Koolstofstalen pijp als kernmateriaal voor drukvaten en pijpleidingen, de grootte van het gewicht in de petrochemische industrie, de productie van bouwmachines en andere gebieden heeft een zeer grote invloed, die direct van invloed is op de kosten van het project, het ontwerp van het transportprogramma en de veiligheid van de structurele belasting. Dit artikel biedt de berekeningsformule van het koolstofstalen pijpgewicht, een vergelijking van industriestandaarden en feitelijke technische gevallen, om u te helpen de relevante kennis van koolstofstalen pijp beter te begrijpen.
Verhouding tussen dichtheid en gewicht van koolstofstalen buisbasis
Verschillen in materiaaldichtheid
Koolstofstaal wordt op basis van het koolstofgehalte onderverdeeld in drie categorieën: laag, middelhoog en hoog koolstofstaal.
Koolstofstaaltypes | dichtheden |
Zacht staal (C≤0.25%) | 7,85 g/cm³ |
Middelzwaar koolstofstaal (C 0,25%-0,60%) | 7,83 g/cm³ |
Hoog koolstofstaal (C≥0.60%) | 7,81 g/cm³ |
Als we DN100 Sch40 als voorbeeld nemen, neemt het gewicht van elke meter pijp met ongeveer 0,12% toe voor elke 0,01 g/cm³ toename in de dichtheid van het materiaal.
Online staalpijp gewicht rekenmachine verschillende dichtheid
- Buitendiameter (OD): moet worden gemeten volgens ASME B36.10 standaard (zoals 6-inch pijp OD voor 168,3 mm).
- Wanddikte (WT): Gemeenschappelijke wanddikteklasse Sch 40, Sch 80 overeenkomstige waarden moeten verwijzen naar de standaarddiktetabel.
- Lengte-eenheid conversie: 1 voet = 0,3048 meter, moet aandacht besteden aan de formule van uniforme eenheden.
Bereken het gewicht van stalen buizen
Theoretische gewichtsformule voor koolstofstalen pijp:
Gewicht (kg) = (OD - WT) × WT × 0,02466 × Lengte
OD: buitendiameter (mm)
WT: wanddikte (mm)
Lengte: Lengte (m)
Voorbeeldberekening:
Bereken het gewicht van een enkele 6-inch Sch 40 koolstofstalen pijp (OD = 168,3 mm, WT = 7,11 mm) (lengte 6 meter):
(168.3 - 7.11) × 7.11 × 0.02466 × 6
Gewichtsbeïnvloedende factoren in praktische engineering
Corrosie en slijtage
Volgens de studie van NACE International bedraagt de gemiddelde jaarlijkse corrosiesnelheid van koolstofstalen buizen in zwavelhoudende omgevingen 0,5 mm/jaar, wat resulteert in een gewichtsverlies van ongeveer 6,2 kg/m jaar (bijvoorbeeld DN200 Sch40). In het ontwerp moet rekening worden gehouden met corrosie.
Afwijkingen lasproces
De dikte van het lasgebied van ERW (weerstandslassen) pijpen wordt gewoonlijk verhoogd met 0,1-0,3 mm, wat resulteert in een gewichtsafwijking van ongeveer 0,5%-1,2% voor een enkele pijp. In kernenergieprojecten is het vereist dat de fout in de toename van de lasdikte ≤0,15 mm is.
Vergelijking
Type project | Toelaatbare gewichtstolerantie | Basis voor acceptatiecriteria |
Hogedrukpijpleidingen voor ketels | ±2% | ASME B31.1 |
Olie- en gaspijpleidingen | ±3% | API 5L Sectie 8 |
Vergelijking van industriestandaarden (API/ASTM/ISO)
API 5L
De afwijking van het werkelijke gewicht van de pijp ten opzichte van de theoretische waarde moet ≤±3,5% (kwaliteit PSL1) of ≤±2,5% (kwaliteit PSL2) zijn.
Het theoretische gewicht, de lengte en het nummer van het productielot moeten op het buislichaam worden vermeld.
ASTM A106
Naadloze koolstofstalen pijp voor hoge temperatuur met een gewichtstolerantie van +10%/-3.5% (voor lengte > 7,6 meter).
ISO 3183
De gewichtsmarkering moet voor internationale zendingen kg/m en totaalgewicht (ton) bevatten in eenheden tot op twee decimalen nauwkeurig.