05.02.2017
Pomimo faktu, że w ostatnich latach rury wykonane z materiałów polimerowych stają się coraz bardziej popularne, produkty stalowe są nadal bardzo poszukiwane. Nadal są szeroko stosowane w wielu sektorach budownictwa, przemysłu, a także w gospodarstwie domowym. Rury stalowe (szczególnie ocynkowane) charakteryzują się wytrzymałością, trwałością i niezwykłą łatwością montażu. Od czego zależy zasięg rur stalowych? Przede wszystkim GOST, które były regulowane w latach 2003-2006, a także poszczególne dokumenty regulacyjne, które obowiązują od drugiej połowy ubiegłego wieku.
Asortyment rur stalowych
- 1 Kluczowe GOST dla rur ze stali
- 2 GOST 10707-80
- 3 GOST 30732-2006
- 4 GOST 10706-76 (91)
- 5 GOST 2591-2006 (88)
- 6 GOST 10705-91 (80)
- 7 GOST 9567-75
- 8 GOST 12336-66
- 9 GOST 31447-2012
- 10 Cechy produkcji rur bez szwu 10.1 Wideo - Jak wykonać rury stalowe bez szwu
Na początek rzućmy okiem na główne GOST, które określają cechy produktów opisanych w artykule.
GOST 10707-80
Został opracowany do regulacji produktów spawanych elektrycznie na zimno o różnym stopniu dokładności. Zgodnie z tym dokumentem średnica rur może wynosić od 0,5 do 11 centymetrów. Charakterystyczne jest, że do produkcji używa się wyłącznie stali węglowej. Czasami inny GOST jest wskazany jako dokument regulacyjny (mówimy o 10707-91). Trudno to uznać za błąd, ponieważ w tym roku GOST, regulowany w 1980 roku, został przedłużony.
GOST 10707-80. Rury stalowe zgrzewane elektrycznie, odkształcane na zimno. Pobierz plik (kliknij w poniższy link, aby otworzyć załączony plik w nowym oknie). GOST 10707-80
Tabela 1. Średnica zewnętrzna i grubość ścianki rur stalowych zgrzewanych elektrycznie, odkształcanych na zimno.
Średnica zewnętrzna | Waga 1 m, kg, przy grubości ścianki, mm | |||||||||||||
rury, mm | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
5 | 0,055 | 0,065 | 0,074 | 0,083 | 0,091 | 0,099 | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 0,068 | 0,080 | 0,092 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 0,080 | 0,095 | 0,109 | 0,122 | 0,135 | 0,148 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 0,192 | 0,110 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,201 | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 0,105 | 0,124 | 0,143 | 0,162 | 0,180 | 0,197 | 0,231 | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0,117 | 0,139 | 0,161 | 0,182 | 0,202 | 0,222 | 0,260 | 0,297 | 0,314 | — | — | — | — | — |
11 | 0,129 | 0,154 | 0,178 | 0,201 | 0,224 | 0,247 | 0,290 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,447 | 0,524 |
12 | 0,142 | 0,169 | 0,195 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,336 | 0,388 | 0,410 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 |
13 | — | 0,184 | 0,212 | 0,241 | 0,269 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647- |
14 | — | — | 0,230 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,378 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 |
15 | — | — | 0,247 | 0,280 | 0,313 | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 |
16 | — | — | 0,264 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,882- |
17 | — | — | — | — | — | 0,395 | 0,468 | 0,532 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,740 | 0,803 | 0,894 |
18 | — | — | — | — | — | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 |
19 | — | — | — | — | — | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,02 |
20 | — | — | — | — | — | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,08 |
21 | — | — | — | — | — | 0,493 | 0,586 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,852 | 0,937 | 1,02 | 1,14 |
22 | — | — | — | — | — | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,07 | 1,20 |
23 | — | — | — | — | — | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 |
24 | — | — | — | — | — | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,35 |
25 | — | — | — | — | — | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 |
26 | — | — | — | — | — | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 |
27 | — | — | — | — | — | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 |
28 | — | — | — | — | — | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 |
(29) | — | — | — | — | — | 0,691 | 0,823 | 0,953 | 1,02 | 1,08 | 1,21 | 1,33 | 1,45 | 1,63 |
30 | — | — | — | — | — | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 |
32 | — | — | — | — | — | 0,764 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 |
(33) | — | — | — | — | — | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,88 |
34 | — | — | — | — | — | 0,814 | 0,971 | 1,13 | 1,20 | 1,23 | 1,43 | 1,58 | 1,73 | 1,94 |
35 | — | — | — | — | — | 0,838 | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 |
36 | — | — | — | — | — | 0,863 | 1,03 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 |
38 | — | — | — | — | — | 0,912 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 |
40 | — | — | — | — | — | 0,962 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 |
(41,5) | — | — | — | — | — | 0,999 | 1,19 | 1,37 | 1,46 | 1,56 | 1,74 | 1,92 | 2,11 | 2,37 |
42 | — | — | — | — | — | 1,010 | 1,21 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,79 | 1,97 | 2,16 | 2,44 |
43 | — | — | — | — | — | 1,04 | 1,24 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,83 | 2,02 | 2,21 | 2,50 |
45 | — | — | — | — | — | 1,08 | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 |
(46) | — | — | — | — | — | 1,11 | 1,33 | 1,54 | 1,64 | 1,75 | 1,96 | 2,17 | 2,38 | 2,68 |
48 | — | — | — | — | — | 1,16 | 1,39 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 |
(49) | — | — | — | — | — | 1,18 | 1,41 | 1,64 | 1,76 | 1,87 | 2,10 | 2,32 | 2,54 | 2,87 |
50 | — | — | — | — | — | 1,21 | 1,44 | 1,63 | 1,79 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 |
51 | — | — | — | — | — | — | — | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 |
53 | — | — | — | — | — | — | — | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 |
54 | — | — | — | — | — | — | — | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,57 | 2,81 | 3,18 |
55 | — | — | — | — | — | — | — | 1,85 | 1,98 | 2,11 | 2,36 | 2,61 | 2,86 | 3,24 |
56 | — | — | — | — | — | — | — | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,41 | 2,66 | 2,92 | 3,30 |
57 | — | — | — | — | — | — | — | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 |
(59) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,13 | 2,27 | 2,54 | 2,81 | 3,08 | 3,48 |
60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,16 | 2,30 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 |
63 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,28 | 2,42 | 2,72 | 3,01 | 3,30 | 3,73 |
65 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,35 | 2,50 | 2,81 | 3,11 | 3,41 | 3,85 |
68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,46 | 2,62 | 2,94 | 3,26 | 3,57 | 4,04 |
70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,53 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 |
73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,65 | 2,82 | 3,16 | 3,50 | 3,84 | 4,35 |
75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,72 | 2,90 | 3,25 | 3,60 | 3,95 | 4,47 |
76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 |
77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,59 |
80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,78 |
83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,96 |
(87) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,21 |
89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,33 |
90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(101) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tabela 2. Ograniczyć odchylenia średnicy zewnętrznej i grubości ścianki rur.
Wymiary rur, mm | Ogranicz odchylenia rozmiarów rur z precyzją wykonania | ||
zwykły | wzrosła | precyzja | |
Średnica zewnętrzna: | |||
od 5 do 10 | + -0,15 mm | + -0,10 mm | — |
Św. 10 do 20 | + -0,20 mm | + -0,12 mm | + -0,10 mm |
» 20 » 30 | + -0,25 mm | + -0,15 mm | + -0,12 mm |
» 30 » 40 | + -0,30 mm | + -0,20 mm | + -0,15 mm |
» 40 » 50 | + -0,35 mm | + -0,25 mm | + -0,20 mm |
» 50 » 60 | +-0,75 % | +-0,6 % | + -0,25 mm |
» 60 » 70 | +-0,75 % | +-0,6 % | + -0,30 mm |
» 70 » 80 | +-0,75 % | +-0,6 % | + -0,35 mm |
» 80 » 90 | +-0,75 % | +-0,6 % | + -0,40 mm |
» 90 | +-0,75 % | +-0,6 % | + -0,45 mm |
Grubość ściany: | |||
do 1 | + -0,12 mm | + -0,10 mm | + -0,10 mm |
Św. jeden | +- 10% | +-8 % | +-7,5% |
Tabela 3. Właściwości mechaniczne rur poddanych obróbce termicznej.
gatunek stali | Graniczna wytrzymałość na rozciąganie sВ, N / mm2 (kgf / mm2) | Limitpłynność sТ,. N / mm2 (kgf / mm2) | Wydłużenie po zerwaniu s5,% |
nie mniej | |||
08kp | 294 (30) | 175 (18) | 27 |
08, 08ps, 10kp | 314 (32) | 196 (20) | 25 |
10ps, 15kp, St2sp, Ce2ps, St2kp, VSt2sp, VSt2ps, VSt2kp | 333 (34) | 206 (21) | 25 |
10 | 353 (36) | 216 (22) | 24 |
15, 15ps, 20kp, St3sp, ST3ps, ST3kp | 372 (38) | 225 (23) | 22 |
20, 20ps, St4sp, St4ps, St4kp | 412 (42) | 245 (25) | 21 |
08U | 255 (26) | 174 (18) | 30 |
Przejdźmy teraz do następnej odmiany.
Asortyment okrągłych rur stalowych: główne GOST
Okrągła rura stalowa, produkowana zgodnie z GOST, stosowana jest głównie w instalacjach wodociągowych i gazowych. Podobnie jak konstrukcje profilowe, rury okrągłe są produkowane na różne sposoby, są na szew i bez szwu. Grupa okrągłych rur stalowych, do których stosuje się GOST, jest najbardziej obszerna i ma dość złożoną systematyzację.
Asortyment klasyfikujący okrągłą rurę stalową według GOST zależy głównie od metody produkcji produktów.
Asortyment rur stalowych bez szwu: GOST 8732-78 (91)
Produkcja bezszwowych rur stalowych odkształcanych na gorąco zgodnie z GOST 8732-78 (91) jest dość długim i skomplikowanym procesem. To może wyjaśniać wysoki koszt tych produktów. Rury bez szwu odkształcane na gorąco i walcowane na zimno są stosowane w specjalnych warunkach wymagających doskonałej wytrzymałości systemu: gdzie każdy wyciek może prowadzić do nieodwracalnych skutków.
Surowcem, z którego wykonane są rury bez szwu odkształcane na gorąco, jest kęs metalowy.Z niego następnie w procesie przebijania i po znacznym podgrzaniu uzyskuje się pusty cylinder - wkładkę. Początkowo ma nieregularny kształt, ale po przejściu przez formowanie na rolkach okrągłe rury walcowane na gorąco stają się gładkie.
Rury walcowane na zimno są kształtowane za pomocą walców walcowniczych
Produkt jest cięty na odcinki od 4 do 12,5 metra, mogą one mieć długość mierzoną lub niezmierzoną. Rury stalowe walcowane na gorąco, odpowiadające przyjętemu GOST, mogą mieć nieznaczne różnice w grubości ścianki. Dopuszczalne są również odchylenia średnicy: jeśli ich wartości nie przekraczają podanych w tabeli. Dopuszczalne odchylenia średnicy dla rur stalowych bez szwu zgodnie z GOST 8732-78 (91) przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Średnica zewnętrzna | Dopuszczalne odchylenia rur stalowych z dokładnością wykonania, mm,% | |
Zwiększona | zwykły | |
Do 50 mm | +/- 0,5 | +/- 0,5 |
Od 50 do 220 mm | +/- 0,8% | +/- 1,0% |
Ponad 220 mm | +/- 1,0% | +/- 1,3% |
Bezszwowe okrągłe rury stalowe można również odkształcać na zimno, w takim przypadku ich normy będą regulowane przez GOST 8734-75 (91). Schemat produkcji przypomina odkształcenie na gorąco, z tą różnicą, że po przejściu procesu przebijania za pomocą prasy metalowy przedmiot jest chłodzony wodą.
GOST dla rur stalowych bez szwu walcowanych na zimno powtarza postanowienia normy dla wyrobów bezszwowych odkształcanych na gorąco. Dokument dopuszcza odchylenia wymiarów podanych w tabeli.
Tabela 2
Oryginalne wymiary, średnica zewnętrzna | Dopuszczalne odchylenia, mm,% |
4 mm - 10 mm | +/- 0,15 |
11 mm - 30 mm | +/- 0,3 |
31 mm - 50 mm | +/- 0,4 |
Ponad 51 mm | +/- 0,8% |
Zakres wzdłużnych spawanych elektrycznie rur stalowych: GOST 10705-91
Warunki techniczne produkcji stalowych rur wzdłużnych spawanych elektrycznie określa GOST 10707-91.
Asortyment rur ze szwem wzdłużnym obejmuje wyroby o różnych średnicach, w tym bardzo duże przeznaczone do rurociągów przemysłowych
Najważniejsze postanowienia niniejszego dokumentu normatywnego:
- dopuszczalna krzywizna rur okrągłych spawanych elektrycznie na odcinku 1 mb wynosi 1,5 mm dla wyrobów obrobionych termicznie, a dla surowych - 2 mm. Na życzenie klienta wartość krzywizny można zmniejszyć w pierwszym przypadku do 1 mm, w drugim do 1,5 mm.
- jeżeli rura zostanie poddana obróbce cieplnej, na życzenie klienta, proces ten może odbywać się w atmosferze ochronnej.
- końce podłużnej rury spawanej elektrycznie zgodnie z GOST 10707-91 są cięte pod kątem prostym, a także czyszczone z nierówności i zadziorów.
W przypadku przemysłowych rur stalowych rurociągów gazowych i naftowych przypisano oddzielny GOST. Jak wspomniano powyżej, GOST 52079-2003 dotyczy stalowych podłużnych rur spawanych elektrycznie o dużej średnicy.
Ważny! W specjalnej kategorii znajdują się również rury stalowe (spawane i bez szwu) produkowane dla przemysłu motocyklowego. Przepisy reguluje GOST 12132-66. W żadnym odcinku rur specjalnych krzywizna większa niż 1,5 mm jest niedozwolona. Dokument regulacyjny 12132-66 zezwala tylko na produkty o wysokiej lub wysokiej precyzji.
Zakres rur stalowych do zaopatrzenia w wodę i gazu: GOST 3262-75
Stalowe rury gazowe i wodne zostały przydzielone w oddzielnym GOST, chociaż w rzeczywistości są one najczęściej spawane elektrycznie.
Spawane elektrycznie rury stalowe do rurociągów wodnych i gazowych zgodnie z GOST 3262-75 są dostępne w handlu w długości mierzonej lub poza manometrem. Zasięg segmentów w tym przypadku wynosi od 4 do 12 m.
Rury spawane produkowane są w ograniczonych długościach - maksymalnie 12 metrów
Dopuszcza się krzywiznę rur wodociągowych i gazowych, ale jej wartość nie powinna przekraczać 2 mm na metr bieżący, jeśli średnica nominalna jest mniejsza niż 20 mm. W przypadku rur VGP o nominalnym otworze większym niż 20 mm krzywizna jest dozwolona na 1,5 mm.
Rury gazowe i wodociągowe są gwintowane, które mogą być krótkie lub długie. Wysyłając rurę do przedsiębiorstwa, można dopuścić zmniejszenie wewnętrznej średnicy nie więcej niż 10% w miejscach walcowanej nici.GOST narzuca wymagania dotyczące gwintu na stalowej rurze spawanej elektrycznie, które przedstawiono w tabeli.
Tabela 3
Warunkowe zaliczenie | Liczba wątków przy przejściu warunkowym | Długości gwintów | Warunkowe zaliczenie | Liczba wątków przy przejściu warunkowym | Długość gwintu (mm) | ||
długi | krótki | długi | krótki | ||||
6 mm | Nie | Nie | Nie | 50 mm | 11 | 24 | 17 |
8 mm | Nie | Nie | Nie | 65 mm | 11 | 27 | 19,5 |
10 mm | Nie | Nie | Nie | 80 mm | 11 | 30 | 22 |
15 mm | 14 | 14 | 9,0 | 90 mm | 11 | 33 | 26 |
20 mm | 14 | 16 | 10,5 | 100 mm | 11 | 36 | 30 |
25 mm | 11 | 18 | 11,0 | 125 mm | 11 | 38 | 33 |
32 mm | 11 | 20 | 13,0 | 150 mm | 11 | 42 | 36 |
40 mm | 11 | 22 | 15,0 |
W gospodarstwach domowych częściej stosuje się cienkościenne rury VHP. Ich grubość ścianki nie przekracza 4 mm, ale jest też nie mniejsza niż 1,8 mm. Cienkościenne stalowe rury VGP spełniają wszystkie wymagania techniczne i bez problemu wytrzymują ciśnienie w układzie.
Rura stalowa w izolacji z pianki poliuretanowej zgodnie z GOST 30732-2006
Osobno należy podświetlić rury stalowe izolowane materiałem PPU. Mają specjalne właściwości techniczne, które różnią się od konwencjonalnych produktów stalowych. GOST 30732-2006 dyktuje również zasady i procedurę wytwarzania wyrobów kształtowych.
Rury z izolacją służą do montażu sieci ciepłowniczej i wodociągowej, jeśli znajdują się powyżej poziomu zamarzania gleby
Zgodnie z normą stanową nr 30732-2006 rury te mają budowę wielowarstwową (rura w rurze):
- Stalowa rura. Bezpośrednio pracująca rura o okrągłym przekroju, którą można wyprodukować w dowolny sposób. Według GOST 30732-2006 izolowane rury stalowe można również cynkować. W takim przypadku ich cechy będą jeszcze wyższe. Gatunek stali dobierany jest w zależności od metody dalszej eksploatacji: od tego zależy również cena produktu.
- Warstwa pianki PU do izolacji. Jest to dość gruba warstwa materiału izolacyjnego z pianki poliuretanowej, nakładana albo wlewając płynną substancję, albo nakładając gotową osłonę typu „skorupa”. Pianka PU ma zwiększoną odporność na wilgoć i pomaga zatrzymać ciepło. Izolacja z pianki PU może być normalna lub wzmocniona, w zależności od warunków pogodowych w regionie.
- Ochronna powłoka izolacyjna. W celu długotrwałej konserwacji izolacji z pianki PU stosuje się specjalne powłoki ochronne z niskociśnieniowego polietylenu (HDPE) lub dodatkową warstwę ze stali ocynkowanej. Ta ostatnia opcja będzie bardziej uciążliwa i wydajna.
Według GOST 30732-2006 gołe druty miedziane są używane jako przewody wskaźnikowe dla rur. Ta technologia umożliwia zdalne śledzenie punktów wycieku.
Główne zalety rury stalowej w piance poliuretanowej, wyprodukowanej zgodnie z wyżej wymienionym GOST 30732-2006, to brak podatności na korozję (produkty nie wymagają dodatkowych środków antykorozyjnych), niskie straty ciepła (nie więcej niż 1-2 %) i stosunkowo lekki (rury w piance poliuretanowej - izolacja jest dużo lżejsza niż izolacja PPM czy APB). Ponadto rury stalowe z izolacją zgodnie z GOST 30732-2006 można układać bez kanałów i studni.
Rurociąg z izolacją z pianki PU wymaga ciągłej kontroli integralności materiału izolacyjnego
Jednocześnie izolowane struktury według dokumentu 30732-2006 mają szereg wad. Najważniejsze z nich to palność izolacji z pianki PU i dość szybkie rozprzestrzenianie się korozji w przypadku uszkodzenia powłoki ochronnej. Dlatego takie systemy wymagają stałego monitorowania integralności materiału. Jeśli jakiś izolowany obszar zostanie uszkodzony, cała sieć będzie musiała zostać wymieniona: naprawa pojedynczego segmentu jest niemożliwa.
Asortyment precyzyjnych rur stalowych: GOST 9567-75
Odrębny GOST 9567-75 dotyczy tej grupy rur stalowych, ponieważ na produkcję produktów o wysokiej precyzji nakładane są specjalne wymagania. W asortymencie znajdują się precyzyjne rury stalowe, zróżnicowane pod względem sposobu wytwarzania i grubości ścianki. GOST reguluje następujące rodzaje grubości ścianek dla precyzyjnych rur stalowych:
- szczególnie cienkościenne rury: stosunek średnicy do grubości ścianki jest większy niż 40; grubość ścianki mniejsza niż 0,5 mm.
- rury cienkościenne: pierwszy wskaźnik jest mniejszy lub równy 40; grubość ścianki - 1,5 mm lub mniej.
- rury grubościenne: pierwszy wskaźnik wynosi od 6 do 12,5.
- rury o bardzo grubych ściankach: pierwszy wskaźnik jest mniejszy niż 6.
Rury precyzyjne są bez szwu. Charakteryzują się zwiększoną sztywnością izotropową. Nawet cienkościenne rury stalowe zgodnie z GOST 9567-75 mogą być stosowane w systemach hydraulicznych i innych dość złożonych i precyzyjnych systemach.
Rury precyzyjne są dostępne z powierzchniami ocynkowanymi lub fosforanowanymi, olejowanymi.
Rury precyzyjne to produkty o podwyższonych wymaganiach dotyczących jakości i dokładności wymiarowej
Cienkościenne lub grubościenne precyzyjne rury stalowe zgodnie z GOST 9567-75 produkowane są w mierzonych lub niezmierzonych długościach do 8 m. Dłuższe konstrukcje są produkowane w porozumieniu z klientem.
GOST 30732-2006
Dokument ten dotyczy nie tylko rur stalowych, ale także różnego rodzaju elementów łączących, które posiadają warstwę termoizolacyjną. Nawiasem mówiąc, rury, w których warstwa izolacji termicznej jest wykonana z pianki poliuretanowej i zamknięta w specjalnej powłoce PET, są aktywnie wykorzystywane w układaniu podziemnych sieci grzewczych.
Uwaga! Temperatura płynu roboczego w tym przypadku jest dozwolona nie więcej niż 140 stopni (lub 150 stopni, ale jest to wskaźnik krótkoterminowy).
Jednocześnie wskaźnikiem ciśnienia granicznego w tym przypadku może być maksymalnie 1,6 MPa, czyli niewiele.
GOST 30732-2006. Rury i kształtki stalowe z izolacją termiczną z pianki poliuretanowej z płaszczem ochronnym. Pobierz plik (kliknij w poniższy link, aby otworzyć załączony plik w nowym oknie). GOST 30732-2006
Tabela 4. Wymiary rur w osłonie polietylenowej (w milimetrach).
Średnica zewnętrzna i minimalna grubość ścianki rur stalowych * | Typ 1 | Wpisz 2 | ||||
Średnia średnica zewnętrzna izolowanych rur z osłoną polietylenową | Szacunkowa grubość warstwy pianki poliuretanowej | Średnia średnica zewnętrzna izolowanych rur z osłoną polietylenową | Szacunkowa grubość warstwy pianki poliuretanowej | |||
Nominalny | Limit odchylenia (+) | Nominalny | Limit odchylenia (+) | |||
32?3,0 | 90; 110; 125 | 2,7; 3,5; 3,7 | 26,0; 36,5; 43,5 | — | — | — |
38?3,0 | 110; 125 | 3,2; 3,7 | 33,0; 40,5 | — | — | — |
45?3,0 | 125 | 3,7 | 37,0 | — | — | — |
57?3,0 | 125 | 3,7 | 31,5 | 140 | 4,1 | 38,5 |
76?3,0 | 140 | 4,1 | 29,0 | 160 | 4,7 | 39,0 |
89?4,0 | 160 | 4,7 | 32,5 | 180 | 5,4 | 42,5 |
108?4,0 | 180 | 5,4 | 33,0 | 200 | 5,9 | 43,0 |
133?4,0 | 225 | 6,6 | 42,5 | 250 | 7,4 | 54,5 |
159?4,5 | 250 | 7,4 | 41,5 | 280 | 8,3 | 55,5 |
219?6,0 | 315 | 9,8 | 42,0 | 355 | 10,4 | 62,0 |
273?7,0 | 400 | 11,7 | 57,0 | 450 | 13,2 | 81,5 |
325?7,0 | 450 | 13,2 | 55,5 | 500 | 14,6 | 79,5 |
426?7,0 | 560 | 16,3 | 58,2 | 600; 630 | 16,3 | 77,6; 92,5 |
530?7,0 | 710 | 20,4 | 78,9 | — | — | — |
630?8,0 | 800 | 23,4 | 72,5 | — | — | — |
720?8,0 | 900 | 26,3 | 76,0 | — | — | — |
820?9,0 | 1000 | 29,2 | 72,4 | 1100 | 32,1 | 122,5 |
920?10,0 | 1100 | 32,1 | 74,4 | 1200 | 35,1 | 120,5 |
1020?11,0 | 1200 | 35,1 | 70,4 | — | — | — |
1220?11,0 | 1425 | 38,2 | 79,0 | — | — | — |
1420?12,0 | 1600 | 41,2 | 90,0 | — | — | — |
* Grubość ścianki rury stalowej jest podana w projekcie. W porozumieniu z organizacją projektującą dopuszcza się również stosowanie rur o innych średnicach. |
Tabela 5. Wymiary rur w stalowej obudowie (w milimetrach).
Średnica zewnętrzna rury stalowej i minimalna grubość ścianki rury stalowej * | Wymiary osłony z blachy stalowej ocynkowanej | Szacunkowa grubość warstwy pianka poliuretanowa ** | |
Średnica nominalna | Minimalna grubość | ||
32?3,0 | 100; 125; 140 | 0,55 | 46,0; 53,5 |
38?3,0 | 125; 140 | 0,55 | 43,0; 50,5 |
45?3,0 | 125; 140 | 0,55 | 39,5; 47,0 |
57?3,0 | 140 | 0,55 | 40,9 |
76?3,0 | 160 | 0,55 | 41,4 |
89?4,0 | 180 | 0,6 | 44,9 |
108?4,0 | 200 | 0,6 | 45,4 |
133?4,0 | 225 | 0,6 | 45,4 |
159?4,5 | 250 | 0,7 | 44,8 |
219?6,0 | 315 | 0,7 | 47,3 |
273?7,0 | 400 | 0,8 | 62,7 |
325?7,0 | 450 | 0,8 | 61,7 |
426?7,0 | 560 | 1,0 | 66,2 |
530?7,0 | 675; 710 | 1,0 | 71,5; 89,0 |
630?8,0 | 775; 800 | 1,0 | 71,5; 84,0 |
720?8,0 | 875; 900 | 1,0 | 76,5; 89,0 |
820?9,0 | 975; 1000 | 1,0 | 76,5; 89,0 |
920?10,0 | 1075; 1100 | 1,0 | 76,5; 89,0 |
1020?11,0 | 1175; 1200 | 1,0 | 76,7; 89,2 |
1220?11,0 | 1375; 1400 | 1,0 | 79,0; 91,5 |
1420?12,0 | 1575;1600 | 1,0 | 77,0; 89,5 |
* Grubość ścianki rury stalowej zależy od projektu. ** Podana wartość ma charakter informacyjny. |
Tabela 6. Wymiary rur osłonowych z polietylenu (w milimetrach)
Średnia średnica zewnętrzna | grubość ściany | ||
Nominalny | Ogranicz odchylenie | Minimum | Ogranicz odchylenie |
90 | +0,9 | 2,2 | +0,4 |
110 | +1,0 | 2,5 | +0,5 |
125 | +1,2 | 2,5 | +0,5 |
140 | +1,3 | 3,0 | +0,5 |
160 | +1,5 | 3,0 | +0,5 |
180 | +1,7 | 3,0 | +0,5 |
200 | +1,8 | 3,2 | +0,5 |
225 | +2,1 | 3,5 | +0,6 |
250 | +2,3 | 3,9 | +0,7 |
280 | +2,6 | 4,4 | +0,7 |
315 | +2,9 | 4,9 | +0,7 |
355 | +3,2 | 5,6 | +0,8 |
400 | +3,6 | 5,6 | +0,9 |
450 | +4,1 | 5,6 | +1,1 |
500 | +4,5 | 6,2 | +1,2 |
560 | +5,0 | 7,0 | +1,3 |
630 | +5,7 | 7,9 | +1,5 |
710 | +6,4 | 8,9 | +1,7 |
800 | +7,2 | 10,0 | +1,9 |
900 | +8,1 | 11,2 | +2,2 |
1000 | +9,0 | 12,4 | +2,4 |
1100 | +9,9 | 13,8 | +2,7 |
1200 | +10,8 | 14,9 | +2,9 |
1425 | +12,6 | 17,3 | +3,4 |
1600 | +14,4 | 19,6 | +3,9 |
Tabela 7. Odchylenie linii środkowych rury stalowej i płaszcza (w milimetrach).
Średnica zewnętrzna muszli | Odchylenie linii środkowej |
Do 160 włącznie. | 3,5 |
160 do 400 włącznie. | 5,0 |
St. 400 do 630 włącznie. | 8,0 |
St. 630 do 800 włącznie. | 10,0 |
St. 800 do 1200 włącznie. | 14,0 |
1200 do 1375 włącznie. | 16,0 |
St. 1375 do 1600 włącznie. | 18,0 |
Tablica 8. Obliczone wartości grubości izolacji z pianki PU dla różnych obszarów (w milimetrach).
Średnica zewnętrzna rur | Obliczone wartości grubości izolacji z pianki PU / średnicy zewnętrznej skorup | ||||||
Regiony europejskie | Ural | Zachodnia Syberia | Syberia Wschodnia | Daleki Wschód | |||
południe | Środek | Północ | |||||
57 | 31,5/125 | 31,5/125 | 31,5/125 | 31,5/125 | 31,5/125 | 38,5/140 | 31,5/125 |
76 | 29/140 | 29/140 | 39/160 | 39/160 | 39/160 | 39/160 | 39/160 |
89 | 32,5/160 | 32,5/160 | 42,5/180 | 42,5/180 | 42,5/180 | 42,5/180 | 42,5/180 |
108 | 33/180 | 33/180 | 43/200 | 43/200 | 43/200 | 43/200 | 43/200 |
133 | 42,5/225 | 42,5/225 | 42,5/225* | 42,5/225 | 42,5/225 | 54,5/250 | 42,5/225 |
159 | 41,5/250 | 41,5/250 | 55,5/280 | 41,5/250* | 55,5/280 | 55,5/280 | 55,5/280 |
219 | 42/315 | 62/355 | 62/355 | 62/355 | 62/355 | 62/355 | 62/355 |
273 | 57/400 | 57/400 | 57/400* | 57/400 | 57/400* | 81,5/450 | 57/400 |
325 | 55,5/450 | 55,5/450 | 79,5/500 | 55,5/450* | 79,5/500 | 79,5/500 | 79,5/500 |
426 | 58,2/560 | 58,2/560* | 92,4/630 | 92,4/630 | 92,4/630 | 92,4/630 | 92,4/630 |
530 | 79/710 | 79/710 | 79/710 | 79/710 | 79/710 | 79/710 | 79/710 |
630 | 72,5/800 | 72,5/800 | 72,5/800* | 72,5/800 | 72,5/800 | 72,5/800 | 72,5/800 |
720 | 76/900 | 76/900 | 76/900 | 76/900 | 76/900 | 76/900* | 76/900 |
820 | 72,5/1000 | 72,5/1000 | 122,5/1100 | 72,5/1000 | 72,5/1000* | 122,5/1100 | 72,5/1000* |
920 | 74,5/1100 | 74,5/1100 | 120,5/1200 | 74,5/1100 | 74,5/1100* | 120,5/1200 | 74,5/1100* |
1020 | 70,5/1200 | 70,5/1200* | ** | 70,5/1200* | ** | ** | ** |
1220 | 79,0/1425 | 79,0/1425 | ** | 79/1400* | ** | ** | ** |
1420 | 90,0/1600 | 90,0/1600 | ** | 90,0/1600* | ** | ** | ** |
* Grubość izolacji rury jest mniejsza niż obliczona zgodnie z warunkami znormalizowanej utraty ciepła. ** Grubość izolacji rury zależy od niestandardowej średnicy zewnętrznej osłony polietylenowej. |
Cechy techniczne rur stalowych
Rury stalowe to mocne, niezawodne i trwałe produkty, które można stosować w różnych dziedzinach budownictwa, przemysłu i życia codziennego. Mogą być montowane w sposób otwarty lub zamknięty. Rurociągi stalowe mogą służyć do transportu gazów i cieczy, jako zabezpieczenie kabli sygnałowych i energetycznych.
Główną wadą rur stalowych jest duża masa produktu, która uzależniona jest od średnicy konstrukcji oraz grubości jej ścianki.
Pomimo wysokiej wytrzymałości, stosowanie rur metalowych ma swoje ograniczenia związane z zamarzaniem produktów oraz ich niską odpornością na powstawanie korozji i różnego rodzaju osadów. Jeśli są używane do zaopatrzenia w zimną wodę, jest to 10-20 lat, do ogrzewania - 10-15 lat. Materiał jest w stanie wytrzymać temperaturę pracy cieczy do 130 ° C i ciśnienie do 30 atm. Rury metalowe charakteryzują się niepalnością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
Przydatna rada! Aby zapewnić długą żywotność produktu stalowego, należy wybrać rury z powłoką antykorozyjną.
Wśród wad materiału można wyróżnić dużą wagę produktu, która zależy od średnicy konstrukcji i grubości jej ścianki, wysokiej przewodności cieplnej oraz zwiększonej chropowatości wewnętrznej. Podczas instalowania rur metalowych wymagane są specjalne wyposażenie, wysokie kwalifikacje kapitana i znaczne koszty czasu. Ponieważ materiał nie jest odporny na korozję, rurę należy pomalować po zamontowaniu. Taka procedura nie tylko poprawi estetyczny wygląd produktu, ale także przedłuży jego żywotność.
Rury stalowe charakteryzują się dużą wytrzymałością, ale jednocześnie istnieją ograniczenia związane z zamarzaniem produktów i niską odpornością na korozję
GOST 10706-76 (91)
Mówimy tutaj o produktach spawanych elektrycznie, nadal wykonanych ze stali, ale z prostym szwem. Rury tego rodzaju są aktywnie wykorzystywane do celów ogólnych. Należy również pamiętać, że minimalna średnica rury, zgodnie z tym dokumentem regulacyjnym, powinna wynosić 42,5 centymetra, a maksymalna - 162 centymetry.
GOST 10706-76 (91). Rury stalowe wzdłużne spawane elektrycznie. Pobierz plik (kliknij w poniższy link, aby otworzyć załączony plik w nowym oknie). GOST 10706-76 (91)
Tablica 9. Rury stalowe wzdłużne spawane elektrycznie.
Średnica zewnętrzna, mm | Teoretyczna masa 1 m rur, kg, przy grubości ścianki, mm | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | 0,222 | 0,260 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
10,2 | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — . | — | — | — |
(15) | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | — | — | — | — | — | — |
(17) | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | — | — | — | — | — |
18 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | — | — | — | — | — |
19 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | 3/4 | — |
24 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1.23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 |
Kontynuacja tabeli. 8
Średnica zewnętrzna, mm | Teoretyczna masa 1 m rur, kg, przy grubości ścianki, mm | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | |
33 | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,88 | 2,09 |
33,7 | — | 0,962 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,92 | 2,13 |
35 | — | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 |
36 | — | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 |
38 | — | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 |
40 | — | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 |
42 | — | 1,21 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 |
44,5 | — | 1,28 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,59 | 2,88 |
45 | — | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 |
48 | — | — | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 |
48,3 | — | — | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,50 | 2,82 | 3,14 |
51 | — | — | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 |
53 | — | — | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | 3,47 |
54 | — | — | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 |
57 | — | — | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 |
60 | — | — | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 |
63,5 | — | — | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,33 | 3,76 | 4,19 |
70 | — | — | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 |
73 | 3/4 | 3/4 | 2,47 | 2,64 | 2,82 | 3,16 | 3,50 | 3,84 | 4,35 | 4,85 |
76 | — | — | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 | 5,05 |
88 | — | — | — | — | 3,21 | 3,60 | 4,00 | 4,38 | 4,96 | 5,54 |
89 | — | — | — | — | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 |
95 | 3/4 | — | — | — | — | — | 4,59 | — | 5,70 | — |
102 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | — | — | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 |
108 | 3/4 | — | — | — | — | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,50 | 7,26 |
114 | — | — | — | — | — | 4,98 | 5,52 | 6,07 | 6,87 | 7,68 |
127 | — | — | — | — | — | 5,56 | 6,17 | 6,77 | 7,68 | 8,58 |
Kontynuacja tabeli. 8
Średnica zewnętrzna, mm | Teoretyczna masa 1 m rur, kg, przy grubości ścianki, mm | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | |
133 | — | — | — | — | — | 5,82 | 6,46 | 7,10 | 8,05 | 8,99 |
140 | — | — | — | — | — | 6,13 | 6,81 | 7,48 | 8,48 | 9,47 |
152 | 3/4 | — | — | — | — | 6,67 | 7,40 | 8,13 | 9,22 | 10,30 |
159 | — | — | — | — | — | 6,98 | 7,74 | 8,51 | 9,65 | 10,79 |
168 | — | — | — | — | — | 7,38 | 8,19 | 9,00 | 10,20 | 11,41 |
177,8 | — | — | — | — | — | 7,81 | 8,67 | 9,53 | 10,81 | 12.08 |
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
193,7 | — | — | — | — | — | — | 9,46 | 10,39 | 11,79 | 13,18 |
219 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,35 | 14,93 |
244,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kontynuacja tabeli. 8
Średnica zewnętrzna, mm | Teoretyczna masa 1 m rur, kg, przy grubości ścianki, mm | ||||||||||
3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
26 | — | — | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | 2,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33 | 2,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33,7 | 2,27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 2,37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36 | 2,44 | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
38 | 2,59 | — | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
40 | 2,74 | — | — | — | — | — | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
42 | 2,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 |
44,5 | 3,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 3,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 |
48 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
48,3 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
51 | 3,55 | 3,77 | 4,10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
53 | 3,70 | 3,93 | 4,27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
54 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tablica 9. Ograniczyć odchylenia średnicy zewnętrznej rury
Średnica zewnętrzna rur, mm | Ogranicz odchylenia średnicy zewnętrznej z dokładnością wykonania | |
zwykły | wzrosła | |
10 | + -0,2 mm | 3/4 |
10 do 30 włącznie. | + -0,3 mm | +-0,25 |
» 30 » 51 » | + -0,4 mm | +-0,35 |
» 51 » 193,7 » | +-0,8 % | +-0,7 % |
»193,7 » 426 » | +-0,75 % | +-0,65 % |
» 426 » 1020 » | +-0,7 % | +-0,65 % |
» 1020 | +-0,6 % | + -6,0 mm |
Rura stalowa o grubych ściankach
Produkcja i asortyment grubościennych rur stalowych regulują wymagania GOST 8734-75. W zależności od zastosowanej technologii produkty te są dwojakiego rodzaju:
- bezszwowy;
- spawane.
Jeśli przy wyborze na pierwszym miejscu stawiamy wytrzymałość, czyli odporność na wysokie ciśnienie, najlepszym rozwiązaniem byłby zakup grubościennej rury bezszwowej. Gdy przeważa czynnik cenowy, w celu zaoszczędzenia pieniędzy należy preferować wyroby zgrzewane o grubych ściankach. Charakterystyki wagowe rur o dużej średnicy i grubych ścianach GOST 10706-76 przedstawiono w tabeli.
W systemach o wysokim ciśnieniu należy stosować rury o dużej grubości ścianki.
Tabela 3
Średnica zewnętrzna, mm | Masa 1 metra (kg) rury grubościennej o grubości ścianki (mm) | |||||||||
20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
1420 | 697,4 | 628,6 | 559,5 | 490,3 | 455,6 | 420,9 | 386,1 | 351,2 | _____ | ______ |
1220 | 597,8 | 538,9 | 479,8 | 420,5 | 390,8 | 361,1 | 331,3 | 301,4 | 271,5 | ______ |
1120 | 547,9 | 486,0 | 439,9 | 385,7 | 358,5 | 331,2 | 303,9 | 276,5 | 249,1 | 221,6 |
1020 | 498,2 | 449,2 | 400,1 | 350,8 | 326,1 | 301,3 | 276,5 | 251,6 | 226,6 | 201,7 |
920 | 448,4 | 404,4 | 360,3 | 315,9 | 293,7 | 271,4 | 249,1 | 226,7 | 204,2 | 181,7 |
820 | 398,5 | 359,6 | 320,4 | 281,1 | 261,3 | 241,5 | 221,7 | 201,8 | 181,8 | 161,8 |
720 | 348,7 | 314,7 | 280,6 | 246,2 | 228,9 | 211,6 | 194,3 | 176,9 | 159,4 | 141,9 |
630 | 303,9 | 274,4 | 244,7 | 214,8 | 199,8 | 184,7 | 169,6 | 154,4 | 139,2 | 123,9 |
530 | 254,1 | 229,6 | 204,9 | 179,9 | 167,4 | 154,8 | 142,2 | 129,5 | 116,8 | 104,0 |
Biorąc pod uwagę wymiary geometryczne rur grubościennych, ich połączenie odbywa się za pomocą specjalnej technologii.Standardowe spawanie gazowe jest tutaj nieskuteczne, ponieważ nie może ogrzać całej ściany do temperatury topnienia materiału. Rezultatem jest tylko zawodny szew powierzchniowy, który może pęknąć pod wysokim ciśnieniem. Dlatego do montażu grubościennych rur potrzebne jest specjalne narzędzie.
Pomocna informacja! Najlepiej nadaje się spawanie elektryczne. Jednak można pracować tylko z elektrodami o średnicy większej niż 4 mm i tylko przy wysokich napięciach. Nie każde urządzenie jest w stanie wytwarzać takie wskaźniki przez długi czas podczas pracy z rurami grubościennymi.
Przed rozpoczęciem spawania produkty te należy oczyścić i przygotować. Często na powierzchnię grubościennej rury stalowej nakłada się specjalny związek.
Konieczne jest zrozumienie, że proces tworzenia połączenia wysokiej jakości zajmie dużo czasu. Spawania elektrycznego nawet zwykłych produktów nie można nazwać szybkim. A czas pracy z grubościennymi rurami wzrośnie jeszcze bardziej.
Rury stalowe są łączone tylko przez spawanie, co jest dość pracochłonnym procesem.
GOST 10705-91 (80)
W tym przypadku mówimy o podłużnych produktach spawanych elektrycznie, których średnica wynosi od 1 do 63 centymetrów. W procesie produkcyjnym używana jest ta sama stal węglowa. Rury charakteryzują się dość szerokim zakresem zastosowania, ale z reguły występują w rurociągach przeznaczonych do transportu wody.
GOST 10705-91 (80). Rury stalowe spawane elektrycznie. Pobierz plik (kliknij w poniższy link, aby otworzyć załączony plik w nowym oknie). GOST 10705-91 (80)
Tablica 11. Rury stalowe spawane elektrycznie - udział masowy elementu,%
gatunek stali | Udział masowy pierwiastka,% | ||||||||||
Węgiel | Krzem | Mangan | Aluminium | Tytan | Chrom | Azot | Wapń | Siarka | Fosfor | ||
już nie | |||||||||||
22GU | 0,15-0,22 | 0,15-0,30 | 1,20-1,40 | 0,02-0,05 | 0,03 | 0,4 | 0,012 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Tablica 12. Własności mechaniczne metalu nieszlachetnego rur ze stali węglowej obrobionych cieplnie i walcowanych na gorąco.
gatunek stali | Ostateczna wytrzymałość w, N / mm2 (kgf / mm2) | Granica plastyczności t N / mm2 (kgf / mm2) | Wydłużenie 5,% | gatunek stali | Ostateczna wytrzymałość w, N / mm2 (kgf / mm2) | Granica plastyczności t N / mm2 (kgf / mm2) | Wydłużenie 5,% |
nie mniej | nie mniej | ||||||
08U | 255 (26) | 174 (18) | 30 | 15, 15ps, 20kp, St3ps, St3sp, St3kp | 372 (38) | 225 (23) | 22 |
08kp | 294 (30) | 174 (18) | 27 | ||||
08, 08ps, 10kp | 314 (32) | 196 (20) | 25 | ||||
10, 10ps, 15kp, St2sp, St2kp, St2ps | 333 (34) | 206 (21) | 24 | 20, 20ps, St4sp, St4ps, St4kp | 412 (42) | 245 (25) | 21 |
Rury stalowe bez szwu formowane na gorąco i na zimno
Walcowanie na gorąco i na zimno to dwie zasadniczo różne technologie. Każdy z nich ma swoje zalety i wady.
Do produkcji rur walcowanych na gorąco wymagana jest wysoka temperatura do podgrzania kęsa
Walcowanie na zimno polega na przetwarzaniu tworzywa sztucznego wyłącznie pod ciśnieniem. Rury walcowane na gorąco są wytwarzane przez walcowanie kęsa podgrzanego do określonej temperatury w walcowni ciągłej.
Rury odkształcane na zimno. Asortyment produktów tego typu określa GOST 8734-75. Pełna lista możliwych rozmiarów jest obszerna tutaj. Średnica może wynosić 5 ... 250 milimetrów, a grubość ścianki wynosi od 0,3 do 24 milimetrów. Rury są dostępne w mierzonych i niezmierzonych długościach. W tym drugim przypadku wartość tego parametru waha się w przedziale 11,5 metra.
Pomocna informacja! Zaletą i cechą charakterystyczną rury odkształcanej na zimno jest znacznie zwiększona (w porównaniu z rurą konwencjonalną margines bezpieczeństwa wynosi prawie jedną czwartą. W związku z tym ciśnienie czynnika roboczego można zwiększyć o tę samą wartość.
Rury bez szwu odkształcane na gorąco. Produkcja i asortyment takich produktów jest regulowany przez GOST 8732-78. Tabela rozmiarów jest również bardzo duża. Obejmuje rury o średnicy 20 ... 550 milimetrów i grubości ścianki od 2,5 do 75 (!) Milimetrów. Takie standardowe rozmiary determinują znaczną wagę wyrobów odkształcanych na gorąco. Dość powiedzieć, że masa jednego metra bieżącego rury o wymiarach 550 × 75 to prawie tona, a dokładniej 878 kg. Są w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie.Nie boją się nawet 16 MPa!
Obecnie na rynku można znaleźć oba rodzaje produktów preizolowanych. Zalety izolowanej rury są liczne. To odporność na działanie związków agresywnych chemicznie, minimalizacja strat ciepła podczas transportu czynnika roboczego i tak dalej. Ale chyba najważniejsze jest to, że żywotność izolowanej rury stalowej wynosi około 30 lat.
GOST 9567-75
Ciekawostka: dziś używana jest wersja GOST, która została przyjęta w 1975 roku. Po stronie produktu mówimy o precyzyjnych rurach stalowych o zwiększonej precyzji. Mogą to być zarówno wyroby walcowane na gorąco i na zimno, jak i elementy chromowane / ocynkowane. Zakres takich rur to głównie przemysł maszynowy.
GOST 9567-75. Precyzyjne rury stalowe. Pobierz plik (kliknij w poniższy link, aby otworzyć załączony plik w nowym oknie). GOST 9567-75
Tablica 13. Wymiary i waga 1 m rur gorącowalcowanych.
Średnica zewnętrzna, mm | Waga 1 m rur, kg, przy grubości ścianki, mm | |||||
2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
25 | 1,387 | 1,583 | 1,628 | 1,856 | 2,072 | 2,275 |
28 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 2,115 | 2,368 | 2,608 |
32 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 |
38 | 2,189 | 2,431 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,718 |
42 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 |
45 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,582 | 4,044 | 4,495 |
50 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 4,014 | 4,538 | 5,049 |
54 | — | — | 3,773 | 4,359 | 4,932 | 5,493 |
57 | — | — | 3,995 | 4,618 | 5,228 | 5,826 |
60 | — | — | 4,217 | 4,877 | 5,524 | 6,159 |
63,5 | — | — | 4,476 | 5,179 | 5,869 | 6,548 |
68 | — | — | 4,805 | 5,561 | 6,313 | 7,047 |
70 | — | — | 4,957 | 5,740 | 6,511 | 7,269 |
73 | — | — | 5,179 | 5,999 | 6,807 | 7,602 |
76 | — | — | 5,401 | 6,258 | 7,103 | 7,935 |
83 | — | — | — | 6,862 | 7,793 | 8,712 |
89 | — | — | — | 7,380 | 8,385 | 9,378 |
95 | — | — | — | 7,898 | 8,977 | 10,043 |
102 | — | — | — | 8,502 | 9,667 | 10,880 |
108 | — | — | — | — | 10,259 | 11,486 |
114 | — | — | — | — | 10,851 | 12,152 |
121 | — | — | — | — | 11,542 | 12,929 |
127 | — | — | — | — | 12,133 | 13,595 |
133 | — | — | — | — | 12,725 | 14,261 |
140 | — | — | — | — | — | 15,037 |
146 | — | — | — | — | — | 15,703 |
152 | — | — | — | — | — | 16,369 |
159 | — | — | — | — | — | 17,146 |
168 | — | — | — | — | — | — |
180 | — | — | — | — | — | — |
194 | — | — | — | — | — | — |
203 | — | — | — | — | — | — |
219 | — | — | — | — | — | — |
245 | — | — | — | — | — | — |
273 | — | — | — | — | — | — |
299 | — | — | — | — | — | — |
325 | — | — | — | — | — | — |
Tablica 14. Wymiary i waga 1 m rur zimnowalcowanych i ciągnionych.
Średnica zewnętrzna, mm | Waga 1 m rur, kg, przy grubości ścianki, mm | ||||||||
0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
4 | 0,0187 | 0,0231 | 0,0274 | 0,0355 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | 0,083 | — |
5 | 0,0237 | 0,0293 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,129 |
6 | 0,0286 | 0,0355 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,166 |
7 | 0,0335 | 0,0416 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,203 |
8 | 0,0385 | 0,0478 | 0,0570 | 0,0750 | 0,0925 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,240 |
9 | 0,0434 | 0,0540 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,277 |
10 | 0,0483 | 0,0601 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,314 |
11 | 0,0533 | 0,0631 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,201 | 0,247 | 0,290 | 0,351 |
12 | 0,0582 | 0,0724 | 0,0886 | 0,114 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,388 |
13 | 0,0631 | 0,0786 | 0,0940 | 0,124 | 0,154 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,42 |
14 | 0,0681 | 0,0848 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,260 | 0,321 | 0,435 | 0,462 |
15 | 0,0730 | 0,0909 | 0,199 | 0,144 | 0,179 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,499 |
16 | 0,0779 | 0,0971 | 0,166 | 0,134 | 0,191 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 |
18 | 0,0878 | 0,109 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 |
19 | 0,0927 | 0,116 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,647 |
20 | 0,0977 | 0,122 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 |
21 | 0,103 | 0,128 | 0,153 | 0,203 | 0,253 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,721 |
22 | 0,108 | 0,134 | 0,161 | 0,213 | 0,265 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 |
23 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,223 | 0,277 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,795 |
24 | 0,117 | 0,146 | 0,175 | 0,233 | 0,290 | 0,458 | 0,567 | 0,375 | 0,832 |
25 | 0,122 | 0,153 | 0,183 | 0,243 | 0,302 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,859 |
26 | 0,127 | 0,159 | 0,190 | 0,253 | 0,314 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,906 |
27 | 0,132 | 0,165 | 0,198 | 0,262 | 0,327 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,943 |
28 | 0,137 | 0,171 | 0,205 | 0,272 | 0,339 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 |
30 | 0,147 | 0,183 | 0,220 | 0,292 | 0,364 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,054 |
32 | 0,157 | 0,196 | 0,235 | 0,312 | 0,388 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,128 |
34 | 0,167 | 0,208 | 0,249 | 0,331 | 0,413 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,202 |
35 | 0,172 | 0,214 | 0,257 | 0,341 | 0,425 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,239 |
36 | 0,177 | 0,220 | 0,264 | 0,351 | 0,438 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,276 |
38 | 0,186 | 0,233 | 0,279 | 0,371 | 0,462 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,350 |
40 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,391 | 0,487 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,424 |
42 | — | — | 0,309 | 0,410 | 0,512 | 0,813 | 1,011 | 1,207 | 1,498 |
45 | — | — | 0,331 | 0,440 | 0,549 | 0,872 | 1,085 | 1,296 | 1,609 |
48 | — | — | 0,353 | 0,470 | 0,586 | 0,931 | 1,159 | 1,385 | 1,720 |
50 | — | — | 0,368 | 0,489 | 0,610 | 0,971 | 1,208 | 1,444 | 1,794 |
51 | — | — | 0,375 | 0,499 | 0,623 | 0,990 | 1,233 | 1,474 | 1,831 |
53 | — | — | 0,390 | 0,519 | 0,647 | 1,030 | 1,282 | 1,533 | 1,905 |
54 | — | — | 0,397 | 0,529 | 0,660 | 1,050 | 1,307 | 1,563 | 1,942 |
56 | — | — | 0,412 | 0,548 | 0,684 | 1,089 | 1,356 | 1,622 | 2,016 |
57 | — | — | 0,419 | 0,558 | 0,697 | 1,109 | 1,381 | 1,651 | 2,053 |
60 | — | — | 0,442 | 0,588 | 0,734 | 1,168 | 1,455 | 1,740 | 2,164 |
63 | — | — | — | — | — | 1,227 | 1,529 | 1,829 | 2,275 |
65 | — | — | — | — | — | 1,267 | 1,578 | 1,888 | 2,349 |
68 | — | — | — | — | — | 1,326 | 1,652 | 1,977 | 2,460 |
70 | — | — | — | — | — | 1,365 | 1,702 | 2,036 | 2,534 |
73 | — | — | — | — | — | 1,424 | 1,776 | 2,125 | 2,645 |
75 | — | — | — | — | — | 1,464 | 1,825 | 2,184 | 2,71 |
GOST 12336-66
Ten dokument regulacyjny został opracowany w celu regulacji rur o profilu zamkniętym, które mają przekrój kwadratowy lub prostokątny. Warto zauważyć, że efekt tego GOST został anulowany na początku 1981 r. (Zamiast tego zaczęto stosować TU 14-2-361-79), jednak kluczowe zapisy dokumentu są nadal aktualne nawet dzisiaj. Dlatego dołączamy odpowiednie tabele.
Tabela 15. Rury prostokątne zgodnie z GOST 12336-66.
godz | b | s | r1 | ZA | Iy | Wy | ja | Sy | Iz | Wz | iz | |||||
mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | mm | cm3 | cm4 | cm3 | mm | |||||
63x32x2 | 63.000 | 32.000 | 2.000 | 4.000 | 3.470 | 17.100 | 5.420 | 22.200 | 3.420 | 5.980 | 3.740 | 13.100 | ||||
63x32x2,5 | 63.000 | 32.000 | 2.500 | 5.000 | 4.230 | 20.100 | 6.390 | 21.800 | 4.100 | 7.020 | 4.390 | 13.000 | ||||
63x45x2,5 | 63.000 | 45.000 | 2.500 | 5.000 | 4.880 | 26.100 | 8.280 | 23.100 | 5.080 | 15.570 | 6.920 | 17.900 | ||||
63x45x3 | 63.000 | 45.000 | 3.000 | 6.000 | 5.730 | 29.800 | 9.460 | 22.800 | 5.880 | 17.700 | 7.890 | 17.600 | ||||
70x36x2 | 70.000 | 36.000 | 2.000 | 4.000 | 3.910 | 24.100 | 6.900 | 24.900 | 4.330 | 8.650 | 4.800 | 14.900 | ||||
70x36x2,5 | 70.000 | 36.000 | 2.500 | 5.000 | 4.780 | 28.700 | 8.200 | 24.500 | 5.210 | 10.200 | 5.680 | 14.600 | ||||
70x50x2,5 | 70.000 | 50.000 | 2.500 | 5.000 | 5.480 | 36.700 | 10.500 | 25.900 | 6.390 | 21.900 | 8.760 | 20.000 | ||||
70x50x3 | 70.000 | 50.000 | 3.000 | 6.000 | 6.450 | 42.100 | 12.000 | 25.500 | 7.420 | 25.100 | 10.000 | 19.700 | ||||
80x40x2,5 | 80.000 | 40.000 | 2.500 | 5.000 | 5.480 | 43.400 | 10.800 | 28.100 | 6.850 | 14.800 | 7.410 | 16.400 | ||||
80x40x3 | 80.000 | 40.000 | 3.000 | 6.000 | 6.450 | 49.700 | 12.400 | 27.800 | 7.960 | 16.900 | 8.460 | 16.200 | ||||
80x56x3 | 80.000 | 56.000 | 3.000 | 6.000 | 7.410 | 64.000 | 16.000 | 29.400 | 9.810 | 37.000 | 13.200 | 22.300 |
Tabela nr 16. Rury kwadratowe zgodnie z GOST 12336-66.
b | s | r1 | ZA | Iy = Iz | Wy = Wz | iy = iz | Sy = Sz | P. | |
mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | mm | cm3 | kg / m | |
63×3 | 63.000 | 3.000 | 6.000 | 6.810 | 39.500 | 12.550 | 24.100 | 7.500 | 5.350 |
63×4 | 63.000 | 4.000 | 8.000 | 8.750 | 48.300 | 15.340 | 23.500 | 9.380 | 6.870 |
63×5 | 63.000 | 5.000 | 10.000 | 10.500 | 55.100 | 17.500 | 22.900 | 11.000 | 8.260 |
70×3 | 70.000 | 3.000 | 6.000 | 7.650 | 55.600 | 15.900 | 27.000 | 9.430 | 6.010 |
70×4 | 70.000 | 4.000 | 8.000 | 9.870 | 68.700 | 19.600 | 26.400 | 11.900 | 7.750 |
70×5 | 70.000 | 5.000 | 10.000 | 11.900 | 79.200 | 22.600 | 25.800 | 14.000 | 9.360 |
80×3 | 80.000 | 3.000 | 6.000 | 8.850 | 85.300 | 21.300 | 31.000 | 12.600 | 6.950 |
80×4 | 80.000 | 4.000 | 8.000 | 11.500 | 100.700 | 26.600 | 30.500 | 16.000 | 9.010 |
80×5 | 80.000 | 5.000 | 10.000 | 13.900 | 124.000 | 31.100 | 29.900 | 19.000 | 10.900 |
80×6 | 80.000 | 6.000 | 12.000 | 16.200 | 139.000 | 34.800 | 29.300 | 21.600 | 12.700 |
90×3 | 90.000 | 3.000 | 6.000 | 10.100 | 124.000 | 27.600 | 35.100 | 16.200 | 7.890 |
90×4 | 90.000 | 4.000 | 8.000 | 13.100 | 156.000 | 34.700 | 34.600 | 20.700 | 10.300 |
90×5 | 90.000 | 5.000 | 10.000 | 15.900 | 184.000 | 40.900 | 34.000 | 24.700 | 2.500 |
90×6 | 90.000 | 6.000 | 12.000 | 18.600 | 208.000 | 46.100 | 33.400 | 28.400 | 14.600 |
100×3 | 100.000 | 3.000 | 6.000 | 11.300 | 173.000 | 34.600 | 39.200 | 20.200 | 8.830 |
100×4 | 100.000 | 4.000 | 8.000 | 14.700 | 219.000 | 43.900 | 38.700 | 26.000 | 11.500 |
100×5 | 100.000 | 5.000 | 10.000 | 17.900 | 260.000 | 52.000 | 38.100 | 31.200 | 14.100 |
100×6 | 100.000 | 6.000 | 12.000 | 21.000 | 296.000 | 59.100 | 37.500 | 36.000 | 16.500 |
100×7 | 100.000 | 7.000 | 14.000 | 23.900 | 326.000 | 65.200 | 36.900 | 40.300 | 18.800 |
110×3 | 110.000 | 3.000 | 6.000 | 12.500 | 234.000 | 42.500 | 43.300 | 24.700 | 9.780 |
GOST 31447-2012
Ustanawia normy dla wyrobów ze szwem spiralnym / wzdłużnym wykonanych ze stali. Średnica rur tego typu zaczyna się od 11,4 cm, a kończy na 142 cm. Zgadzam się, bardzo duże rury, dlatego są wykorzystywane głównie przy budowie dużych rurociągów gazowych i naftowych. Wskaźnik ciśnienia roboczego w tym czasie nie powinien przekraczać 9,8 MPa, a minimalna temperatura powietrza wokół rurociągu wynosi -60 stopni.
GOST 31447-2012. Rury stalowe spawane do głównych gazociągów, rurociągów naftowych i rurociągów produktów naftowych. Pobierz plik (kliknij w poniższy link, aby otworzyć załączony plik w nowym oknie). GOST 31447-2012
Tabela 17. Asortyment i teoretyczna masa rur.
Nominalna średnica zewnętrzna rur, mm | Teoretyczna masa 1 m rury, kg, przy nominalnej grubości ścianki, mm | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
114 | 8,21 | 10,85 | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | — | — | — | — | — | — | — |
121 | 8,73 | 11,54 | 14,30 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | — | — | — | — | — |
133 | 9,62 | 12,72 | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | — | — | — | — | — |
140 | 10,14 | 13,42 | 16,65 | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,07 | 32,06 | 34,99 | 37,87 | 40,71 | — | — |
146 | 10,58 | 14,01 | 17,39 | 20,71 | 23,99 | 27,22 | 30,41 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | 42,64 | — | — |
152 | 11,02 | 14,60 | 18,13 | 20,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
159 | 11,54 | 15,29 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,74 | 40,15 | 43,50 | 46,80 | — | — |
168 | 12,21 | 16,18 | 20,10 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | 35,29 | 38,96 | 42,59 | 46,16 | 49,69 | — | — |
178 | 12,95 | 17,16 | 21,33 | 25,45 | 29,52 | 33,54 | 37,51 | 41,43 | 45,30 | 49,12 | 52,90 | — | — |
219 | 15,98 | 21,21 | 26,39 | 31,52 | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 66,04 | 70,77 | — |
245 | — | 23,77 | 29,59 | 35,36 | 41,09 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 63,47 | 68,95 | 47,37 | 79,75 | — |
273 | — | 26,54 | 33,04 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,59 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,35 | 89,42 | |
325 | — | 31,67 | 39,46 | 47,20 | 54,89 | 62,54 | 70,13 | 77,68 | 85,18 | 92,62 | 100,03 | 107,38 | 114,68 |
356 | — | 34,72 | 43,28 | 51,79 | 60,24 | 68,65 | 77,01 | 85,32 | 93,58 | 101,80 | 109,96 | 118,07 | 126,14 |
377 | — | — | 45,87 | 54,89 | 63,87 | 72,80 | 81,68 | 90,51 | 99,28 | 108,01 | 116,70 | 125,33 | 133,91 |
426 | — | — | 51,91 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 | 102,59 | 112,57 | 122,51 | 132,41 | 142,25 | 152,04 |
530 | — | — | — | 77,53 | 90,29 | 102,99 | 115,64 | 128,24 | 140,79 | 153,30 | 165,75 | 178,15 | 190,50 |
630 | — | — | — | — | 107,55 | 122,72 | 137,83 | 152,90 | 167,91 | 182,88 | 197,80 | 212,67 | 227,49 |
720 | — | — | — | — | — | 140,47 | 157,80 | 175,09 | 192,32 | 209,51 | 226,65 | 243,74 | 260,78 |
820 | — | — | — | — | — | 160,20 | 180,00 | 199,75 | 219,46 | 239,12 | 258,71 | 278,28 | 297,77 |
Dlatego zbadaliśmy asortyment rur stalowych, a także kluczowe normy GOST, które określają ich właściwości. Dlatego pozostaje tylko rozwodzić się nad innymi, mniej ważnymi punktami.
Cechy produkcji rur bez szwu
Produkty te są wytwarzane ze stali gatunku 35 lub 45 przy użyciu specjalnego młyna ciągłego. Co charakterystyczne, stosuje się przy tym specjalne półfabrykaty (te ostatnie nazywane są półfabrykatami czarnymi), które najpierw zszywa się na maszynie rolkowej, a następnie przenosi na piłę tarczową, która odcina koniec rury. Ponadto kształt rury jest prostowany za pomocą walcarki poprzecznej i odpowiednio zmniejsza się owalność jej przekroju.
Więc teraz wiesz już wszystko, co trzeba wiedzieć o asortymencie rur stalowych. Informacji jest bardzo dużo, ale jesteśmy pewni, że bez problemu można to rozgryźć. Aby jeszcze bardziej zapoznać się z technologią produkcji rur ze stali, zalecamy obejrzenie poniższego tematycznego materiału wideo. To wszystko, powodzenia i ciepłe zimy!
Główne technologie produkcji rur stalowych
Rury stalowe mogą być wykonane ze szwem spawanym lub bez. W pierwszym wariancie produkcja wyrobów polega na walcowaniu płaskiej blachy stalowej. Aby uzyskać proste połączenie, taśma stalowa jest zwijana w rurę za pomocą rolek.Szew jest zgrzewany prądem o wysokiej częstotliwości lub elektrodą wolframową w gazie obojętnym.
Ważny! Ta metoda spawania zapewnia szczelność i wytrzymałość połączenia spawanego stalowych rur wodociągowych. GOST 3262-75 określa ogólne wymagania techniczne dotyczące wytwarzania tych produktów.
Aby uzyskać spiralny szew, stalowa taśma jest zwijana w spiralę.
Produkty bez szwu są wytwarzane z prętów stalowych w technologii wiercenia, odlewania, formowania na gorąco lub na zimno. W pierwszym przypadku surowiec wlewa się do specjalnej formy za pomocą pręta. Druga opcja polega na wywierceniu otworu w stalowym cylindrze. Obie powyższe metody są rzadko stosowane w praktyce, co wiąże się z pracochłonnością procesu produkcyjnego oraz wysokimi kosztami finansowymi. Producenci stosują głównie metody odkształcania.
Produkcja rur ze szwem spawanym polega na walcowaniu płaskiej blachy stalowej i spawaniu jej połączeń
Bezszwowa stal walcowana na gorąco jest wytwarzana przez podgrzanie metalowego pręta w piecu w celu przekształcenia go w cylinder, co jest łatwe do wykonania po osiągnięciu przez materiał stanu plastycznego. Powstały kęs o nieregularnym kształcie jest przetwarzany na rolkach, na których bezszwowa, odkształcana na gorąco stalowa rura jest doprowadzana do wymaganej średnicy i długości.
W metodzie odkształcania na zimno cylindryczny element obrabiany jest wstępnie schładzany przed obróbką na rolkach. Następnie, aż do ostatecznej kalibracji, jest wypalany.
Ważny! Rury stalowe grubościenne wykonywane są wyłącznie metodą odkształcania na gorąco lub na zimno.