Warmgewalztes nahtloses Stahlrohr ASTM A106 /A53 GR.B mit hoher Wandstärke

Kurze Beschreibung:

Dickwandiges nahtloses Rohr aus Kohlenstoffstahl ist ein Rohrtyp mit überdurchschnittlich hohen Wandstärken.Diese werden in der petrochemischen Industrie, der chemischen Industrie und der Kernenergieindustrie eingesetzt.Wir sind renommierte Lieferanten von dickwandigen Kohlenstoffstahlrohren in China, die aufgrund der Stärke der Wand starken Drücken und Belastungen standhalten.Zu den Anwendungen gehören auch Öl und Gas, Forschungs- und Entwicklungsbereiche, die Verteidigungsindustrie sowie Zellstoff- und Papierfabriken.Das nahtlose Dickwandrohr ist mit den Dickwand-Plannummern wie EH, XH und XS gekennzeichnet.


Produktdetail

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Produkteinführung

Für diese Rohre gibt es unterschiedliche Ausführungen, da sie unterschiedlichen Drücken standhalten.Normalerweise gibt es Sch 80, 100, 120, 140 und 160, die schwere Wände haben.Das nahtlose Rohr mit hoher Wandstärke kann manchmal doppelt so stark sein und wird als XXS oder XXS bezeichnet.Das Material kann variieren, da für die Herstellung der verschiedenen dickwandigen Kohlenstoffstahlrohrtypen unterschiedliche Kohlenstoffstahlsorten verwendet werden.Die Systeme mit hohem Volumen, hohem Durchfluss und hohem Druck wie Öl- und Gasübertragungsleitungen, Wasserleitungen und Kraftwerkskühlsystemen verwendeten alle unterschiedliche Typen.

Dickwandige nahtlose Stahlrohre werden hauptsächlich in den Bereichen Wasserwirtschaft, Petrochemie, Chemie, Elektrizität, landwirtschaftliche Bewässerung, Städtebau und anderen Branchen eingesetzt.Für den Flüssigkeitstransport: Wasserversorgung und -ableitung.Gastransport: Erdgas, Dampf, Flüssiggas.Strukturelle Verwendung: Verwendung als Brückenpfahlrohre;Docks, Straßen, Gebäude und andere Strukturen.

Der Schlüssel zur Qualität dickwandiger Stahlrohre sollte die Gleichmäßigkeit der Dicke sein.Eine unkontrollierte Wandstärke dickwandiger Stahlrohre wirkt sich direkt auf die Qualität und Praktikabilität von Stahlrohren, dickwandigen Stahlrohren und nahtlosen Stahlrohren mit großem Durchmesser aus.Es wird im Allgemeinen für verschiedene Bearbeitungen und die Bearbeitung dickwandiger Teile verwendet.,, Die gleichmäßige Wandstärke des Stahlrohrs wirkt sich direkt auf die Qualität der nachbearbeiteten Teile aus, die Wand des dickwandigen Stahlrohrs wird nicht kontrolliert und die Gesamtqualität des Stahls ist nicht streng.

Dickwandige Stahlrohre beziehen sich auf Stahlrohre mit einem Verhältnis von Rohrdurchmesser zu Wandstärke von weniger als 20. Wird hauptsächlich für geologische Erdölbohrrohre, petrochemische Crackrohre, Kesselrohre, Lagerrohre und hochpräzise Strukturrohre für Automobile, Traktoren usw. verwendet Luftfahrt.Die Qualität dickwandiger nahtloser Stahlrohre hängt von der Gleichmäßigkeit der Wandstärke ab.

Warenpräsentation

Warmgewalzte schwere Wand4
Warmgewalzte schwere Wand2
Warmgewalzte schwere Wand1

Fertigungsprozess

Rundrohrknüppel → Erhitzen → Lochen → Dreiwalzen-Schrägwalzen, kontinuierliches Walzen oder Extrudieren → Abisolieren → Dimensionieren (oder Reduzieren des Durchmessers) → Abkühlen → Richten → hydraulischer Test (oder Fehlererkennung) → Markieren → Lagern.

Mechanische Eigenschaften

Die mechanischen Eigenschaften von Stahlrohren mit dicker Wandstärke sind ein wichtiger Indikator für die endgültige Verwendungsleistung (mechanische Eigenschaften) von Stahlrohren mit dicker Wandstärke und hängen von der chemischen Zusammensetzung und dem Wärmebehandlungssystem des Stahlrohrs ab.Daher werden je nach Anwendungsanforderungen die mechanischen Eigenschaften von Stahlrohren mit großer Wandstärke speziell unter den Aspekten Zugfestigkeit, Streckgrenze und Dehnung eingeführt.

1. Zugfestigkeit
Beim Zugvorgang ist die maximale Kraft (Fb), der die Probe beim Bruch ausgesetzt ist, die Spannung (σ), die sich aus der ursprünglichen Querschnittsfläche (So) der Probe ergibt und als Zugfestigkeit (σb) bezeichnet wird die Einheit ist N/mm2 (MPa).Es stellt die maximale Fähigkeit eines Metallmaterials dar, einer Beschädigung durch Zugkraft zu widerstehen.

2. Fließgrenze
Bei einem Metallmaterial mit einem Fließphänomen wird die Spannung, bei der sich die Probe weiter dehnen kann, ohne dass die Kraft während des Streckvorgangs zunimmt (konstante bleibt), als Fließgrenze bezeichnet.Sinkt die Kraft, ist zwischen oberer und unterer Streckgrenze zu unterscheiden.Die Einheit der Streckgrenze ist N/mm2 (MPa).

3. Bruchdehnung
Beim Zugversuch wird der Prozentsatz der Länge der Messlänge, die nach dem Bruch der Probe auf die ursprüngliche Messlänge zunimmt, als Dehnung bezeichnet.Ausgedrückt durch σ, die Einheit ist %.


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