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La cédula 10, denominada SCH 10, es una norma para medir el grosor de las paredes de los tubos de acero. SCH 10 es más común en sistemas de tuberías de fluidos de presión media y baja.
Tubo de clase 10 (SCH 10)
El espesor de pared de los tubos especificado en la norma SCH10 no es un valor específico, sino una serie de espesores de pared de tubos. El espesor de pared específico varía en función de la variación del diámetro nominal del tubo.
Por ejemplo:
- Tubo de 1/2 pulgada: diámetro exterior 0,840 pulgadas, espesor de pared 0,065 pulgadas
- Tubo de 2 pulgadas: DE 2,375 pulgadas, espesor de pared 0,083 pulgadas
- Tubo de 6 pulgadas: diámetro exterior 6,625 pulgadas, espesor de pared 0,134 pulgadas
Pero todos siguen el ASME B36.10/B36.19 normas que definen las dimensiones estándar de los tubos de acero al carbono y de acero inoxidable.
Anexo 10: Diámetros, espesores de pared y peso de los tubos
Dimensión nominal [pulgadas] | Diámetro exterior [pulgadas] | Diámetro exterior [mm] | Grosor de la pared [pulgadas] | Espesor de pared [mm] | Peso [lb/ft] | Peso [kg/m] |
1/8 | 0,410 | 10,3 | 0,049 | 1,24 | 0,19 | 0,28 |
1/4 | 0,540 | 13,7 | 0,065 | 1,65 | 0,33 | 0,49 |
3/8 | 0,680 | 17,1 | 0,065 | 1,65 | 0,42 | 0,63 |
1/2 | 0,840 | 21,3 | 0,083 | 2,11 | 0,67 | 1,00 |
3/4 | 1,050 | 26,7 | 0,083 | 2,11 | 0,86 | 1,28 |
1 | 1,320 | 33,4 | 0,109 | 2,77 | 1,40 | 2,09 |
1 1/4 | 1,660 | 42,2 | 0,109 | 2,77 | 1,81 | 2,70 |
1 1/2 | 1,900 | 48,3 | 0,109 | 2,77 | 2,09 | 3,11 |
2 | 2,375 | 60,3 | 0,109 | 2,77 | 2,64 | 3,93 |
2 1/2 | 2,875 | 73,0 | 0,120 | 3,05 | 3,53 | 5,26 |
3 | 3,500 | 88,9 | 0,120 | 3,05 | 4,33 | 6,45 |
3 1/2 | 4,000 | 101,6 | 0,120 | 3,05 | 4,97 | 7,40 |
4 | 4,500 | 114,3 | 0,120 | 3,05 | 5,61 | 8,36 |
5 | 5,563 | 141,3 | 0,134 | 3,4 | 7,77 | 11,57 |
6 | 6,625 | 168,3 | 0,134 | 3,4 | 9,29 | 13,84 |
8 | 8,625 | 219,1 | 0,148 | 3,76 | 13,40 | 19,96 |
10 | 10,750 | 273,0 | 0,165 | 4,19 | 18,65 | 27,78 |
12 | 12,750 | 323,8 | 0,180 | 4,57 | 24,17 | 36,00 |
14 | 14,000 | 355,6 | 0,250 | 6,35 | 36,71 | 54,69 |
16 | 16,000 | 406,4 | 0,250 | 6,35 | 42,05 | 62,64 |
18 | 18,000 | 457,0 | 0,250 | 6,35 | 47,39 | 70,57 |
20 | 20,000 | 508,0 | 0,250 | 6,35 | 52,73 | 78,55 |
22 | 22,000 | 559,0 | 0,250 | 6,35 | 58,07 | 86,54 |
24 | 24,000 | 610,0 | 0,250 | 6,35 | 63,41 | 94,53 |
26 | 26,000 | 660,0 | 0,312 | 7,92 | 85,60 | 127,36 |
28 | 28,000 | 711,0 | 0,312 | 7,92 | 92,26 | 137,32 |
30 | 30,000 | 762,0 | 0,312 | 7,92 | 98,93 | 147,28 |
32 | 32,000 | 813,0 | 0,312 | 7,92 | 105,59 | 157,24 |
34 | 34,000 | 864,0 | 0,312 | 7,92 | 112,25 | 167,20 |
36 | 36,000 | 914,0 | 0,312 | 7,92 | 118,92 | 176,96 |
Anexo 10: Presión nominal de las tuberías
Presión nominal aproximada de los tubos de acero al carbono de espesor 10
| NPS | Presión nominal (psi) |
|---|---|
| 1″ | 1300 |
| 2″ | 700 |
| 4″ | 450 |
| 6″ | 350 |
| 8″ | 280 |
Nota: La presión nominal real depende del material de la tubería, la temperatura, el margen de corrosión y los requisitos de las normas de diseño.
Selección del espesor de pared Sch 10
Antes de elegir la SCH10, tenga en cuenta los siguientes puntos
- Capacidad de soportar presión: SCH10 tiene un espesor de pared relativamente delgado, y su resistencia a la presión es relativamente débil, generalmente no superior a 0,6MPa (alrededor de 87psi), y sólo se puede utilizar en entornos de baja presión.
- Requisitos del fluido: Si el fluido es corrosivo, se prefieren materiales de acero inoxidable o aleados.
- Temperatura: El SCH no es apto para trabajar en temperaturas extremas y suele utilizarse en entornos de temperatura normal.
Tubería Schedule 10 frente a tubería Schedule 40
Comparación del espesor entre el Schedule 10 y el Schedule 40
| NPS | Espesor SCH 10 | Espesor SCH 40 |
|---|---|---|
| 1″ | 0.109″ | 0.133″ |
| 2″ | 0.109″ | 0.154″ |
| 4″ | 0,120″ | 0.237″ |
| 6″ | 0,134 pulgadas | 0.280″ |
| 8″ | 0,148 pulgadas | 0.322″ |
¿Cuándo conviene elegir el Anexo 10?
¿Cuándo conviene elegir el Schedule 40?
Seleccione el Anexo 10 cuando:
- Sistemas de fluidos a baja presión
- Tuberías de climatización
- Transporte por agua
- Tuberías de proceso de acero inoxidable
- Proyectos en los que el coste es un factor determinante
Selecciona Schedule 40 cuándo:
- Sistemas de alta presión
- Aplicaciones estructurales
- Tuberías de protección contra incendios
- Transporte de petróleo y gas
- Entornos con impactos mecánicos
SCH 10 frente a SCH 10S
SCH 10 frente a SCH 10S
| Artículo | SCH 10 | SCH 10S |
|---|---|---|
| Estándar | ASME B36.10 | ASME B36.19 |
| Material | Acero al carbono | Acero inoxidable |
| Calificación habitual | ASTM A53 | ASTM A312 |
| Aplicación | Industria en general | Servicio en entornos corrosivos |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es la diferencia entre SCH10 y SCH10S?
SCH10S es específico para tubos de acero inoxidable; SCH10 es adecuado para acero al carbono y acero inoxidable, pero las normas de cálculo del espesor de pared para ambos son las mismas.
2. ¿Requiere el tubo SCH10 un tratamiento especial en condiciones de baja temperatura?
Cuando se utiliza en un entorno por debajo de -29℃, el acero al carbono SCH10 debe someterse al ensayo de impacto Charpy.
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