Sekcja pusta ze stali ASTM A53

Wyślij zapytanie
Sekcja pusta ze stali ASTM A53
Szczegóły
ASTM A53 Hollow Section
Grade: Gr.A, Gr.B.
Średnica zewnętrzna: 1/2 cala -16 cala (CHS)
Grubość ściany: 1,5 mm - 16 mm
DŁUGOŚĆ:5 - 12M, powszechnie używana, 5,8M, 6M, 12M
zależy też od wymagań
Obróbka powierzchni:
Cynkowanie, czarne wykończenie, rzeźbienie, gwintowanie, lekkie malowanie olejne, ubrania z PVC pokrywają każdy pakiet itp.
Klasyfikacja produktów
Pusta sekcja
Share to
Opis

 

modular-1
Co to jest norma ASTM A53

Standard ASTM A53, ustanowiony przez American Society for Testing and Materials (ASTM), jest kompleksową specyfikacją rur ze stali węglowej stosowanej w różnych zastosowaniach, w tym systemach mechanicznych i ciśnieniowych, a także dla zwykłych zastosowań w pary, wodzie, wodnej , Linie gazowe i powietrzne.

 
 
Opis sekcji pustej ASTM A53
Produkt CHS
Rozmiar (mm) 1/2 CALI - 24 CALI
Grubość ścianki (MM) 1.2 - 22
Długość (m) Zwykle 6m/12m, zależy również od wymagań
 
 
Wymagania chemiczne
Skład, maks.,%
  Węgiel Mangan Siarka fosforowa Siarka MiedźA NikielA ChromA MolibdenA WanadA
Typ S (płynna rura)
Klasa a 0.25B 0.95 0.05 0.045 0.4 0.4 0.4 0.15 0.08
Klasa b 0.3C 1.2 0.05 0.045 0.4 0.4 0.4 0.15 0.08
Typ E (spawane elektrycznie)
klasa A 0.25B 0.95 0.05 0.045 0.4 0.4 0.4 0.15 0.08
Klasa b 0.3C 1.2 0.05 0.045 0.4 0.4 0.4 0.15 0.08
Typ F (rura spalona Furmace)
Klasa a 0.3B 1.2 0.05 0.045 0.4 0.4 0.4 0.15 0.08
ACałkowity skład tych pięciu elementów nie może przekraczać 1. 00%.
BDla każdej redukcji {{0}}. 01% poniżej określonego maksimum węgla, wzrost o 0,06% manganu powyżej określonego maksimum zostanie uniesiony do maksymalnie 1,35%.
CDla każdej redukcji o {{0}},01% poniżej określonego maksimum węgla, dopuszczalny będzie wzrost manganu o 0,06% powyżej określonego maksimum aż do maksymalnie 1,65%.

Rury ASTM A53 klasy A i B mają różne składy chemiczne

 

Węgiel (C):

Klasa A ma maksymalną zawartość węgla wynoszącą {{0}},25%, podczas gdy klasa B może zawierać do 0,30%.

Mangan (MN):

Klasa A ma minimalną zawartość manganu 0. 95%, podczas gdy klasa B ma minimum 1,20%.

Fosfor (P)ISiarka (S):

Oba oceny mają maksymalną zawartość odpowiednio {0}}. 05% i 0,045%.

Znaczenie: Wyższa zawartość węgla i manganu w stopniu B przyczynia się do zwiększonej siły i twardości, ale może zmniejszyć plastyczność i wytrzymałość w porównaniu do klasy A.

 

 
 
Właściwości mechaniczne
  klasa A Klasa b
Wytrzymałość na rozciąganie, min, psi [MPA] 48000 [330] 60000 [415]
Granica plastyczności, min, psi [MPa] 30000 [205] 35000 [240]
Wydłużenie w 2 cale lub 50 mm A,B A,B
AMinimalne wydłużenie w 50 mm [2 cale] określa się za pomocą następującego równania:
e=625000[1940]A0.2/U0.9
Gdzie:
E=Minimalne wydłużenie w 2 cale lub 50 mm w procentach, zaokrąglone do najbliższego procent,
A {{0}} mniejszy 0,75 cala. 2 [500 mm²] Próbka testowa i określona grubość ściany rury, z obliczoną wartością
zaokrąglone do najbliższego 0,01 cala²[1 mm²], oraz
U=określona minimalna wytrzymałość na rozciąganie, psi [MPa].
BPatrz Tabela X4.1 lub Tabela X4.2 (ASTM A53 2020), w zależności od tego, która ma zastosowanie, aby zapoznać się z minimalnymi wartościami wydłużenia wymaganymi dla różnych kombinacji wielkości próbki do próby rozciągania i określonej minimalnej wytrzymałości na rozciąganie.

Kluczowe właściwości mechaniczne różnią się w zależności od gatunku:

 

Wytrzymałość na rozciąganie:

Klasa A ma minimalną wytrzymałość na rozciąganie 330 MPa, a klasa B ma wyższą minimalną wartość 415 MPa.

Granica plastyczności:

Klasa A ma minimalną granicę plastyczności 205 MPa, podczas gdy klasa B oferuje co najmniej 240 MPa.

Wydłużenie:

Klasa A wykazuje wydłużenie 28%, podczas gdy klasa B ma 22%.

Znaczenie: Najwyższe wytrzymałość na rozciąganie i plastyczność stopnia B sprawiają, że jest idealny do zastosowań pod wysokim ciśnieniem i wysokim temperaturą, podczas gdy stopień A jest bardziej odpowiedni do zastosowań ogólnych i niższych ciśnień.

Proces produkcyjny

  • Rury klasy A produkowane są w ciągłym procesie cynkowania, natomiast rury klasy B przechodzą oddzielny proces hartowania i odpuszczania.
  • Proces produkcyjny wpływa na wytrzymałość i trwałość rur, a proces klasy B skutkuje mocniejszym i trwalszym produktem.
 
EN 10217 LSAW PIPE

Powłoki i ochrona przed korozją

  • Powłoka ocynkowana: Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją dzięki warstwie cynku.
  • Opcjonalne powłoki: Powłoki lakierowe lub epoksydowe oferują różne poziomy ochrony w oparciu o potrzeby aplikacji.

Aplikacje

  • klasa A: Stosowany głównie w instalacjach wodno-kanalizacyjnych i wodociągowych.
  • klasa B: Nadaje się do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych, takich jak rurociągi parowe i powietrzne, transport ropy i gazu oraz podpory konstrukcyjne.
EN 10219 LSAW PIPE
en 10210 s355j0h lsaw pipe

Koszt

  • Rury klasy B są na ogół droższe niż stopień A ze względu na ich wyższą siłę i trwałość.
  • Chociaż klasa B jest droższa, długoterminowe korzyści wynikające z zastosowania mocniejszego, trwalszego materiału mogą przewyższać koszt początkowy, szczególnie w przypadku zastosowań krytycznych.

Zalety

  • Klasa a:Opłacalne, łatwo dostępne i wszechstronne zastosowania.
  • Klasa b: Wyższa wytrzymałość, wszechstronne metody produkcyjne, zwiększona trwałość.
EN 10210 S460NH LSAW PIPE

Rury ASTM A53 klasy A i B oferują różne korzyści i są wybierane na podstawie konkretnych wymagań projektu. Klasa A jest bardziej opłacalna i odpowiednia do zastosowań niskociśnieniowych, natomiast wyższa wytrzymałość i trwałość klasy B sprawia, że ​​idealnie nadaje się do środowisk o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze. Zrozumienie tych różnic ma kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniego materiału, który zapewni bezpieczeństwo, wydajność i trwałość systemów rurociągów.

EN 10219 S355J2H LSAW PIPE 2

 

EU LSAW PIPE

 

 

Popularne Tagi: Profil pusty stalowy astm a53, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, cena

Wyślij zapytanie