Když zadáte potrubí z nerezové oceli, prvním rozhodnutím není třída -, ale výrobní cesta. Tato příručka porovnává bezešvé a svařované trubky z nerezové oceli z hlediska pevnosti, ceny, rozsahu velikostí, koroze a kontroly, takže můžete s jistotou specifikovat.

1. Jaký je základní rozdíl?
Oba produkty vycházejí ze stejné austenitické, feritické nebo duplexní nerezové chemie -, rozdíl je pouze ve způsobu vytvoření trubky.
1.1 Bezešvá trubka z nerezové oceli
Vyrobeno z pevného kulatého sochoru, který je vyhřívaný apropíchnutý(propíchnutí křížovým{0}}válcem nebo propíchnutí lisem), abyste vytvořili dutou skořepinu, poté protáhli válcováním a dokončili tažením za studena nebo válcováním za studena. Existuježádný svarový ševkdekoli v tělese - je tok zrna nepřetržitý a sleduje obrysy potrubí.
1.2 Svařovaná trubka z nerezové oceli
Vyrobeno z nerezupás nebo deskakterý je za studena-formován do kulatého tvaru a spojený podél jednoho podélného švu svařováním - obvykleTIG/GTAWneboERW(elektrické odporové svařování) pro menší průměry aEFW/SAW(elektrické tavení / svařování pod-obloukem) pro velké průměry. Po svaření je trubka normálně-žíhána (a často tažena za studena-), aby se obnovila odolnost proti korozi a zjemnila se struktura.
Sečteno a podtrženo:Bezešvá trubka přirozeně nemá žádný šev; svařovaná trubka má jeden přímý šev, který je třeba kontrolovat, kontrolovat a (pokud je to nutné) tepelně-zpracovat. Moderní svařovaná trubka je mnohem pevnější a čistší, než naznačuje její pověst -, ale šev je určujícím technickým faktem.
2. Vedlejší-porovnání-stran
|
Dimenze |
Bezešvé potrubí |
Svařovaná trubka |
|
Výrobní cesta |
Sochor → propíchnout → válet → táhnout |
Pás/plech → tvar → svar → žíhání (+ tažení) |
|
Svarový šev |
Žádný |
Jeden podélný šev |
|
Rovnoměrnost-tloušťky stěny |
Může se lišit podél délky (tolerance-základní hmotnosti) |
Velmi uniformní; přísně kontrolované (na základě OD{0}}) |
|
Povrchová úprava |
Dobrý; závisí na práci za studena |
Vynikající, zejména svařované + tažené za studena- + světlé žíhání |
|
Typický rozsah velikostí |
Široce používané v malých a středních průměrech; k dispozici jsou také větší velikosti v závislosti na výrobci a specifikaci |
Obzvláště ekonomické a široce dostupné pro střední a velké průměry |
|
Aplikace s velkým-průměrem |
Se zvětšujícím se průměrem se může stát méně ekonomický |
Často se upřednostňuje pro aplikace s velkým-průměrem |
|
Relativní cena (stejná třída/velikost) |
Vyšší - obvykle +20 % až +40 % |
Snižte o - 20 %–40 % méně |
|
Návrhový součinitel spoje (ASME B31.3) |
1.0 |
0,85 výchozí; 1,0 se 100% RT/UT |
|
Zaměření inspekce |
Celo{0}}tělové UT/ET + hydrostatické |
100% šev RT/UT/ET + hydrostatický |
|
Tlak / teplota |
Preferováno pro extrémní P-T a cyklické zatížení |
Při kvalifikaci vhodné pro většinu služeb |
|
HAZ související se svařováním- |
Žádný svar nebo HAZ svaru |
Svar a HAZ vyžadují odpovídající kontrolu |
|
Korozní výkon |
Primárně určeno slitinou, tepelným zpracováním a stavem povrchu |
Primárně určeno slitinou, kvalitou svaru, tepelným zpracováním a stavem povrchu |
|
Dodací lhůta |
Často delší (vzorek + piercing) |
Obvykle kratší |
3. Integrita výroby a svařování
3.1 Proč na designu záleží šev
Podle ASME B31.3, abezproblémovétrubce je přiřazena účinnost podélného svaru-1.0. Podle ASME B31.3 návrhová úprava svarových spojů závisí na příslušné kategorii spoje a požadavcích na zkoušky. Řádně kvalifikovaná a prověřená svařovaná trubka může být vhodná pro náročné tlakové-servisní aplikace. V praxi to znamená, že svařovaná linka může být navržena na stejné dovolené napětí jako bezešvá - za předpokladu, že šev je plně kvalifikovaný. U necertifikovaných nebo místně{7}}kontrolovaných švů je třeba použít faktor 0,85, který účinně snižuje-trubku.
3.2 Tepelně-ovlivněné zóny (HAZ) a koroze
Jakýkoli svar vytváří tepelně-ovlivněnou zónu se změněnou mikrostrukturou. U tříd náchylných ke senzibilizaci- (např. ne-nízkouhlíkové-304/316 ve svařovaném stavu) může být HAZ preferenčním místem pro mezikrystalovou nebo důlkovou korozi v chloridech. Rozpouštěcí žíhání po svařování může obnovit požadovaný metalurgický stav a zlepšit odolnost vůči senzibilizaci a korozi v závislosti na slitině a příslušné specifikaci. Bezešvá trubka prostě nemá žádný šev, který by byl citlivý.
3.3 Nedestruktivní zkoušení
V závislosti na příslušné specifikaci produktu může být bezešvé potrubí podrobeno hydrostatickému testování a/nebo nedestruktivnímu testování, jako je testování ultrazvukem nebo vířivými proudy. Svařované potrubí může vyžadovat-nedestruktivní vyšetření zaměřené na švy, jako je radiografické, ultrazvukové nebo vířivé{3}}testování, v závislosti na příslušné specifikaci a požadavcích kupujícího.
4. Kdy zadat bezproblémové
Vysoký tlak a vysoká teplota:kotel, přehřívák a nadzemní vedení rafinérie, kde záleží na společném faktoru a izotropní struktuře.
Silné cyklické nebo šokové zatížení:jednotné tělo bez švů-odstraňuje potenciální iniciační bod únavy.
Kritické korozní služby:silné chloridy, kyselá (H₂S/CO₂) prostředí a aplikace, kde je jakýkoli šev pro koncového uživatele nepřijatelný.
Malé průměry s těžkými stěnami:kde je propichování ekonomičtější než vytváření tlustého pásu.
Specifikace zákazníka:mnoho specifikací EPC a ropy a zemního plynu jednoduše vyžaduje „bezproblémové“ bez ohledu na technické potřeby.
5. Když je svařovaná trubka lepší volbou
Large diameters (>24″ / DN600):bezešvý je neekonomický nebo nedostupný; Svařovaná trubka EFW/SAW je jedinou cestou.
Projekty citlivé na rozpočet-:O 20–40 % nižší náklady na materiál s ekvivalentním servisním výkonem, pokud jsou kvalifikovaní.
Přísné požadavky na rozměry a povrch:jednotná stěna, přesný vnější průměr a světlý{0}}žíhaný povrch pro hygienické / okrasné použití.
Rychlé dodání:kratší dodací lhůty ze zásob pásů.
Obecný proces a vodní potrubí:většina potrubí závodu, kde je kvalifikovaný šev naprosto přijatelný.
6. Přehled standardů
|
Produkt |
Běžné ASTM / ASME specifikace |
Poznámky |
|
Bezešvé austenitické potrubí |
A312 / A269 / A213 (trubice) / A789–A790 (duplexní) |
K dispozici také svařované podle stejných specifikací |
|
Svařovaná austenitická trubka |
A312 (ERW/EFW) / A358 (EFW, velký průměr) / A778 / A814 (za studena tažené svařované) |
Nutná kontrola švů |
|
Obecná svařovaná trubka |
A269 (svařované a bezešvé) |
Hygienický / nástroj |
|
Duplexně svařované |
A790 / A928 (EFW s výplní) |
Kování: A815 |
Často kladené otázky
Je svařovaná trubka z nerezové oceli stejně pevná jako bezešvá?
Se 100% kontrolou švu (RT/UT) a rozpouštěcím žíháním je svařované trubce přiřazen stejný součinitel spoje (1,0) jako bezešvý podle ASME B31.3 a funguje stejně pro většinu služeb. Bez úplné kontroly jej výchozí součinitel spoje 0,85 snižuje-.
Co je levnější, bezešvé nebo svařované nerezové potrubí?
Svařovaná trubka je obvykle o 20–40 % levnější než bezešvá ve stejné jakosti a velikosti, protože pás je méně nákladný než děrovaný předvalek a výtěžnost materiálu je vyšší.
Lze svařovanou nerezovou trubku použít pro hygienické / potravinářské služby?
Ano. Svařované, za studena-tažené a leskle žíhané-trubky jsou široce používány v sanitárních a potravinářských aplikacích a často nabízejí hladší a jednotnější povrch než za tepla-dokončené bezešvé.
Jaká je největší dostupná velikost jako bezešvá?
Bezešvé potrubí je obecně ekonomické až do 24″ (DN600). Navíc je praktickou a standardní volbou elektrické-fúzní-svařované potrubí (EFW/SAW).
Související produkty
Bezešvé trubky z nerezové oceli 304
Bezešvá trubka ASTM A312 TP 317L
