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L'épaisseur de paroi deTuyaux sans soudure en acier au carboneEst principalement déterminé par le diamètre extérieur (OD) du tuyau et son application prévue.
Dans la pratique industrielle, l'épaisseur de la paroi est le plus souvent définie à l'aide du système Schedule Number, comme spécifié dans ASME B36.10M.
Pour toute taille de tuyau nominale (NPS) donnée, le diamètre extérieur reste constant, tandis que le numéro de programme correspond à une épaisseur de paroi spécifique.
Plus le numéro de l'annexe est élevé, plus la paroi du tuyau est épaisse et plus sa capacité de pression est grande.
Les nuances d'épaisseur de paroi les plus utilisées sont SCH 40 et SCH 80.
Série sans couture d'épaisseur de paroi de tuyau d'acier au carbone (système de programme)
1. série de poids standard (SCH 40 / STD)
SCH 40 (épaisseur de paroi standard) est la série la plus couramment utilisée pour les applications à moyenne et basse pression.
Applications typiques:
Pipelines de fluide, usage structurel général
Exemple:
DN100 (4 ″) SCH 40 épaisseur de paroi ≈ 6.02mm
2. série renforcée (SCH 80 / XS)
Le SCH 80 fournit une épaisseur de paroi accrue pour une pression plus élevée ou une plus grande résistance mécanique.
Applications typiques:
Canalisations à haute pression, équipements industriels
Exemple:
DN100 (4 ″) SCH 80 épaisseur de paroi ≈ 8.56mm
3. Série Extra-Strength (SCH 160 / XXS)
SCH 160 est utilisé pour des conditions de service extrêmes nécessitant une résistance maximale.
Applications typiques:
Systèmes à haute pression, charges mécaniques lourdes, environnements corrosifs
Exemple:
DN100 (4 ″) SCH 160 épaisseur de paroi ≈ 13.49mm
4. Série à paroi mince (SCH 5S / SCH 10 / SCH 20)
Des programmes de mince-mur sont conçus pour réduire le poids et le coût quand les conditions de pression sont basses.
Applications typiques:
Canalisations à basse pression, systèmes d'étanchéité non critiques
Tailles de tuyaux en acier au carbone sans soudure par application
1. Applications de bâtiment et structurelles
(ASTM A53 / ASTM A500)
Gamme de diamètre extérieur commun: 48mm - 325mm (2 ″ - 12 ″)
Gamme commune d'épaisseur de paroi: 3.5mm - 16mm
Logique d'application:
L'épaisseur de la paroi est déterminée par les calculs de charge structurelle et le rapport d'élancement, pas la pression interne.
Exemples de sélections:
Colonne de Φ 114mm: 4.5mm ou 6mm
Tube de botte de Φ 219mm: 8mm ou 10mm
2. Fabrication mécanique
(ASTM A513 / ASTM A519)
Gamme extérieure commune de diamètre: 6mm - 219mm
Gamme commune d'épaisseur de paroi: 1mm - 12mm
Applications:
Arbres, rouleaux, cylindres hydrauliques, manchons de roulement
Exigence clé:
Haute précision dimensionnelle et qualité de surface; l'épaisseur de la paroi est définie par la force de conception mécanique, pas la pression de la tuyauterie.
3. Transport des fluides
(Tuyau sans soudure ASTM A53)
Gamme extérieure commune de diamètre: 21mm - 610mm
Épaisseur de paroi commune: SCH 40 (standard), SCH 80 (haute pression)
Applications:
Transport de l'eau, du gaz, du pétrole et des fluides industriels généraux
Règle de sélection:
Le numéro de programme est choisi en fonction de la pression de conception.
SCH 40 répond à la plupart des exigences pour les systèmes d'eau, de gaz et d'huile.
4. applications de chaudière et de récipient à pression
(ASTM A213 / ASTM A106)
Gamme extérieure commune de diamètre: Petits aux diamètres moyens
Épaisseur de paroi: Relativement épais, strictement contrôlé par la norme
Applications:
Tubes de surchauffeur, tubes de chaudière, récipients à pression
Spécifications typiques:
Φ 42 × 5, Φ 89 × 10, etc.
Le calcul de l'épaisseur de la paroi suit des règles strictes de conception thermique et de pression.
5. Industrie pétrochimique
(API 5L sans soudure/ASTM A53 / A106 / A179 / A333)
Gamme extérieure commune de diamètre: D15 - D600
Gamme d'épaisseur de paroi commune: SCH 40 - SCH 160
Applications:
Des tubes d'instruments aux canalisations de transmission principales
Base de sélection:
Concevez la pression, la température de fonctionnement, et le milieu transporté
Notes d'ingénierie sur la sélection d'épaisseur de paroiDeTuyau en acier au carbone sans soudure
Dans les projets d'ingénierie réels, les spécifications des tuyaux en acier au carbone sans soudure ne peuvent pas être sélectionnées arbitrairement.
L'épaisseur de paroi minimale requise doit être calculée selon:
ASME B31.1 (tuyauterie de puissance)
ASME B31.3 (Tuyauterie de processus)
GB et autres normes nationales
La confirmation finale doit référencer le tableau de taille standard ASME B36.10M
Le numéro de programme sélectionné et l'épaisseur de la paroi doivent être vérifiés par des calculs de résistance basés sur des formules
Résumé
L'épaisseur de paroi des tuyaux en acier au carbone sans soudure est normalisée grâce au système Schedule, ce qui garantit une performance constante dans toutes les industries.
En comprenant les classifications de planning, les plages de tailles basées sur les applications et les codes de conception applicables, les ingénieurs et les acheteurs peuvent sélectionner l'épaisseur de paroi optimale pour équilibrer sécurité, performance et coût.
FAQ
Qu'est-ce qui détermine l'épaisseur de la paroi des tuyaux en acier au carbone sans soudure?
L'épaisseur de paroi est déterminée par le diamètre extérieur du tuyau et le numéro de programme défini dans ASME B36.10M.
Que signifie le numéro de l'annexe pour les tuyaux sans soudure?
Le numéro de l'annexe indique l'épaisseur de la paroi; un calendrier plus élevé signifie une paroi plus épaisse et une capacité de pression plus élevée.
Quels sont les degrés d'épaisseur de paroi les plus courants?
SCH 40 et SCH 80 sont les nuances d'épaisseur de paroi les plus couramment utilisées pour les tuyaux en acier au carbone sans soudure.
Quand utiliser SCH 80 au lieu de SCH 40?
SCH 80 doit être utilisé pour des conditions de fonctionnement plus élevées, plus fortes ou plus exigeantes.
Comment l'épaisseur de paroi finale est-elle confirmée dans les projets d'ingénierie?
L'épaisseur finale de la paroi est vérifiée par des calculs de résistance selon les normes ASME B31.1, ASME B31.3 et ASME B36.10M.