Premièrement, quelles sont les normes et les matériaux de
Tuyaux en acier au carbone sans soudure SA210C?
Base standard: Les tuyaux d'acier sans couture de SA210C suivent des normes d'ASME, spécifiquement ASME SA-210/SA-210M, «tuyauterie moyenne sans couture d'acier au carbone pour des chaudières et des surchauffeurs. Cette norme a des réglementations strictes sur la composition chimique, les propriétés mécaniques et le processus de fabrication des tuyaux en acier, garantissant que les tuyaux en acier peuvent être utilisés en toute sécurité et de manière fiable dans des environnements de chaudières à haute température et haute pression.
Catégorie matérielle: SA210C est un acier au manganèse de carbone moyen, appartenant à la catégorie perlitique d'acier résistant à la chaleur, possédant la bonne résistance à hautes températures et la résistance au fluage. Sa composition chimique comprend principalement des éléments tels que le carbone, le manganèse, le silicium, le phosphore et le soufre. La teneur en carbone est généralement comprise entre 0,17% et 0,23%, la teneur en manganèse entre 0,87% et 1,13%, la teneur en silicium est ≤ 0,10% et les teneurs en phosphore et en soufre sont toutes deux ≤ 0,025%.
Deuxièmement, quelles sont les spécifications et les dimensions des tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C?
Gamme de spécifications: Les tuyaux en acier sans soudure SA210C sont disponibles dans diverses spécifications, avec des diamètres extérieurs allant de 21,3mm à 762mm et des épaisseurs de paroi de 2,0mm à 130mm. Les spécifications appropriées peuvent être sélectionnées en fonction des besoins réels.
Spécifications communes: Par exemple, les tuyaux en acier sans soudure haute pression 60 × 7,5 ont un diamètre extérieur de 60mm et une épaisseur de paroi de 7,5mm. Ils conviennent aux murs refroidis par eau, aux économiseurs, aux surchauffeurs basse température et à d'autres composants de surface recevant de la chaleur, particulièrement adaptés aux applications nécessitant une résistance élevée des tuyaux et une résistance à la température.
Troisièmement, quelles sont les propriétés mécaniques des tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C?
Résistance à la traction: La résistance à la traction des tuyaux en acier sans soudure SA210C est généralement ≥ 415MPa, certaines normes exigeant ≥ 485MPa. Cela indique que les tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C peuvent résister à des contraintes élevées sans se casser sous la force de traction.
Limite d'élasticité: La limite d'élasticité est généralement ≥ 255MPa, certaines normes exigeant ≥ 275MPa ou plus. Cela garantit que les tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C ne subiront pas facilement une déformation plastique irréversible sous pression de travail normale, assurant ainsi la stabilité et la sécurité du système de pipeline.
Allongement: Avec une longueur de jauge de 50mm, l'allongement est généralement ≥ 30%. Un allongement plus élevé indique que le tuyau en acier a une bonne ténacité, ce qui lui permet d'absorber de l'énergie par déformation plastique sous un impact externe ou une surcharge locale, empêchant ainsi une rupture soudaine.
Dureté: La dureté est généralement ≤ 179HB ou ≤ 89HRB, assurant la plasticité du tuyau en acier pendant le traitement et l'utilisation.
Quatrièmement, quel est le processus de fabrication des tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C?
Préparation à blanc: Des billettes d'acier de haute qualité sont utilisées, soumises à une inspection de qualité stricte, y compris une analyse de la composition chimique et une inspection de la microstructure à faible grossissement, afin de garantir la conformité aux exigences de la norme SA210C.
Processus de laminage à chaud: Après chauffage, la billette est laminée à chaud et percée pour former un tube rugueux. Pendant le laminage à chaud, des paramètres tels que la température de chauffage, la vitesse de laminage et la pression du rouleau doivent être soigneusement contrôlés pour assurer une épaisseur de paroi uniforme et une bonne qualité de surface interne et externe du tuyau en acier sans soudure au carbone SA210C.
Processus de laminage à froid (dessin): Pour les applications nécessitant une précision dimensionnelle et une qualité de surface supérieures, le laminage à froid ou l'étirage à froid peut être effectué au-dessus du laminage à chaud. Le laminage à froid (étirage) peut encore améliorer la précision dimensionnelle du tuyau en acier et réduire la rugosité de la surface, mais il augmente les coûts de production.
Traitement thermique: Pour obtenir les propriétés mécaniques spécifiées dans la norme, les tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C peuvent nécessiter un traitement thermique, tel qu'une normalisation. La normalisation peut affiner les grains et homogénéiser la microstructure, améliorant ainsi la résistance et la ténacité du tuyau en acier sans soudure au carbone SA210C, tout en éliminant certaines contraintes internes.
Cinquièmement, quelles sont les procédures d'inspection et d'essai pour les tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C?
Inspection visuelle: Inspectez soigneusement les surfaces internes et externes du tuyau en acier sans soudure au carbone SA210C. Il doit être exempt de défauts tels que fissures, plis, défauts de roulement, délaminage et échelle. Pour les défauts de surface mineurs dans les tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C, tels que les rayures et les bosses, leur profondeur et leur longueur doivent également être conformes à la plage autorisée spécifiée dans la norme.
Inspection de précision dimensionnelle: Mesurez avec précision le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, l'épaisseur de la paroi, la longueur et d'autres paramètres dimensionnels du tuyau en acier sans soudure au carbone SA210C. Les tolérances pour le diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi doivent être strictement contrôlées dans la plage spécifiée dans la norme pour garantir que la précision dimensionnelle du tuyau en acier sans soudure au carbone SA210C répond aux exigences d'installation et d'utilisation des systèmes de tuyauterie des équipements à haute température et haute pression.
Essais de propriété mécanique: Comprend les essais de traction et les essais d'impact. Des essais de traction sont utilisés pour vérifier si la limite d'élasticité, la résistance à la traction et l'élongation du tuyau en acier sans soudure au carbone SA210C répondent aux exigences standard; les essais d'impact se concentrent sur l'examen de la résistance aux chocs du tuyau en acier sans soudure au carbone SA210C dans des environnements à basse température pour assurer son utilisation normale dans des conditions possibles à basse température.
Essais non destructifs: Les essais par ultrasons, les essais par courants de Foucault et d'autres méthodes sont utilisés pour effectuer des essais non destructifs sur les tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C. Les tests par ultrasons peuvent détecter les défauts internes tels que les fissures, les inclusions et la pénétration incomplète dans les tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C; Les tests par courants de Foucault sont principalement utilisés pour détecter les défauts de surface et de surface dans les tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C, garantissant la qualité fiable et l'absence de risques potentiels pour la sécurité.
Sixièmement, quels sont les domaines d'application des tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C?
Chaudières de centrales électriques: Les tuyaux en acier sans soudure SA210C sont largement utilisés dans les murs refroidis à l'eau, les économiseurs, les surchauffeurs à basse température et autres systèmes de tuyauterie de surface de chauffage, les en-têtes et les canalisations vapeur-eau dans les chaudières de centrales électriques. Ces pipelines doivent résister à des environnements de travail à haute température et à haute pression, nécessitant des tuyaux en acier sans soudure au carbone SA210C pour avoir de bonnes performances de transfert de chaleur, que les tuyaux en acier sans soudure SA210C peuvent bien rencontrer.
Autres domaines: Ils peuvent également être utilisés dans les tuyaux de fumée de chaudière, les extrémités de sécurité, les dômes et les tuyaux de support, ainsi que dans d'autres domaines industriels nécessitant des environnements à haute température et à haute pression, tels que les conduites de vapeur à haute température dans les unités de raffinage du pétrole et les conduites de chauffage dans les unités de réaction chimique.