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Section de H, bobine d'acier inoxydable, ligne tuyau

Algorithme de roulement de pression de tuyau d'acier pour les tuyaux d'acier noirs

Date:2023-12-18
Algorithme de palier de pression pour tuyaux en acier noir
1: calcul de la capacité de pression des tuyaux en acier sans soudure en fonction du diamètre extérieur, des spécifications et de l'épaisseur de paroi des tuyaux en acier sans soudure (différents matériaux de tuyaux en acier ont des résistances à la traction différentes)
Pression = (épaisseur de paroi * 2 * résistance à la traction du matériau du tuyau en acier) / (diamètre extérieur * coefficient)

2: méthode de calcul pour l'épaisseur de paroi basée sur la connaissance du diamètre extérieur et de la pression des tuyaux en acier sans soudure:
Épaisseur de paroi = (pression * diamètre extérieur * coefficient) / (2 * résistance à la traction du matériau du tuyau en acier)

3: méthode d'expression du coefficient de pression des tuyaux en acier:
Pression p<7mpa coefficient s = 8
7 <pression des tuyaux en acier p <17,5 coefficient s = 6
Pression p> 17,5 coefficient s = 4 [2]

Propriétés mécaniques du tuyau en acier noir
Les propriétés mécaniques des tuyaux en acier de grand diamètre sont des indicateurs importants pour assurer la performance finale (propriétés mécaniques) des tuyaux en acier de grand diamètre. Cela dépend de la composition chimique et du système de traitement thermique des tuyaux en acier. Par conséquent, selon différentes exigences d'utilisation, les propriétés mécaniques des tuyaux en acier en spirale de grand diamètre seront introduites en détail sous les aspects de la résistance à la traction, de la limite d'élasticité et de l'allongement.

1. résistance à la traction
Pendant le processus d'étirement, la force maximale (fb) que l'échantillon endure lorsqu'il se casse est la contrainte (σ) obtenue par la section transversale d'origine (so) de l'échantillon, appelée résistance à la traction (σb). L'unité est n/mm2 (mpa). Il représente la capacité maximale d'un matériau métallique à résister aux dommages sous tension.

2. point de rendement
Pour les matériaux métalliques avec phénomène de rendement, la contrainte à laquelle l'échantillon peut continuer à s'allonger sans augmenter la force (restante constante) pendant le processus d'étirement est appelée la limite d'élasticité. Si la force diminue, les points de rendement supérieur et inférieur doivent être distingués. L'unité de la limite d'élasticité est n/mm2 (mpa).

3. élongation après la rupture
Dans l'essai de traction, le pourcentage de la longueur accrue de la longueur de la jauge de l'échantillon après sa rupture à la longueur de jauge d'origine est appelé allongement. Exprimée par σ, l'unité est %.