¿Qué espesor tiene la tubería de acero inoxidable 304 SCH40S?
Tubo de acero inoxidable 304 SCH40S espesor de pared: 0,08-30 mm diámetro exterior: 0,3-426 mm El espesor de pared del tubo de acero inoxidable 304L se divide en cuatro grados: Sch5s, Sch10s, Sch40s y Sch80s
Información ampliada:
p>El espesor de pared de los tubos de acero se expresa en cuatro grados: Sch5s, Sch10s, Sch40s y Sch80s;
El espesor de pared de los tubos de acero se expresa de tres maneras : número de tubería, dimensión del espesor de la pared de la tubería de acero y peso de la tubería
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2) ¿Expresado en términos de dimensiones del espesor de la pared de la tubería de acero? ¿Se adoptan algunas normas de tuberías de acero en China, ISO y Japón? /p>
3) El espesor de la pared de la tubería se expresa en términos de peso de la tubería, lo que divide el espesor de la pared de la tubería en tres tipos:
A. Tubo de peso estándar, representado por STD
B. Tubo engrosado, representado por XS
C. Los tubos extragruesos están representados por XXS.
Para tuberías con DN≤250mn, Sch40 equivale a STD, y para tuberías con DN<200mm, Sch80 equivale a XS.
Información complementaria:
1. La serie de espesor de pared está representada por el número de tubería (Sch.)
Este es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ANSIB36 de 1938. 10 normas (tubos de acero soldados y sin costura).
El número de tubería (Sch.) es la relación entre la presión de diseño y la tensión permitida del material a la temperatura de diseño multiplicada por 1000 y redondeada.
Es decir
Sch .=P/[ó]t×1000 (1-2-1)
¿Dónde? P—presión de diseño, MPa ?
[ó]t—esfuerzo permisible del material a la temperatura de diseño, MPa.
El número de tubería de acero sin costura y de acero soldado se puede determinar verificando los datos.
Los números de tubería en las normas ANSI B36.10 y JIS son Sch10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160.
Los números de tabla de tubos de acero inoxidable en ANSI B36.19 son: 5S, 10S, 40S y 80S.
El número de tubería (Sch.) no es el espesor de la pared, sino la serie de espesores de la pared. El espesor de pared real, el mismo diámetro de tubería, tiene diferentes espesores en diferentes números de tabla de tuberías
. El espesor de la pared de la tubería de diferentes números de tubería se calcula utilizando la fórmula de Barlow para calcular el espesor de tuberías de paredes delgadas que soportan presión interna en los Estados Unidos y Japón, y tiene en cuenta el margen de corrosión, la profundidad de la rosca y la desviación negativa del espesor de la pared. 12 .Determinado después del 5%, como se muestra en las fórmulas
(1-2-2) y (1-2-3). tB=D0P/2[ó]t (1-2-2)
t=[D0/2 (1-0.125)×P/[ó]t]+2.54 (1-2-3 )
En la fórmula, ?tB y t——representan el espesor de pared teórico y calculado respectivamente, mm
D0————diámetro exterior del tubo, mm
P ——Presión de diseño, MPa
[ó]t——La presión permitida del material a la temperatura de diseño, MPa
El espesor de pared real se puede obtener después de calcular la Espesor de pared y redondeo de diámetro.
Si se conoce el número de tubería de la tubería de acero, la presión de diseño a la que la tubería de acero puede adaptarse se puede calcular de acuerdo con la fórmula (1-2-1), es decir,
P=Sch.. × [ó]t/1000 (1-2-4)
Por ejemplo, Sch40, tubo de acero sin costura de acero al carbono 20, cuando la temperatura de diseño es 350oC, el tubo de acero se puede adaptar
La presión de diseño es:
P=40×92/1000①=3,68 MPa
El estándar Sinopec SHJ405 estipula la serie de espesores de pared de tubos de acero sin costura y Sch. 5S②, ?Esc. 10,
Esc. 10s,Esc. 20, Sch. Años 20, Sch. 30, Sch. 40, Sch. Años 40, Sch. 60, Sch. 80, Sch. 100,
Esc. 120, Sch. 140, Sch. 160.
El acero inoxidable 304 es una marca de acero inoxidable producido de acuerdo con las normas americanas ASTM. 304 es equivalente al acero inoxidable 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) de mi país. 304 contiene 19% de cromo y 9% de níquel. 304 es el acero inoxidable, el acero resistente al calor, el acero práctico y el acero Huaye más utilizados. Utilizado en equipos de producción de alimentos, equipos químicos en general, energía nuclear, energía solar, electrónica de precisión, fabricación de tubos estructurales, etc.