Todos os tubos mencionados neste artigo são vendidos pela nossa empresa.
Calendário 40 são utilizados numa vasta gama de indústrias, especialmente nas que requerem o fornecimento de ar, gás e água em ambientes de alta temperatura.
O tubo Schedule 40 possui propriedades excepcionais, tais como resistência robusta à corrosão e excelente resistência à deformação por fluência, e pode ser soldado com outros materiais. Este tipo de tubo também é amplamente utilizado em projectos de construção, e o seu diâmetro, força e reatividade fazem dele uma escolha fiável.
Especificações de tubos Schedule 40
O Schedule 40 tem uma elevada resistência à corrosão, mas a espessura da parede é fina. Recomenda-se a seleção do tubo predefinido de acordo com os requisitos de aplicação de pressão especificados pelo cliente. A alteração da pressão afectará muito estes tubos.
Aqui, Tubo 1 1/2 schedule 40 a espessura da parede é 0.1454 polegadas, Tubo de 4 polegadas schedule 40 a espessura da parede é 0,2374 polegadas. A capacidade de carga de cada variante mudou de baixa para média.
Em PANDAPIPE, podemos cortar e fornecer PANDAPIPE Tubo de aço Schedule 40 de qualquer comprimento que precisar.
Tamanho do tubo de aço Schedule 40
Qual é a espessura do tubo de 6 polegadas schedule 40? E qual é a classificação de pressão do tubo de 2 polegadas schedule 40?
Utilize esta tabela para o ajudar a encontrar rapidamente o NPS, ID, OD, espessura da parede, peso e pressão máxima do tubo de aço Schedule 40.
Fabricado de acordo com a norma ASME B36.10.
Todos os pesos e dimensões são nominais.
Tamanho nominal do tubo (NPS) (polegadas) | IDiâmetro interno (OD) (polegadas) | Diâmetro exterior (DE) (polegadas) | Espessura da parede (polegadas) | Woito (lb/ft) | Pressão máxima (PSI) |
1/8″ | 0.269 | 0.405 | 0.068 | 0.24 | 810 |
1/4 | 0.364 | 0.540 | 0.088 | 0.42 | 780 |
3/8 | 0.493 | 0.675 | 0.091 | 0.57 | 620 |
1/2 | 0.622 | 0.840 | 0.109 | 0.85 | 600 |
3/4 | 0.824 | 1.050 | 0.113 | 1.13 | 480 |
1 | 1.049 | 1.315 | 0.133 | 1.68 | 450 |
1 1/4 | 1.380 | 1.660 | 0.140 | 2.27 | 370 |
1 1/2 | 1.610 | 1.900 | 0.145 | 2.72 | 330 |
2 | 2.067 | 2.375 | 0.154 | 3.65 | 280 |
2 1/2 | 2.469 | 2.875 | 0.203 | 5.79 | 300 |
3 | 3.068 | 3.500 | 0.216 | 7.58 | 260 |
3 1/2 | 3.548 | 4.000 | 0.226 | 9.11 | 240 |
4 | 4.029 | 4.500 | 0.237 | 10.79 | 220 |
5 | 5.047 | 5.563 | 0.258 | 14.62 | 190 |
6 | 6.065 | 6.625 | 0.280 | 18.97 | 180 |
8 | 7.981 | 8.625 | 0.322 | 28.55 | 160 |
10 | 10.020 | 10.750 | 0.365 | 40.48 | 140 |
12 | 11.938 | 12.750 | 0.406 | 53.52 | 130 |
14 | 13.126 | 14.000 | 0.437 | 54.57 | 130 |
16 | 15.000 | 16.000 | 0.500 | 82.77 | 130 |
18 | 16.876 | 18.000 | 0.562 | 104.67 | 130 |
20 | 18.814 | 20.000 | 0.593 | 123.11 | 120 |
24 | 22.626 | 24.000 | 0.687 | 171.29 | 120 |
1 in (polegada) = 25,4 mm
1 psi (lb/in2) = 6894,8 Pa (N/m2) = 6.895 * 10-2 bar
SCH 40 Composição química
Devido a diferentes materiais e diferentes métodos de processamento, a composição química da superfície do tubo de aço obtido também será diferente.
O tubo de aço Schedule 40 é composto principalmente por aço de baixo teor de carbono, geralmente tubo de aço A53. Uma vez que este material é propenso a fissuras durante a soldadura e conduz a consequências graves, foi realizada uma série de estudos sobre o mesmo para determinar como o tornar nas melhores condições.
- Níquel (Ni)- 0,4% (máx.)
- Crómio (Cr)- 0,4% (máx.)
- Molibdénio (Mo)- 0,15% (máx.)
- Manganês (Mn)- 0,95% (máx.)
- Vanádio(V)- 0,08% (máx.)
- Fósforo (P)- 0,05% (máx.)
- Enxofre (S)- 0,045% (máx.)
- Cobre(Cu) - 0,4% (máx.)
- Carbono(C)- 0,25% (máx.)
Método de cálculo da pressão de tubos Schedule 40
Utilizando fórmulas matemáticas, é possível determinar se o Cronograma 40 corresponde às necessidades específicas do seu projeto.
SCH = (P/S)×1000
Nesta equação, P representa o pressão de trabalho no tubo, e S refere-se ao nível de pressão que o material pode suportar.
Por exemplo, se a pressão planeada no interior do tubo for 300 psi e o valor S for 11.000,
A equação de cálculo é a seguinte:
(300/11000) × 1000 = 27.3
27,3 é muito próximo de SCH40, pelo que se escolhe O SCH40 é muito seguro e fiável.
Conclusão do tubo Sch 40
O preço do tubo de aço Schedule 40 varia significativamente devido a vários factores como o seu comprimento, grau de qualidade e volume de compra. Na maioria dos casos, será necessário gastar mais dinheiro para comprar estas diferentes especificações de tubos.
Se optar por comprar um grande número de tubos diretamente à PANDAPIPECom a ajuda de uma empresa que presta serviços de fabrico de alta qualidade, a sua rentabilidade será muito melhorada.
Para pedidos de informação ou informações mais pormenorizadas sobre outros tipos de produtos de tubos de aço, pode contactar diretamente o nosso gestor de conta.
Perguntas frequentes:
1. Qual é a diferença entre o horário 40 e 80?
A maior diferença entre o Cronograma 40 e 80 é a espessura da parede e o diâmetro interior.
Para o mesmo tipo de tubo NPS Cronograma 80, a espessura da parede é mais pesada do que a do tubo Cronograma 40. O tubo Cronograma 80 tornou-se mais forte devido ao aumento da espessura da parede, para que possa suportar maior pressão e cargas mais pesadas.
Calendário 40
- Espessura fina da parede, espessura nominal da parede de 0,154″ em tubo de 2 polegadas
- Suporta 280 PSI
- Custo mais baixo
- Utilizado principalmente para fins de canalização e irrigação residenciais
- Normalmente branco
Horário 80
- A espessura da parede é mais espessa e a espessura nominal da parede do tubo de 2 polegadas é de 0,218 ″.
- Pode suportar 400 PSI
- Um pouco caro
- Utilizado principalmente no fabrico de produtos químicos e industriais
- Normalmente cinzento
2. O que significa NPS?
As dimensões NPS indicam medidas aproximadas do diâmetro interior do tubo (não do diâmetro exterior); quando o tamanho do número de calibre é ajustado, pode afetar o diâmetro interior (ID), mas a alteração do diâmetro exterior (OD) não é limitada por este facto.
Em 1927, a American Standards Association decidiu substituir o tamanho do tubo de ferro (IPS) pelo tamanho nominal do tubo (NPS). Esta norma especifica as normas aplicáveis a tubos de alta, baixa ou alta temperatura.