As dimensões padrão dos tubos de aço da Tabela 20 estão, na sua maioria, listadas a partir do NPS 8 na norma ASME B36.10M. Os tubos mais pequenos e de parede fina são, por vezes, comercializados com designações comerciais ou não normalizadas, pelo que os compradores devem verificar a espessura real da parede, em vez de se basearem apenas na indicação “SCH 20”.”
Anexo 20: Tabela de dimensões e espessuras de parede dos tubos
Tabela 20: Espessura dos tubos em mm
As seguintes dimensões dos tubos da Classe 20 baseiam-se em Norma ASME B36.10M para tubos de aço forjado soldados e sem costura. As dimensões padrão do SCH 20 estão indicadas a partir de NPS 8 a NPS 36.
No caso de tubos de diâmetro mais pequeno, os compradores não devem partir do princípio de que um produto comercialmente designado como “Schedule 20” corresponde à espessura de parede prevista na norma ASME B36.10M. Confirmem sempre a espessura real da parede em milímetros ou polegadas antes de efetuarem a encomenda.
| NPS | DN | Diâmetro exterior (pol.) | Diâmetro exterior (mm) | SCH 20 Espessura da parede (pol.) | SCH 20 Espessura da parede (mm) | Diâmetro interior (pol.) | Diâmetro interior (mm) | Peso (lb/ft) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.250 | 6.35 | 8.125 | 206.4 | 22.39 | 33.32 |
| 10 | 250 | 10.750 | 273.0 | 0.250 | 6.35 | 10.250 | 260.3 | 28.06 | 41.76 |
| 12 | 300 | 12.750 | 323.8 | 0.250 | 6.35 | 12.250 | 311.1 | 33.40 | 49.71 |
| 14 | 350 | 14.000 | 355.6 | 0.312 | 7.92 | 13.376 | 339.8 | 45.63 | 67.91 |
| 16 | 400 | 16.000 | 406.4 | 0.312 | 7.92 | 15.376 | 390.6 | 52.30 | 77.83 |
| 18 | 450 | 18.000 | 457.2 | 0.312 | 7.92 | 17.376 | 441.4 | 58.94 | 87.71 |
| 20 | 500 | 20.000 | 508.0 | 0.375 | 9.53 | 19.250 | 489.0 | 78.72 | 117.15 |
| 22 | 550 | 22.000 | 558.8 | 0.375 | 9.53 | 21.250 | 539.8 | 86.78 | 129.14 |
| 24 | 600 | 24.000 | 609.6 | 0.375 | 9.53 | 23.250 | 590.6 | 94.83 | 141.12 |
| 26 | 650 | 26.000 | 660.4 | 0.500 | 12.70 | 25.000 | 635.0 | 136.23 | 202.74 |
| 28 | 700 | 28.000 | 711.2 | 0.500 | 12.70 | 27.000 | 685.8 | 146.97 | 218.71 |
| 30 | 750 | 30.000 | 762.0 | 0.500 | 12.70 | 29.000 | 736.6 | 157.70 | 234.68 |
| 32 | 800 | 32.000 | 812.8 | 0.500 | 12.70 | 31.000 | 787.4 | 168.43 | 250.65 |
| 34 | 850 | 34.000 | 863.6 | 0.500 | 12.70 | 33.000 | 838.2 | 179.17 | 266.63 |
| 36 | 900 | 36.000 | 914.4 | 0.500 | 12.70 | 35.000 | 889.0 | 189.69 | 282.29 |
Nota: O diâmetro interior é calculado subtraindo do diâmetro exterior o dobro da espessura nominal da parede. Os pesos dos tubos são valores teóricos e podem variar ligeiramente devido às tolerâncias de fabrico. Confirme sempre a norma aplicável, o tipo de material e a espessura real da parede antes da aquisição.
Referência rápida à espessura das paredes do SCH 20
Para compradores que apenas precisam de uma consulta rápida à espessura dos tubos Schedule 20:
| Tamanho nominal do tubo | Espessura da parede (pol.) | Espessura da parede (mm) |
| NPS 8–12 | 0.250 | 6.35 |
| NPS 14–18 | 0.312 | 7.92 |
| NPS 20–24 | 0.375 | 9.53 |
| NPS 26–36 | 0.500 | 12.70 |
A espessura dos tubos da classe 20 varia, portanto, entre 6,35 mm a 12,70 mm, dependendo do diâmetro nominal do tubo. O número de classificação não indica uma espessura de parede fixa e não deve ser considerado como uma classificação de pressão.
Tubo de aço Schedule 20
O que é o tubo Schedule 20?
- A definição de horário vem do Norma americana ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos), que é utilizado para regular as séries de espessura dos tubos de aço. O tubo Schedule 20 é um dos mais comuns especificações relativas à espessura da parede dos tubos.
- Do ponto de vista numérico, quanto menor for o valor da Tabela, menor será a espessura da parede do tubo de aço, mais leve será o peso e maior será a eficiência no transporte de fluidos, mas isso também compromete, em certa medida, a capacidade de suporte de carga. Em comparação com sch40, sch80 e outras especificações de tubos; esta especificação de tubo pertence à série de paredes finas.
Qual é a espessura de um tubo Schedule 20?
A espessura dos tubos da Classe 20 varia entre 0,250 pol. (6,35 mm) para os diâmetros NPS 8–12 e 0,500 pol. (12,70 mm) para diâmetros maiores, como os NPS 26–36.
| Gama de tamanhos | Espessura SCH 20 |
|---|---|
| NPS 8–12 | 0,250″ / 6,35 mm |
| NPS 14–18 | 0,312″ / 7,92 mm |
| NPS 20–24 | 0,375″ / 9,53 mm |
| NPS 26–36 | 0,500″ / 12,70 mm |
Tubo Schedule 20 Materiais comuns
Aço carbono
Este é o material mais comum para todos os tubos , Comumente usado em ambientes de temperatura normal e média com corrosividade inexistente ou muito fraca
ASTM A106 Gr. B, ASTM A53 Gr. B, API 5L Gr. B / X42/X52
Aço inoxidável
O tubo Cronograma 20 feito de aço inoxidável pode ser utilizado em ambientes corrosivos. O tubo de aço inoxidável Cronograma 20 também é mais adequado para aplicações que requerem uma limpeza elevada, como o processamento médico e alimentar.
AISI 304 / 304L, AISI 316 / 316L, AISI 321
Material de liga
O material de liga combina as vantagens de muitos materiais diferentes e pode ser usado em ambientes muito extremos e severos. No entanto, embora o material de liga do tubo Schedule 20 seja de boa qualidade, o tubo ainda é relativamente fino. Em um ambiente com pressão muito alta, o material de liga do tubo Schedule 20 ainda não é competente.
ASTM A335 P11, P22, P91
A espessura da parede dos tubos Schedule 20 varia consoante o diâmetro do tubo.
Ao contrário de Anexo 40 e Anexo 80, a Classe 20 foi concebida para aplicações de baixa pressão, nas quais a redução do peso e do custo dos materiais são fatores importantes a ter em conta.
Tabela rápida de espessuras de paredes de tubos Schedule 20
Os tubos Schedule 20 não têm uma espessura de parede fixa. De acordo com a norma ASME B36.10M, a espessura nominal da parede aumenta de 0,250 polegadas (6,35 mm) para 0,500 polegadas (12,70 mm) à medida que o diâmetro do tubo aumenta.
| Tamanho nominal do tubo | SCH 20 Espessura da parede (pol.) | SCH 20 Espessura da parede (mm) |
|---|---|---|
| NPS 8–12 | 0.250 | 6.35 |
| NPS 14–18 | 0.312 | 7.92 |
| NPS 20–24 | 0.375 | 9.53 |
| NPS 26–36 | 0.500 | 12.70 |
A Tabela 20 é uma designação dimensional, não uma classificação de pressão. A capacidade de pressão da tubagem deve ser determinada de acordo com o seu diâmetro, tipo de material, temperatura de funcionamento, margem de corrosão e código de projeto aplicável.
Classificação de pressão dos tubos da Tabela 20
A classificação de pressão dos tubos Schedule 20 depende de:
- Tamanho do tubo
- Tipo de material
- Temperatura de funcionamento
Em geral, os tubos Schedule 20 destinam-se a sistemas de baixa pressão e não devem ser escolhidos apenas com base no número do Schedule.
No caso de aplicações críticas, os cálculos de pressão devem seguir as normas ASTM ou ASME aplicáveis.
Nota: Não aprove um tubo para utilização sob pressão apenas pelo facto de a cotação indicar “Schedule 20”.”
| Pressão máxima admissível (psi) (kPa) | ||
| NPS (em) | Diâmetro exterior (em) (mm) | Calendário 20 |
| 8 | 8.625 | 1420 |
| 219 | 9791 | |
| 10 | 10.75 | 1140 |
| 273 | 7860 | |
| 12 | 12.75 | 961 |
| 324 | 6626 | |
| 14 | 14 | 1092 |
| 356 | 7529 | |
| 16 | 16 | 956 |
| 406 | 6592 | |
| 18 | 18 | 849 |
| 457 | 5854 | |
| 20 | 20 | 919 |
| 508 | 6337 | |
| 22 | 22 | 835 |
| 559 | 5757 | |
| 24 | 24 | 766 |
| 610 | 5282 | |
| 30 | 30 | 817 |
| 762 | 5633 | |
| 32 | 32 | 766 |
| 813 | 5282 | |
| 34 | 34 | 721 |
| 864 | 4971 | |
| 36 | 36 | 681 |
| 914 | 4695 | |
| 42 | 42 | 583 |
| 1067 | 4020 | |
Tamanho dos tubos Sch20 (NPS e DN)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Tubo Schedule 20 vs Tubo Schedule 40
| Item | SCH 20 | SCH 40 |
|---|---|---|
| Espessura da parede | Inferior | Mais alto |
| Peso | Mais leve | Mais pesado |
| Pressão nominal | Inferior | Mais alto |
| Custo | Inferior | Mais alto |
| Utilização típica | Drenagem | Água e gás |
| Item | NPS 8, 2.º semestre | NPS 8 SCH 40 |
|---|---|---|
| OD | 8,625″ | 8,625″ |
| Espessura da parede | 0,250″ | 0,322″ |
| Diâmetro interior aprox. | 8,125″ | 7,981″ |
| Peso relativo | Inferior | Mais alto |
Pode clicar na ligação abaixo para ver uma comparação entre os tubos Schedule 40 e Schedule 80.
Tubo de aço Schedule 40 vs 80: Uma comparação abrangente e um guia de seleção de engenharia
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No caso de tamanhos mais pequenos, não envie um pedido de cotação indicando apenas “SCH 20”. Indique a espessura de parede necessária em mm ou polegadas, uma vez que essa designação poderá não existir para esse NPS na norma ASME B36.10M.
Áreas de aplicação do tubo Sch 20
O tubo Schedule 20 é frequentemente utilizado em ambientes de baixa pressão.
- Sistema de abastecimento de água e de drenagem do edifício: utilizado para o suporte de tubagens de abastecimento de água e de drenagem em edifícios de grande altura, em sistemas de proteção contra incêndios e em alguns sistemas industriais de circulação de água de refrigeração.
- Indústrias química e energética: utilizado para o transporte de meios químicos corrosivos, tais como ácidos e álcalis, e utilizado em sistemas de tubagem de água de arrefecimento para prevenir a indução de descargas atmosféricas ou a condução de correntes de falha à terra.
- Campo agrícola: a resistência à corrosão torna-o adequado para tubos utilizados no abastecimento de água para fins agrícolas e na irrigação.
- Indústrias de transformação alimentar e farmacêutica: Os tubos Sch20 podem cumprir os requisitos de resistência à corrosão após um tratamento de superfície, como a galvanização, e são utilizados para o transporte de matérias-primas e produtos semiacabados.
FAQs
1. Qual é o material do Esquema 20 para o sistema de proteção contra incêndios?
Normalmente, utiliza tubos de PVC ou CPVC n.º 20.
2. Qual deles é mais grosso, Sch20 ou Sch 80?
O tubo n.º 80 é mais grosso e a espessura da parede do SCH80 é quase 1,7 vezes superior à do SCH20.
3. O tubo Schedule 20 é o mesmo que o tubo de PVC Schedule 20?
Não. A Tabela 20 refere-se à classificação da espessura das paredes e pode ser utilizada para diferentes materiais, incluindo aço ao carbono e PVC. Embora ambos sigam o mesmo sistema de designação de tabelas, os valores nominais de pressão e as propriedades mecânicas são diferentes.