厚壁无缝管的特点
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无缝管的特点和分类
无缝管(Seamlesstube)是一种具有中空截 面、周边没有接缝的长条钢材。目前,全世界生 产无缝管的共计有 110 多个国家的 1850 多个下 的 5100 多个生产厂,其中生产石油管的有 44 个 国家的 170 多个下的 260 多个厂。
不锈钢无缝管的特点: 其一、该产品的壁厚越厚,它就越具有经济 性和实用性,壁厚越薄,它的加工成本就会大幅 度的上升;其次、该产品的工艺决定它的局限性 能,一般无缝钢管精度低:壁厚不均匀、管内外
表光亮度低、定尺成本高,且内外表还有麻点、 黑点不易去除;其三、它的检测及整形必须离线 处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方 面体现了它的优越性。 不锈钢管的种类:0c85f7e 易博
接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈 钢管。 按不锈钢金相组织不同分半铁素体半马氏
体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。陕西华利
特商贸主营;宝钢,包钢等全国各的优质无缝钢 管、合金管等。优其以经营厚壁管、特殊管、高 压锅炉管和合金管在业内享有盛名。
不锈钢管规格及外观质量:A、按 GB14975-94《不锈钢无缝钢管》规定,0c85f7e 易博
钢管通常长度(不定尺)热轧钢管 1.
厚壁无缝钢管规格
厚壁无缝钢管12×1
厚壁无缝钢管14×厚壁无缝钢管16×厚壁无缝钢管18×2.3-4-5
厚壁无缝钢管20×2.5-3-5
厚壁无缝钢管24×5-3-4
厚壁无缝钢管25×5-3-4
厚壁无缝钢管28×5-4-5
厚壁无缝钢管32×5-4-5
厚壁无缝钢管34×4-5-6-8
厚壁无缝钢管36×5-5-6
厚壁无缝钢管38×4-5-6-7-8-9-10
厚壁无缝钢管39×5-5-8
厚壁无缝钢管42×5-4-5 厚壁无缝钢管45×5-4-5
厚壁无缝钢管48×5-4-5
厚壁无缝钢管51×5-4-5
厚壁无缝钢管56×5-4-5
厚壁无缝钢管57×5-5-6
厚壁无缝钢管60×5-5-6厚壁无缝钢管63×5-5-6厚壁无缝钢管68×5-5-6
厚壁无缝钢管70×5-5-6
厚壁无缝钢管73×5-5-6
厚壁无缝钢管76×5-5-6
厚壁无缝钢管83×5-5-10
厚壁无缝钢管89×5-8-10
厚壁无缝钢管95
大口径厚壁无缝钢管规格表,小口径厚壁无缝钢管规格表,厚壁无缝钢管规格表 - 图文
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最新常用聊城宽达钢管有限公司厚壁无缝钢管规格表大全
常用厚壁无缝钢管规格表 (一)
6*1-1.5-2.5 14*1.5-2.5-3 16*1.5-2.5-3 18*2-3-4-5 20*2-2.5-3-6 24*2.5-3-4-5-6 25*2.5-3-4-5-6 28*3-3.5-4-5-6 32*3.5-4-5-6-8 34*4-5-6-8 36*3.5-5-6-8 38*4.5-6-7-8-10 39*3.5-5-6-8 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 83*4.5-6-1
PE管规格压力壁厚
给水用高密度聚乙烯(HDPE)管(HDPE)WATER SUPPLY PIPES给水用PE80聚乙烯(PE)管材 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 公称 公称压力PN(MPa) 外径 0.4 0.6 0.8 1 1.25 mm 壁厚 米重 壁厚 米重 壁厚 米重 壁厚 米重 壁厚 米重 (mm)(kg/m) (mm) (kg/m) (mm)(kg/m)(mm)(kg/m) (mm)(kg/m) 20 2.30 0.13 2.30 0.13 25 2.00 0.15 2.30 0.17 2.30 0.17 32 2.00 0.20 2.40 0.23 3.00 0.31 40 2.00 0.25 2.30 0.28 3.00 0.36 3.70 0.43 50 2.00 0.32 2.00 0.32 2.80 0.43 3.70 0.55 4.60 0.67 63 2.00 0.40 3.00 0.58 3.60 0.69 4.70 0.89 5.80 1.06 75 1.49 2.30 0.55 3.60 0.82 4.50 1.10 5.60 1.25 6.80 90 2.16 2.80 0.79 4.30 1
ASME SB241铝及铝合金无缝管材及挤压无缝管材
铝及铝合金无缝管材和无缝挤压管材
ASME SB241-2002
铝及铝合金无缝管材和无缝挤压管材
ASME SB241-2002
本标准的编号为B241/241M,后面的数字表示开始采用的年份,如是修订版,则表示最近修订的年份,括号内的数字表示最近复审的年份,符号ε表示最近一次修订或复审后编辑上的变更。
本标准已经被国防部批准执行。
1 范围
1.1 本标准适用于表1、表2、表3、表4中所提供的各种状态的铝及铝合金挤压无缝管(注1)。无缝管的标准尺寸在 ANSI H35.2和 H35.2M的表16.7中。非标准合金、状态和尺寸管材的生产、工艺和标准应符合无缝挤压管生产标准要求。
注1:本标准中所用术语“合金”广义上包括铝及铝合金。 注2:无缝拉伸管材参考B210或B483。挤压管材参考B221,标准和非标准结构管材参考B429。
1.2 合金及状态代号按ANSI H35.1规定。按照E527标准推荐方法,相应的统一数字编号系统的合金牌号是在表5合金牌号的前面加A9,例如1100合金的统
一编号为A91100。
厚壁圆筒应力分析
厚壁圆筒应力分析
1、概述
K>1.2的壳体成为厚壁圆筒。厚壁容器承压的应力特点有(此处不考虑热应力):一、不能忽略径向应力,应做三向应力分析;二、厚壁容器的应力在厚度方向不是均匀分布,而是应力梯度。所以,在求解的时候需要联立几何方程、物理方程、平衡方程才能确定厚壁各点的应力大小。 2、解析解
一、内压为pi,外压为p0的厚壁圆筒,需要求出径向应力?r、周向应力??和轴向应力?z,其中轴向应力?z不随半径r变化。 (1)几何方程
如图所示,取内半径r,增量为dr的一段区域两条弧边的径向位移为?和??d?,其应变的表达式为:
(??d?)??d??drdr(1)
(r??)d??rd??周向应力:????rd?r径向应力:?r???对r求导,得:
d??r??d?????1?d???1dr??????????r???? (2) ?2drrr?drr?r?r?(2)物理方程 根据胡克定理表示为:
???1?????(?r??z? (3) E两式相减,消去?z得:
?r-???(1??)??r?????r?1??r??(????z? (4)
不锈钢厚壁管全位置焊接方法及工艺
不锈钢厚壁管全位置焊接方法及工艺
1 焊接性分析
(1)1Cr18Ni9Ti 不锈钢φ133×11mm 大管水平固定全位置对接接头主要用于化工设备中需要耐热耐酸的管道中,焊接难度较高,对焊接接头质量要求很高,内表面要求成形良好,凸起适中,不内凹,焊后要求PT、RT检验。以往均采用TIG焊或手工电弧焊,前者效率低、成本高,后者质量难以保证且效率低。为既保证质量又提高效率,采用TIG内、外填丝法焊底层,MAG焊填充及盖面层,使质量、效率都得到保证。
(2)1Cr18Ni9Ti 不锈钢热膨胀率、导电率均与碳钢及低合金钢差别较大,且熔池流动性差,成形较差,特别在全位置焊接时更突出,以往对MAG(Ar+1%~2% O2)焊不锈钢,一般只用于平焊及平角焊,未见全位置焊的报道及资料。在MAG焊过程中,焊丝伸出长度必须小于10mm,焊枪摆动幅度、频率、速度及边缘停留时间配合适当,动作协调一致,随时调整焊枪角度,使焊缝表面边缘熔合整齐,成形美观,以保证填充及盖面层质量。
2 焊接方法及焊前准备
2.1 焊接方法
材质为1Cr18Ni9Ti,管件规格为φ133×11 mm,采用手工钨极氩弧焊打底,混合气体(CO2+Ar)保护焊填充及盖面焊,立向上的水
厚壁钢管知识_0
厚壁钢管知识 a.工艺流程概述 热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热 →穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→ 脱管→定径(或减径)→冷却→坯 管→矫直→水压试验(或探伤)→
标记→入库。 冷拔(轧)无缝钢管:圆圆管坯→加热 →穿孔→打头→退火→酸洗 →涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧) →坯管→热处理→矫直→水
压试验(探伤)→标记→入库。 b.厚壁钢管无缝钢管,因其用途不同而分 为如下若干品种:
GB/T8162-1999(结构用无缝钢管)。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质(牌号):0c72f8e 不锈钢厚壁管
碳素钢 20、45 号钢;合金钢 Q345、20Cr、40Cr、 20CrMo、30-35CrMo、42CrMo 等。
壁厚与加强筋的关系
1·引言
塑料与钢铁、水泥、木材并称为四大工程材料。随着科学技术的进步,塑料的应用也愈加广泛。从事机械设计的工程技术人员应具有一定的塑料构件的设计知识。笔者总结了注塑成型塑料件结构设计的若干要点,这对设计相关产品有借签作用。
2·结构设计要点
壁厚合理
从成型质量的角度来看,塑料件的壁厚过大,在成型的过程中容易产生凹陷、缩孔等缺陷;壁厚太小,则会造成进胶困难,不易充满型腔而造成缺料。塑料件的壁厚应尽可能均匀,可采取缓和的形式过渡,也可采用局部挖空的结构,使壁厚变的均匀,避免成型过程中产生翘曲变形等缺陷。
加强筋结构的设计原则
在塑料件上设置加强筋,可提高塑料件的强度和刚度,防止塑料件的翘曲变形。选择恰当的加强筋位置可改善塑料融体的流动性。
加强筋的尺寸一般遵循以下原则:①筋的壁厚一般为主体厚度t的倍,最大不超过倍;②筋之间的间距大于4t,筋的高度低于3t; ③螺钉柱的加强筋至少低于柱子表面;④加强筋应低于零件表面或分型面至少。多条加强筋相交,要注意相交带来的局部材料堆积问题。
其改进方法是:①将加强筋错位;②加强筋交叉部位设计成空心结构。
细长的加强筋,如受力,应尽量使其承受拉力,避免承受过大的压力。因为塑料材料的弹性模量很低,容易出现失稳问题。这与我们在进行
脱硫吸收塔壁厚的计算
烟气脱硫吸收塔壁厚的计算
由于操作压力不大,假设计算壁厚小于16毫米,Q235B钢板在操作温度下的许用应力为[?]t=113Mpa。
对于浆液池部分由于浆液会对塔壁产生压力,因此计算时还要这部分压力考虑在内,同时假设塔内的计算压力取0.202 MPa (2个标准大气压)PC’=0.202+?gh(?为浆液密度1257kg/m3,g=9.81m/s2,h浆液池高度9.00m) 所以PC’=0.202+?gh=0.202?106+1257×9.81×9.00=0.313×106Pa=0.313MPa
吸收塔(喷淋塔)的计算壁厚公式为:
S=
PcDi (mm) t2[?]??Pc 其中: Pc计算压力,对于浆液池以上部分取二倍大气压,
0.202 MPa
PC’=0.313MPa
Di圆筒或者球壳内径,为5900mm
? 焊接接头系数,取?=1; C壁厚附加量,取
C=1.00mm C2 腐蚀裕量,mm ; C1 钢板厚度负偏差,mm
对于喷淋塔顶部以下浆液池以上的部分(简称上部分)
S=
PcDi0.202?59001191.8??5.27mm =
2[?]t??