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Tubo de aço Schedule 40 vs 80: Uma comparação abrangente e um guia de seleção de engenharia

Índice

Todos os cachimbos mencionados neste artigo são vendidos pela PANDAPIPE.

Nos modernos sistemas de tubagens industriais, a escolha dos tubos de aço afecta a segurança e a estabilidade de todo o projeto. Os tubos de aço Schedule 40 vs Schedule 80 têm diferentes espessuras de parede e caraterísticas de resistência, e são amplamente utilizados em vários cenários de engenharia. Entre eles, a diferença entre Calendário 40 e Tubos de aço Schedule 80 é particularmente significativo. Para o ajudar a compreender melhor a diferença entre os dois tubos, este artigo fornece uma interpretação abrangente através da comparação de parâmetros, cenários de aplicação, etc.

Diferenças do núcleo do tubo de aço Schedule 40 vs 80

Tabela de espessuras de tubos de aço Schedule 40 Vs 80

Qual é a espessura do tubo schedule 40 vs tubo de aço schedule 80? A espessura real da parede do tubo de aço varia consoante o diâmetro do tubo de aço (ou “diâmetro do tubo”) e a norma utilizada (como ANSI B36.10, ANSI B36.19, etc.).

Abaixo está um gráfico da espessura do tubo schedule 40 vs tubo de aço 80. É óbvio ver a diferença na espessura da parede do tubo de aço Schedule 40 Vs 80.

E a PANDAPIPE fornece Tabela de horários de tubos 40/80- Normas ASTM Tamanho do tubo PDF para si.

Tamanho nominal
(IPS)

Calendário 40 Espessura da parede (polegadas)

Horário 80 Espessura da parede (polegadas)

1/2

0.133

0.179

3/4

0.154

0.218

1

0.188

0.250

1 1/4

0.218

0.281

1 1/2

0.250

0.322

2

0.281

0.375

2 1/2

0.344

0.438

3

0.375

0.500

4

0.438

0.625

6

0.563

0.813

Qual é a diferença real entre os tamanhos de tubo Schedule 40 e Schedule 80?

Embora os tubos Schedule 40 e Schedule 80 tenham o mesmo diâmetro exterior (DE), a espessura da parede é diferente.

Por exemplo, um tubo de aço de 2 polegadas tem uma espessura de parede de 0,281 polegadas no Cronograma 40 e 0,375 polegadas no Cronograma 80. Isto significa que a parede do tubo Schedule 80 é cerca de 33% mais espessa.

À medida que o tamanho do tubo aumenta, a diferença de espessura torna-se ainda maior. Para um tubo de 6 polegadas, o Schedule 40 tem uma espessura de parede de 0,563 polegadas, enquanto o Schedule 80 atinge 0,813 polegadas.

A parede mais espessa do Cronograma 80 reduz o diâmetro interno, mas aumenta significativamente a resistência à pressão, a resistência ao impacto e a vida útil em ambientes agressivos.

Em geral:

  • O Cronograma 40 é adequado para abastecimento de água, sistemas de drenagem, aplicações estruturais e condutas industriais de baixa pressão.
  • O Cronograma 80 é normalmente utilizado para sistemas de vapor de alta pressão, fábricas de processamento químico, transporte de petróleo e gás e outras aplicações exigentes.

Para projectos em que a pressão e a segurança são críticas, os engenheiros escolhem frequentemente o Cronograma 80, apesar do seu custo e peso mais elevados.

Cronograma 40 vs Cronograma 80: Diferença de espessura por tamanho

Tamanho do tuboSch 40 EspessuraSch 80 EspessuraAumentar
1/2″0.1330.179+35%
1″0.1330.179+35%
2″0.2810.375+33%
3″0.3000.500+33%
4″0.4380.625+43%
6″0.5630.813+44%

Em todos os tamanhos de tubos comuns, o Schedule 80 é normalmente 30%-45% mais espesso do que o Schedule 40. Esta espessura extra da parede melhora diretamente a capacidade de manuseamento da pressão e a resistência a danos mecânicos.

Espessura da parede do tubo de aço Schedule 40 Vs 80

Quando confrontado com a escolha entre um tubo de aço Schedule 40 (Sch40) e um tubo de aço Schedule 80 (Sch80), trata-se, na verdade, de uma decisão de compromisso entre a espessura da parede, a capacidade de suportar pressão e o custo. De acordo com a norma ASTM A53 (2 polegadas), a relação entre os três é analisada em profundidade.

Espessura da parede Sch40: 5,56 mm
Espessura da parede Sch80: 7,62 mm
Aumento da espessura: 37%

A diferença na espessura da parede conduzirá a alterações nos seguintes indicadores principais de desempenho:

  • Capacidade de suporte de pressão: Quanto maior for a espessura da parede, maior será a capacidade de suporte de pressão. A capacidade de suporte de pressão do tubo de aço Sch80 é grandemente aumentada pelo 57% em comparação com o Sch40. Em condições normais de temperatura de trabalho, a pressão máxima de trabalho da Sch40 é de 680 psi, enquanto a Sch80 atinge os 1070 psi.
  • Diferença de peso: O aumento da espessura da parede implica necessariamente um aumento do peso. O peso da Sch80 é significativamente mais elevado do que o da Sch40. Com a mesma dimensão, a Sch80 é 42% mais pesada do que a Sch40, e o custo da instalação posterior, transporte, manutenção, etc. será relativamente elevado.
  • Custo do material: Sch40 Geralmente inferior. Sch80 Geralmente mais alto. À medida que a espessura da parede aumenta, é necessário mais material. O custo material do Sch80 é normalmente 60% a 80% mais elevado do que o do Sch40.
  • Caraterísticas de desempenho: Sch40 Basicamente o mesmo, mas as paredes mais finas podem ter uma resistência à compressão e ao impacto ligeiramente mais fraca. Sch80 Maior resistência à compressão e ao impacto.
Tubo de aço Sch 40 vs 80

Comparação da classificação de pressão dos tubos Schedule 40 Vs 80

Classificação da pressão do tubo Schedule 40 Vs 80

Tamanho do tuboSch 40 Pressão de trabalhoSch 80 Pressão de funcionamento
1″1.450 psi2.110 psi
2″680 psi1.070 psi
4″560 psi940 psi
6″470 psi800 psi

Para a maioria das aplicações industriais, a diferença de classificação de pressão entre o Cronograma 40 e o Cronograma 80 varia entre 40% e 60%. Esta é a principal razão pela qual o Cronograma 80 é especificado em sistemas de tubagem de alta pressão.

Tubo de aço Sch 40 vs 80 Principais diferenças, comparação de parâmetros

9 Indicadores para quantificar a base de seleção

Qual a espessura do tubo Schedule 40 vs tubo Schedule 40? As principais diferenças entre os tubos de aço Schedule 40 e Schedule 80 reflectem-se na espessura da parede, peso, desempenho, custo e assim por diante. Ao selecionar os produtos, é necessário consultar as normas e especificações relevantes, bem como os cenários de aplicação reais, para garantir a fiabilidade e a adaptabilidade dos produtos de tubos de aço.

Tabela de comparação das principais diferenças entre os tubos de aço Schedule 40 e 80

Itens de comparação

Calendário 40

Horário 80

Normas internacionais

Espessura da parede (tubo de 2 polegadas)

5,56 mm

7,62 mm

ASTM A53/A106

Pressão de trabalho (20℃ água)

680 psi

1070 psi

ASME B31.1

Pressão de rutura

3570 psi

5320 psi

ISO 14692

Peso por metro (2 polegadas)

4,89 kg

7,47 kg

EN 10255

Vida útil da resistência à corrosão (ambiente de água do mar)

8-10 anos

12-15 anos

NACE MR0175

Raio de curvatura mínimo

6D

8D

ANSI/ASME B16.9

Grau de correspondência da flange

Classe 150

Classe 300

ASME B16.5

Tubo de aço Schedule 40 vs 80

Quando é que se deve escolher o esquema 40 em vez do esquema 80?

Escolha o Cronograma 40 quando:

A pressão de funcionamento é inferior a 150 psi

Sistemas de abastecimento de água

Aplicações estruturais

A redução de custos é importante

O peso tem de ser reduzido ao mínimo

Escolha o Cronograma 80 quando:

Pressão superior a 300 psi

Serviço de vapor

Processamento químico

Oleodutos e gasodutos

Existe risco de impacto mecânico

Tubos de aço Schedule 40 e 80 - Cenários de aplicação

Cenários em que a Sch40 é preferida

Aplicações gerais de engenharia, tais como construção, tratamento de água, etc.

  • Sistema de abastecimento de água e de drenagem do edifício: Quando a pressão de abastecimento de água municipal é de 6 bar ou inferior, a utilização de Sch4 pode reduzir os custos em 15-20%, e a pressão está dentro da gama de pressão de Sch40.
  • Conduta de ar comprimido: Em sistemas de fornecimento de ar não contínuo com uma pressão ≤10 bar, também podem ser utilizados tubos Sch40. Normalmente, estes sistemas não necessitam de suportar pressões elevadas.
  • Suporte de estrutura de aço: Em cenários sem pressão, tais como prateleiras de armazém e andaimes, o Sch40 pode lidar totalmente com estes cenários e garantir a estabilidade e segurança da estrutura.

Tubo de aço Sch80 utilizado para

Ambientes que exigem maior segurança, como refinarias de petróleo, instalações petroquímicas, etc.

  • Conduta de transporte de vapor: A pressão neste cenário excede 10 bar ou a temperatura excede 150 ℃. O uso de tubos de aço Sch80 atende aos requisitos da norma ASME B31.3.
  • Meios químicos corrosivos: O Sch80 deve ser utilizado em oleodutos e gasodutos que contenham H2S ou CO2, uma vez que estes meios são corrosivos. A Sch80 tem uma espessura determinada de 2 mm para resistir à erosão.
  • Sistema hidráulico de alta pressão: Na tubagem de alimentação de máquinas de engenharia, quando a pressão de trabalho atinge ou excede 250 bar, deve ser utilizada a Sch80.
    Camada exterior de condutas submarinas: A pressão neste ambiente é cerca de três vezes superior à resistência à pressão da Sch40, pelo que a Sch80 deve ser selecionada para ser competente.

5 passos para decidir se deve escolher o esquema 40 ou 80

  1. Confirmar as propriedades dos media: Os meios corrosivos são automaticamente actualizados para Sch80
  2. Calcular a pressão de funcionamento: Utilizar a fórmula P=(2ST)/(D-2YT)
    (S=esforço de cedência do material, T=espessura da parede, D=diâmetro exterior, Y=coeficiente do material)
  3. Avaliar o risco de impacto: A Sch80 é necessária para as zonas de esmagamento/colisão mecânica de veículos
  4. Calcular o custo do ciclo de vida: O custo de instalação da Sch80 aumenta em 25%, mas o ciclo de manutenção é alargado em 40%
  5. Verificar a conformidade com a norma: Disposições obrigatórias de API 5L/ANSI B36.10

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Os tubos Schedule 40 e Schedule 80 têm finalidades diferentes, e a escolha da especificação correta pode ter um impacto significativo na segurança do projeto e nos custos globais de aquisição.

Com mais de 25 anos de experiência em fabricação e exportação de tubos de aço, a PANDAPIPE fornece tubos de aço carbono para transmissão de água, sistemas de proteção contra incêndio, projetos estruturais, aplicações de petróleo e gás e sistemas de tubulação industrial em todo o mundo.

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