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Términos de propiedades mecánicas para tubería sin costura

Date:2021-12-21    keywords:propiedades mecánicas, tubería sin costura
Análisis de índices de propiedades mecánicas de tuberías sin costura (SMLS):

1. El análisis del índice de rendimiento de la plasticidad de la tubería sin costura.

La plasticidad se refiere a la capacidad de los materiales metálicos para producir deformaciones plásticas sin dañarse bajo carga.


seamless steel pipe


2. Análisis del índice de rendimiento de tuberías sin costura --- dureza.
La dureza es una medida de la dureza de los materiales metálicos. En la actualidad, el método comúnmente utilizado para medir la dureza en la producción es el método de dureza de indentación, que utiliza un determinado indentador geométrico para presionar en la superficie del material metálico que se probará bajo una cierta carga, y el valor de dureza se determina de acuerdo con el grado de sangría. Los métodos más utilizados son la dureza Brinell (HB), la dureza Rockwell (HRA, HRB, HRC) y la dureza Vickers (HV) y otros métodos.

3. Análisis del índice de rendimiento de tuberías sin costura --- fatiga.
La resistencia, plasticidad y dureza discutidas anteriormente son todos indicadores de las propiedades mecánicas de los metales bajo carga estática. De hecho, muchas piezas de la máquina están trabajando bajo cargas cíclicas, bajo esta condición las piezas se fatigarán.

4. Análisis perfecto del índice de rendimiento --- resistencia al impacto.
La carga que actúa sobre la máquina a una velocidad muy grande se llama carga de impacto, y la capacidad del metal para resistir daños bajo carga de impacto se denomina resistencia al impacto.

5. Análisis del índice de rendimiento de tuberías sin costura --- resistencia.

La resistencia se refiere a la capacidad de los materiales metálicos para resistir daños (deformación plástica excesiva o fractura) bajo carga estática. Dado que la carga actúa en forma de tensión, compresión, flexión, cizallamiento, etc., la resistencia también se divide en resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión y resistencia al corte. A menudo existe una cierta conexión entre varias resistencias, y la resistencia a la tracción se usa generalmente como el indicador de resistencia básico en uso.


¿Cómo determinar los requisitos de propiedades mecánicas de los tubos sin costura?


Paso 1: Primero comprenda las "condiciones de trabajo": determine el nivel de rendimiento

Características de las condiciones de trabajo

Principales preocupaciones mecánicas

Ejemplos

Fluido de temperatura normal y baja presión

Rendimiento, alargamiento

Tuberías de agua y aire

Ambiente de baja temperatura (≤-20°C)

Tenacidad al impacto a baja temperatura KV2

Gasoductos de GNL

Caldera de alta presión/vapor

Resistencia a altas temperaturas y rendimiento

Tubería de vapor principal 600 ℃

Carga dinámica, fatiga

Energía de impacto, límite de fatiga

Torres de turbinas marinas y eólicas

Corrosión con H₂S/CO₂

Límite superior de dureza de resistencia SSC

Revestimiento de pozos de petróleo y gas


Paso 2: Bloquear el "estándar del producto": el estándar proporciona todos los indicadores mecánicos a la vez

Usar

Estándares de implementación (última versión)

Elementos de mecánica obligatorios

Caldera de alta presión

GB/T 5310-2025

Rm, ReL, A, KV2, dureza, resistencia a la resistencia

Petroquímicos

GB/T 9948-2025

Rm, ReL, A, KV2, dureza, tamaño de grano

Tuberías estructurales

GB/T 8162-2018

Rm, ReL, A, aplanamiento, ensanchamiento

fluido criogénico

GB/T 6479-2013

Salón, ReL, A, KV2 (-20 ℃/-40 ℃)

tubería de revestimiento de petróleo

API 5CT 11.ª edición

Rm, ReL, A, dureza, impacto (SR16)


Paso 3: Extraer “indicadores cuantitativos”: convertir las cláusulas estándar en tablas

Índice

Valor requerido

Temperatura de prueba

Resistencia a la tracción Rm

440-640 MPa

Temperatura ambiente

Límite elástico ReL

≥235 MPa

Temperatura ambiente

Elongación A

≥21 %

Temperatura ambiente

Energía de absorción de impacto KV2

≥40 J

20 ℃

Dureza HBW

135-195

Temperatura ambiente

600 ℃ 10⁵ h de resistencia a la ruptura

≥100 MPa

600 ℃


Paso 4: Aclarar el “método de prueba”: garantizar la trazabilidad de los datos

Proyectos piloto

Normas de método

Ubicación de muestreo

Observación

Estirar

GB/T 228.1-2021

1 conjunto cada uno vertical y horizontalmente

Longitud del calibre 50 mm

Impacto

GB/T 229-2020

Muesca en V vertical

La temperatura baja requiere mantenerse caliente durante ≥10 min.

Dureza

GB/T 231.1-2018

Promedio de tres puntos de la superficie exterior

Evite las soldaduras

Aplanamiento/ensanchamiento

GB/T 246-2017

Extremo de tubo de 100 mm

La tubería estructural debe estar hecha

Fuerza duradera

GB/T 2039-2021

3 piezas del mismo lote

Prueba de alta temperatura y larga duración


Paso 5: Añadir una cláusula de verificación al contrato.
Certificado: EN 10204 3.1/3.2 o certificado de garantía de calidad GB/T 247.
Sin pérdidas: UT (GB/T 5777 C5), ET (GB/T 7735 Clase A).
Reexamen: Si algún indicador falla, se realizará un doble muestreo para un nuevo examen. Si falla de nuevo, se desechará todo el lote.
Identificación: Código de pulverización "número de lote del horno + número de norma + temperatura de impacto" para facilitar la trazabilidad.

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