб: 1 Общие котельные трубы в основном используются для изготовления стеновых труб с водяным охлаждением., трубы для кипящей воды, трубы перегретого пара, Трубы перегретого пара для котлов локомотивов, большие и маленькие дымовые трубы и арочные кирпичные трубы. 2 Котельные трубы высокого давления в основном используются для изготовления труб пароперегревателей., трубы подогревателя, воздуховоды, главные паровые трубы, и т. д.. для котлов высокого и сверхвысокого давления.

Котельные стальные трубы

Котельные стальные трубы являются важными компонентами во многих отраслях промышленности., обеспечение надежной работы в экстремальных условиях. Придерживаясь строгих стандартов качества и понимая ключевые свойства и классификации этих трубок., отрасли могут обеспечить безопасную и эффективную работу своих тепловых систем.

ASTM A210 Gr A1 Бесшовная труба из углеродистой стали

ASTM A210 Grade A1 Бесплатная трубка должна быть выполнена путем бесшовного процесса или сварки с добавлением металла NO в операции сварки.. Предлагаемые бесшовные трубки ASTM A210 GR A1 CS используются в разнообразных размерах и других связанных спецификациях, Чтобы удовлетворить требования наших выдающихся клиентов. 210 Котловые трубы GR.A1, которые разработаны в соответствии с установленными отраслевыми стандартами. Согласно потребностям и требованиям наших клиентов, Мы участвуем в предоставлении ASME SA 210 Гр. А1 -котельные трубки. Купить ASTM A210 класс A1 Котлы по разумной цене у нас.

ASTM B861 Титановый сплав сплавной котел

ASTM B861 Titanium сплавные сплавы бесшовные трубы являются премиальным выбором для применения котла, предлагая непревзойденную коррозионную стойкость, высокотемпературная прочность, и легкие свойства. Соответствует ASTM B861 и ASME SB861, Эти трубы в оценках, как 2, 7, и 12 удовлетворить требования производства электроэнергии, химическая обработка, и системы морских котлов. Несмотря на более высокие затраты, Их долговечность и производительность оправдывают их использование в критических приложениях. Для технических данных или цитат, Свяжитесь с поставщиками, такими как Abtersteel.com

ASME SB338 класс 7 Титановый теплообменник трубки

ASME SB338 класс 7 Трубки титана теплообменника, Сплановой с палладием, предлагать непревзойденную коррозионную стойкость, тепловая эффективность, и легкие свойства для требовательных приложений. Соответствует ASME SB338 и ASTM B338, Эти трубки преуспевают в химической обработке, производство электроэнергии, опреснение, и морские теплообменники. Их долговечность, Увеличено палладием, оправдывает их использование, несмотря на более высокие затраты. Для технических данных или цитат, Свяжитесь с поставщиками, такими как Abtersteel.com

A213 TP321 Котлевая трубка из нержавеющей стали в приложениях перегревателя

Код: TP321 Трубки, сплановая эгида пламени, Оркестравное перегрев - сплоченные, Размеры Deft, Сильные стороны стойкие - эмиссары Energy ember.