ASTM A106-Rohre der Güteklasse B sind Stahlrohre nach amerikanischem Standard, die aus Kohlenstoffstahlmaterial der Güteklasse B und einer nahtlosen Rohrproduktionstechnik gemäß den amerikanischen Normen ASTM A106/ASME SA106 hergestellt werden. Dieses Kohlenstoffstahlmaterial hat gute mechanische Eigenschaften und funktioniert gut bei hohen Temperaturen. Nahtlose Kohlenstoffstahlrohre der Klasse B nach ASTM A106 müssen eine Größe von NPS 1/8-NPS 48 [DN 6-DN 1200] haben, mit einer nominalen (durchschnittlichen) Wandstärke gemäß ASME B36.10M.
Nahtlose Hochtemperaturrohre aus Kohlenstoffstahl ASTM A106/ASME SA106 Klasse B sind bei TS in verschiedenen Verfahren und Größen erhältlich. Unsere ASTM A106 Gr.B-Rohre haben ein ausgezeichnetes Aussehen und eine hervorragende Geradheit, eine glatte Oberfläche ohne Grate und können gebogen, geflanscht oder geschweißt werden.
Spezifikation des nahtlosen Kohlenstoffstahlrohrs ASTM A106 Gr.B
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Spezifikationen |
ASTM A106/ASME SA106 |
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Abmessungen |
ASME B36.10 |
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Grad |
Gr.B |
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Material |
Kohlenstoffstahl |
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Typ |
Nahtlos |
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Größe |
NPS 1/2"-NPS 24" |
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Zeitplan |
SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, STD, XS, XXS |
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Länge |
SRL, DRL oder nach Bedarf |
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Herstellung |
Heiß bearbeitet, kaltgezogen |
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Oberfläche |
Schwarz lackiert, lackiert |
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Endet |
Glattes Ende (PE), abgeschrägtes Ende (BE) |
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Zahlungsbedingungen |
T/T, L/C |
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Lieferzeit |
Je nach benötigter Menge |
Chemische Zusammensetzung (%) des nahtlosen Kohlenstoffstahlrohrs ASTM A106 Gr.B
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CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%) |
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C, max |
Mn |
P, max |
S, max |
Si, min |
Cr, max |
Ni, max |
Mo, max |
Cu, max |
V, max |
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0.30 |
0.29-1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Kohlenstoff-, Mangan-, Chrom-, Nickel- und Kupferlegierungselemente sind die häufigsten Elemente, die in nahtlosen Hochtemperaturrohren nach ASTM A106 Gr.B vorkommen. Kohlenstoff hat einen erheblichen Einfluss auf Festigkeit und Härte. In Kombination mit Phosphor kann Mangan die Festigkeit und Zähigkeit von Stahl verbessern, und Chrom kann die Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit von Stahl verbessern. Nickel weist eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber Säuren und Laugen, Rostschutz und Hitzebeständigkeit bei hohen Temperaturen auf, und Kupfer kann die atmosphärische Korrosionsbeständigkeit von Stahl verbessern.
Außendurchmessertoleranz von ASTM A106 Gr.B nahtlosen Kohlenstoffstahlrohren
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NPS (NPS) |
Außendurchmessertoleranz, Zoll [mm] |
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1/8 Kleiner oder gleich NPS Kleiner oder gleich 1 1/2 |
+0.015 [0.4] |
-0.031 [0.8] |
|
1 1/2<> |
+0.031 [0.8] |
-0.031 [0.8] |
|
4<> |
+0.062 [1.6] |
-0.031 [0.8] |
|
8<> |
+0.093 [2.4] |
-0.031 [0.8] |
|
18<> |
+0.125 [3.2] |
-0.031 [0.8] |
|
26<> |
+0.156 [4.0] |
-0.031 [0.8] |
|
NPS>34 |
+0.187 [4.8] |
-0.031 [0.8] |
Wandstärkentoleranz von ASTM A106 Gr.B nahtlosen Kohlenstoffstahlrohren
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NPS (NPS) |
Nennwandstärkentoleranz, % |
||
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1/8 Kleiner oder gleich NPS Kleiner oder gleich 2 1/2 |
Alle t/D-Verhältnisse |
+20.0 |
-12.5 |
|
3 Kleiner oder gleich NPS Kleiner oder gleich 18 |
t/D Kleiner oder gleich 5 % |
+22.5 |
-12.5 |
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t/D>5% |
+15.0 |
-12.5 |
|
|
NPS größer oder gleich 20 |
t/D Kleiner oder gleich 5 % |
+22.5 |
-12.5 |
|
t/D>5% |
+15.0 |
-12.5 |
|
t=Nennwandstärke
D=Geordneter Außendurchmesser
Längentoleranz von ASTM A106 Gr.B nahtlosen Kohlenstoffstahlrohren
Wenn Rohre der Klasse B nach ASTM A106 in einzelnen zufälligen Längen bestellt werden, beträgt die Länge des Rohrs 16-22 ft [4,8-6,7 mm], wobei die 5 %-Länge der Bestellung {{6,0 }} ft [3.7-4.8m].
Wenn Rohre in einer doppelten Zufallslänge von 22-35 ft [6,7-10,7 m] Länge bestellt werden, können 5 % der Bestellungen im Längenbereich von 16-22 ft [4. 8-6,7m].
Wenn Rohre in der angegebenen Länge bestellt werden, beträgt die Plustoleranz {{0}},25 Zoll [6 mm] und die Minustoleranz beträgt 0,00 Zoll [0 mm].
Auf jedem Stahlrohr müssen der Name oder die Marke des Herstellers, die Standardnummer und die Güteklasse gemäß der Spezifikation ASTM A106/ASME SA106 deutlich sichtbar sein, und die Markierung muss etwa 12 Zoll [300 mm] vom Ende des Stahlrohrs entfernt sein.
Nahtlose Rohre der Klasse B nach ASTM A106 werden in zwei Verfahren hergestellt: warmbearbeitet und kaltgezogen. Neben den unterschiedlichen Produktionsverfahren unterscheiden sich beide auch in Präzision, Oberflächenqualität, Mindestgröße, mechanischen Eigenschaften und Organisationsstruktur.
Warmgefertigte Rohre der Klasse B gemäß ASTM A106 sind Rohre, die im Warmwalzverfahren hergestellt werden. Hierbei handelt es sich um einen Walzprozess, der oberhalb der Rekristallisationstemperatur durchgeführt wird und den Energieverbrauch und die Kosten erheblich senken kann. Warmwalzen kann die Gussstruktur des Stahlbarrens zerstören, die Körner des Stahls verfeinern und die Defekte der Mikrostruktur beseitigen, so dass die Stahlstruktur dicht ist und die mechanischen Eigenschaften verbessert werden.
Der grundlegende Prozess des Warmwalzens von Rohren
1. Bereiten Sie das Blindrohr vor und prüfen Sie es.
2. Erhitzen Sie den Rohrblock im Heizofen.
3. Auf der Lochstanzmaschine wird der Stahlbarren oder Knüppel in ein hohles, dickwandiges Kapillarrohr eingestochen.
4. Verdünnen des Kapillarrohrs auf der Reckmaschine und Strecken zu einem Hohlrohr nahe der Wandstärke des fertigen Rohrs.
5. Fertigwalzen des Hohlmantels zu fertigen Rohren auf dem Fertigwalzwerk. Das Mantelfertigwalzen umfasst das Nivellieren und Dimensionieren von Rohren zur Verbesserung der Qualität sowie die Reduzierung des Rohrdurchmessers und die Wärmeausdehnung von Rohren zur Erweiterung der Produktspezifikationen.
Hinweis: Warmgefertigte Rohre erfordern keine Wärmebehandlung.
Kaltgezogene Rohre gemäß ASTM A106 Klasse B werden perforiert und gezogen, während der Rohrrohling noch Raumtemperatur hat. Das im Kaltziehverfahren hergestellte Stahlrohr bietet die Vorteile hoher Präzision, hoher Oberflächenqualität und hoher Festigkeit.
Herstellungsprozess von kaltgezogenen Rohren
1. Bereiten Sie hochwertige Kohlenstoffstahlmaterialien vor.
2. Erhitzen Sie den Stahlbarren auf eine geeignete Temperatur. Die Heiztemperatur liegt im Allgemeinen bei etwa 800 Grad. Diese Temperatur kann den Barren weich und leicht zu verarbeiten machen. Die Aufheizzeit beträgt in der Regel mehrere Stunden.
3. Der erhitzte Stahlbarren wird zur Bearbeitung an die Kaltziehmaschine geschickt. In der Kaltziehmaschine wird der Stahlbarren durch die Matrize gedehnt, wird nach und nach dünner und bildet schließlich ein Stahlrohr.
4. Nach dem letzten Kaltziehprozess müssen ASTM A106 Gr.B-Rohre auch in einer Temperaturumgebung über 650 Grad [1200 Grad F] wärmebehandelt werden, was die Festigkeit, Härte, Oberflächenverschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit verbessern kann das Stahlrohr, baut Stress ab und verbessert die Gewebestruktur und -leistung.
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Größe |
Herstellungsmethode |
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Heißveredelt |
Kaltgezogen |
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NPS Kleiner oder gleich 1 1/2 [DN 40] |
√ |
√ |
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NPS größer oder gleich 2 [DN 50] |
√ |
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Wir stellen unseren Kunden nach Abschluss der Produktion des Produkts ein Produktqualitätszertifikat zur Verfügung, das Produktstandards, Materialien, Spezifikationen, Mengen, Gewichte, Ofennummern, Analyse der chemischen Zusammensetzung, Analyse der mechanischen Leistung und ob eine Reihe von Tests qualifiziert ist , Herstellungsmethode, Wärmebehandlungsstatus und andere Informationen zum Nachweis, dass das Material gemäß den angegebenen Spezifikationen und Bestellanforderungen hergestellt, beprobt, getestet und geprüft wurde. Unsere Produktqualitätszertifikate werden grundsätzlich nach EN 10204.3.1 ausgestellt; Auf Kundenwunsch können wir auch EN 10204.3.2 bereitstellen.
Der Betriebstemperaturbereich für nahtlose Kohlenstoffstahlrohre der Klasse B nach ASTM A106 beträgt -28,9-565 Grad und sie können für Hochtemperatur-Druckleitungen zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden.
- Petrochemie
- Kessel
- Maschinenbau
- Luft- und Raumfahrt
- Schiff
- Kraftwerk
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