ท่อตะเข็บเกลียวสำหรับท่อประปาหลัก
ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุที่ใช้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุการใช้งานและการใช้งานของโครงการ วัสดุหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานคือท่อเชื่อมเกลียว ท่อเหล่านี้มักถูกนำไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เช่น ท่อประปาและท่อแก๊ส และคุณสมบัติของท่อเหล่านี้ รวมถึงท่อเชื่อมและท่อตะเข็บเกลียว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงรายละเอียดข้อมูลจำเพาะท่อเชื่อมเกลียวและความสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Sท่อตะเข็บโจรสลัดsสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการที่เรียกว่ากระบวนการเชื่อมแบบเกลียว กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการนำเหล็กม้วนรีดร้อนมาขึ้นรูปเป็นทรงกระบอก แล้วเชื่อมตามแนวตะเข็บเกลียว ผลลัพธ์ที่ได้คือท่อที่มีความแข็งแรงและความทนทานสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ท่อเหล่านี้ใช้ท่อเชื่อมเทคโนโลยีระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าทนทานต่อปัจจัยแวดล้อมและแรงกดดันต่างๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั้งใต้ดินและใต้น้ำ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีหลักของท่อเหล็ก (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 และ API Spec 5L) | ||||||||||||||
มาตรฐาน | เกรดเหล็ก | องค์ประกอบทางเคมี (%) | สมบัติแรงดึง | การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี (V notch) | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | อื่น | ความแข็งแรงการยืดหยุ่น (Mpa) | ความต้านทานแรงดึง (Mpa) | (L0=5.65 √ S0 )อัตราการยืดขั้นต่ำ (%) | ||||||
สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | D ≤ 168.33 มม. | ลึก > 168.3 มม. | ||||
GB/T3091 -2008 | คำถามที่ 215 ก | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | การเติม Nb\V\Ti ตาม GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
คำถามที่ 235 ก | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
คำถามที่ 295 ก | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
คำถามที่ 345 ก | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | การเพิ่มองค์ประกอบ Nb\V\Ti หนึ่งองค์ประกอบหรือการผสมผสานใดๆ ก็ได้ตามต้องการ | 175 | 310 | 27 | สามารถเลือกดัชนีความเหนียวของพลังงานกระแทกและพื้นที่เฉือนได้หนึ่งหรือสองค่า สำหรับ L555 โปรดดูมาตรฐาน | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
แอล360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL1) | เอ25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | สำหรับเหล็กเกรด B, Nb+V ≤ 0.03%; สำหรับเหล็ก ≥ เกรด B สามารถเพิ่ม Nb หรือ V หรือส่วนผสมของทั้งสองได้ และ Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0=50.8mm) คำนวณตามสูตรต่อไปนี้: e=1944·A0 .2/U0 .0 A: พื้นที่ของตัวอย่างเป็น mm2 U: ความแข็งแรงแรงดึงขั้นต่ำที่กำหนดเป็น Mpa | ไม่จำเป็นต้องมีพลังงานการกระแทกหรือบางส่วนหรือทั้งสองอย่างเป็นเกณฑ์ความเหนียว | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของท่อตะเข็บเกลียว สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนาของผนัง และเกรดของวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเป็นตัวกำหนดความสามารถในการขนส่งของเหลวหรือก๊าซ ขณะที่ความหนาของผนังมีบทบาทสำคัญต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความต้านทานแรงดัน นอกจากนี้ เกรดของวัสดุยังแสดงถึงคุณภาพและองค์ประกอบของเหล็กที่ใช้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการรับประกันอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของท่อในการใช้งานที่กำหนด
ในการก่อสร้างท่อน้ำประปาหลักท่อตะเข็บเกลียวมีข้อดีหลายประการ ความแข็งแรงและความต้านทานการกัดกร่อนสูงทำให้เหมาะสำหรับการขนส่งน้ำในระยะทางไกล ความยืดหยุ่นของท่อช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางและภูมิประเทศที่ท้าทาย นอกจากนี้ การใช้ท่อตะเข็บเกลียวในท่อส่งก๊าซธรรมชาติยังช่วยให้การขนส่งก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อกำหนดของท่อตะเข็บเกลียวอยู่ภายใต้มาตรฐานและข้อบังคับอุตสาหกรรมเพื่อรับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) ได้พัฒนามาตรฐานสำหรับการผลิตและการใช้งานท่อตะเข็บเกลียว ซึ่งระบุข้อกำหนดด้านขนาด ความแข็งแรง และขั้นตอนการทดสอบ นอกจากนี้ สมาคมการทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (ASTM) ยังกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัสดุและคุณสมบัติเชิงกลสำหรับท่อตะเข็บเกลียว เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
โดยสรุปแล้ว ข้อกำหนดของท่อเชื่อมเกลียวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะใช้สำหรับท่อประปาหรือท่อแก๊สท่อเหล่านี้มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และใช้งานได้หลากหลายอย่างเหนือชั้น จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกยุคใหม่ การใช้ท่อตะเข็บเกลียวเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม จึงรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความก้าวหน้าทางสังคม