A106 Stahlrohre Einführung
ASTM A106 ist eine Norm für nahtlose Kohlenstoffstahlrohre, die von die Amerikanische Gesellschaft für Tests und Materialien (ASTM). Diese Norm umfasst drei Klassen: Güteklasse A, Güteklasse B und Güteklasse C. Güteklasse B ist die am häufigsten verwendete Güteklasse und gilt als gleichwertig mit ASTM A53 Klasse B und API 5L Güteklasse B in Bezug auf die chemische Zusammensetzung und die mechanischen Eigenschaften. Diese Art von Rohren wird in verschiedenen Industriezweigen weithin verwendet. Im Folgenden wird die ASTM A106 unter dem Aspekt der chemischen Zusammensetzung, der mechanischen Festigkeit usw. vorgestellt.
A106 Stahlrohr Prüfverfahren
Alle drei Qualitäten der ASTM A106 werden einer Biegeprüfung, einer Abflachungsprüfung, einer hydrostatischen Prüfung, einer zerstörungsfreien elektrischen Prüfung, einer Ultraschallprüfung, einer Wirbelstromprüfung und einer magnetischen Streuflussprüfung unterzogen. Wenn Sie Stahlrohre kaufen, wird Pandapipe mit Ihnen kommunizieren und bestätigen, welche spezifischen Tests durchgeführt werden.
A106 Anforderungen an die Dehnung von Stahlrohren
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Klasse | A | B | C | |||
Zugfestigkeit, min, psi | 48000[330] | 60000[415] | 70000[485] | |||
Zugfestigkeit, min, psi | 30000[205] | 35000[240] | 40000[275] | |||
Dehnung (Messlänge 2in, oder 50mm), ≥, % | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal |
35 | 25 | 30 | 16.5 | 30 | 16.5 | |
Bei Verwendung kreisförmiger Standardproben mit einer Messlänge von 2 Zoll oder 50 mm wird die Längsstreifenprüfung | 28 | 20 | 22 | 12 | 20 | 12 |
Bei der Querstreifenprüfung ist für jede Verringerung der Wanddicke um 0,8 mm (1/32 Zoll) unter 7,9 mm (5/16 Zoll) ein entsprechender Prozentsatz von der folgenden Mindestgrunddehnung abzuziehen. | 1.25 | 1.00 | 1.00 | |||
Dehnungsformel:
Wenn die Messlänge innerhalb von 2 Zoll [50 mm] liegt, ist die Mindestdehnung nach der folgenden Gleichung zu berechnen:
e = 625 000 A^0,2 / U^0,9
A106 Anforderungen an die Dehnung von Stahlrohren
Chemische Zusammensetzung |
| Kohlenstoff, max. | Mangan | Phosphor, max. | Sulfer, max | Silizium, min | Chrom, max. | Kupfer, max. | Molybdän, max. | Nickel, max. | Vanadium, maximal |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Bitte beachten:
Solange der maximale Kohlenstoffgehalt um 0,01% reduziert wird, kann der Mangangehalt um 0,06% über den angegebenen Höchstwert hinaus erhöht werden, bis zu einem Maximum von 1,35%.
Der Gesamtgehalt an den fünf Elementen Cr, Cu, Mo, Ni und V darf 1% nicht überschreiten.
Größentoleranzbereich
Gewicht
Das Gewicht eines jeden Rohres darf 10% des angegebenen Wertes nicht überschreiten und nicht weniger als 3,5% betragen. Wenn Sie jedoch spezielle Gewichtsanforderungen haben, können Sie mit Pandapipe besprechen und wir werden das Gewicht, das Sie benötigen, für Sie anpassen.
Dicke
Die Mindestwanddicke ist an jeder Stelle um nicht mehr als 12,5% geringer als die angegebene Nennwanddicke.
Durchmesser
Die Abweichung des Außendurchmessers darf nicht größer sein als der in der nachstehenden Tabelle angegebene Wert.
NPS-Bezeichner | Zulässige Variationen des Außendurchmessers | |||
| Über | Unter | ||
| in. | mm | in. | mm |
1/8 bis 1 1/2, einschließlich | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Über 1 1/2 bis 4, einschließlich | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Über 4 bis 8, einschließlich | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Über 8 bis 18, einschließlich | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Über 18 bis 26, einschließlich | 1/8 (0.125) | 3.18 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Über 26 bis 34, einschließlich | 5/32 (0.156) | 3.97 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
Über 34 bis 48, einschließlich | 3/16 (0.187) | 4.76 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
A106 Stahlrohr Anwendungsbereiche
Petrochemie und Energietransport: Hochdruck-Öl- und Gaspipelines, Prozesspipelines in Raffinerien und Chemieanlagen.
Energie- und Kesselanlagen: Hochdruckkessel in Wärmekraftwerken, Hochtemperatur-Dampfrohrleitungen in Kraftwerken
Herstellung von Maschinen und schweren Bauwerken: Schwerlastregalsysteme, Rahmen für mechanische Geräte, Halterungen und Verbindungselemente
Bauwesen und Brückenbau: Biegebelastete Bauteile in Brückenbewehrungen, Stahlrahmen und Stützpfeilern.