Канструкцыйныя полыя трубы для падземных магістраляў прыроднага газу
Спіральная падводная дугатрубаsшырока выкарыстоўваюцца пры будаўніцтве падземных газаправодаў дзякуючы ўнікальнаму вытворчаму працэсу.Трубы фарміруюцца шляхам фарміравання рулонаў гарачакачанай сталі ў спіральную форму і наступнай зваркі іх з выкарыстаннем працэсу зваркі пад флюсам.Гэта дазваляе вырабляць высокатрывалыя спіральныя трубы з падводнай дугой з аднастайнай таўшчынёй і выдатнай дакладнасцю памераў, што робіць іх ідэальнымі для падземнай транспарціроўкі прыроднага газу.
Табліца 2. Асноўныя фізічныя і хімічныя ўласцівасці сталёвых труб (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 і API Spec 5L) | ||||||||||||||
Стандартны | Марка сталі | Хімічныя складнікі (%) | Уласцівасць расцяжэння | Тэст на ўдар па Шарпі (V надрэз). | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Іншае | Мяжа цякучасці (Мпа) | Трываласць на расцяжэнне (Мпа) | (L0=5,65 √ S0 )мінімальная хуткасць расцяжэння (%) | ||||||
макс | макс | макс | макс | макс | мін | макс | мін | макс | D ≤ 168,33 мм | D > 168,3 мм | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0,15 | 0,25 < 1,20 | 0,045 | 0,050 | 0,35 | Даданне Nb\V\Ti у адпаведнасці з GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0,15 | 0,25-0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 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 | |||||
Q295A | 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 | |||||
Q345A | 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 |
| Неабавязковае даданне аднаго з элементаў Nb\V\Ti або любой іх камбінацыі | 175 |
| 310 |
| 27 | Могуць быць выбраны адзін ці два паказчыкі трываласці: энергія ўдару і плошча зруху.Для L555 глядзіце стандарт. | |
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 | |||||||
L360 | 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 (PSL 1) | A25 | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 |
| Для сталі маркі B, Nb+V ≤ 0,03%; для сталі ≥ маркі B, неабавязковае даданне Nb або V або іх камбінацыі, і Nb+V+Ti ≤ 0,15% | 172 |
| 310 |
| (L0 = 50,8 мм) разлічваецца па наступнай формуле: e = 1944 · A0 .2/U0 .0 A: Плошча ўзору ў мм2 U: Мінімальная вызначаная трываласць на разрыў у Мпа | Энергія ўдару і плошча зруху не з'яўляюцца абавязковымі ў якасці крытэрыю трываласці. | |
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 |
Адным з галоўных пераваг полых канструкцыйных труб з'яўляецца іх выдатная ўстойлівасць да карозіі.Пры пахаванні пад зямлёй газаправоды падвяргаюцца ўздзеянню вільгаці, глебавых хімікатаў і іншых агрэсіўных элементаў.Спіральныя трубы з падводнай дугой спецыяльна распрацаваны, каб супрацьстаяць гэтым суровым падземным умовам, забяспечваючы даўгавечнасць і надзейнасць трубаправодаў прыроднага газу.
Акрамя ўстойлівасці да карозіі,трубы канструкцыйныя пустотелыезабяспечваюць выдатную трываласць і стабільнасць, што робіць іх прыдатнымі для падземных установак.Спіральная канструкцыя гэтых труб забяспечвае выдатную апорную здольнасць, што дазваляе ім вытрымліваць вагу глебы і іншыя знешнія сілы без шкоды для іх структурнай цэласнасці.Гэта асабліва важна ў раёнах са складанай геалогіяй, дзе трубаправоды павінны быць у стане супрацьстаяць рухам грунту і асадцы.
Акрамя таго, канструкцыйныя полыя трубы вядомыя сваёй універсальнасцю і эканамічнай эфектыўнасцю.Яны бываюць розных памераў і таўшчынь і могуць быць настроены ў адпаведнасці з канкрэтнымі патрабаваннямі праектаў падземных газаправодаў.Гэта, у сваю чаргу, памяншае патрэбу ў дадатковай арматуры і зварцы, што прыводзіць да больш хуткага мантажу і зніжэння агульных выдаткаў.Лёгкі характар гэтых труб таксама робіць транспарціроўку і апрацоўку больш эфектыўнымі, што яшчэ больш спрыяе эканоміі сродкаў.
Калі справа даходзіць да бяспекі і эфектыўнасціпадземныя лініі прыроднага газу, выбар матэрыялу мае вырашальнае значэнне.Канструкцыйныя трубы з полым сячэннем, асабліва спіральныя трубы з падводнай дугой, спалучаюць трываласць, даўгавечнасць, устойлівасць да карозіі і эканамічную эфектыўнасць, што робіць іх ідэальнымі для падземнай транспарціроўкі прыроднага газу.Інвестуючы ў высакаякасныя трубаправоды, распрацаваныя спецыяльна для падземных збудаванняў, газавыя кампаніі могуць забяспечыць надзейнасць і даўгавечнасць сваёй інфраструктуры, мінімізуючы выдаткі на тэхнічнае абслугоўванне і рамонт у доўгатэрміновай перспектыве.
Такім чынам, полыя канструкцыйныя трубы папярочнага перасеку гуляюць важную ролю ў будаўніцтве падземных газаправодаў.Яго найвышэйшая ўстойлівасць да карозіі, высокая трываласць і эканамічная эфектыўнасць робяць яго першым выбарам для праектаў па транспарціроўцы прыроднага газу.Выбіраючы правільныя матэрыялы для падземных збудаванняў, газавыя кампаніі могуць падтрымліваць бяспеку і надзейнасць сваёй інфраструктуры, што ў канчатковым выніку дапамагае эфектыўна дастаўляць прыродны газ спажыўцам.