منحنى أنبوب فولاذي تحريض ساخن (هيب) | A234 WPB,WPHY 70 ، A420 WPL6

 

سيكون الهيكل:

    1. مقدمة:تحديد الانحناءات الأنابيب
    2. ضرورة الهندسة: لماذا ينحني الأنابيب? شرح وظيفي مفصل (ديناميات التدفق, إدارة الإجهاد, قابلية).
    3. محفظة مواد شاملة: غوص عميق في الصف: تحليل مكثف لدرجات الصلب الكربونية المحددة المقدمة, بما في ذلك جداول الخصائص الكيميائية والميكانيكية للجنرال, عالية الغلة, وسلسلة درجات الحرارة المنخفضة. سيكون هذا القسم أمرًا بالغ الأهمية للعمق الفني.
      • القسم الفرعي أ: الخدمة العامة (A234 WPB)
      • القسم الفرعي ب: خدمة خط أنابيب عالية الغلة (A860 / MSS-SP-75 / سلسلة WPHY)
      • القسم الفرعي ج: خدمة درجات الحرارة المنخفضة (A420 WPL3 & WPL6)
  1. إتقان الهندسة: أنواع وتقنيات التصنيع: انهيار مفصل لأنواع الانحناء, مع التركيز بشكل كبير على الانحناء الحث الساخن باعتباره التكنولوجيا الأساسية, التمييز بين 3D, 5د, قابلة للإنصاف, ميتري, ش, و J ينحني.
  2. المعلمات الفنية وقدرات التصنيع (الجداول): الجداول اللازمة التي تغطي نطاقات الأبعاد (من, بالوزن, دائرة نصف قطرها), المعايير النموذجية المطبقة, والتحمل الإنتاج.
  3. ضمان الجودة وإصدار الشهادات: مناقشة NDE (إن دي تي), اختبارات (الهيدروستاتيكي, تأثير), والالتزام بالرموز (ASME B31.x).
  4. التطبيقات عبر الصناعات الحرجة: الاستخدامات الخاصة بالقطاع (زيت & الغاز, توليد الطاقة, البتروكيماويات).
  5. خاتمة: تلخيص اقتراح القيمة.

 

العمود الفقري للصناعة: انحناءات أنابيب الصلب الكربونية المصممة بالهندسة الدقيقة

 

 

مقدمة: تزوير مسار نقل السوائل

 

في المشهد المعقد للبنية التحتية للطاقة العالمية-من خطوط أنابيب النفط والغاز عبر القارات إلى مرافق المعالجة الكيميائية عالية الضغط-القدرة على الأمان, بكفاءة, ووسائط النقل بشكل موثوق أمر بالغ الأهمية. بينما تحدد الأنابيب المستقيمة طول الرحلة, إنه منحنى الأنبوب الذي يملي طريقه الناجح, تمكين التغييرات الحاسمة في الاتجاه, استيعاب التوسع الحراري, وتسهيل إجراءات الصيانة الأساسية.

منحنى أنابيب الصلب الكربوني أكثر من مجرد قسم منحني بسيط من المعدن; إنه مكون هندسي للغاية يخضع لضغط داخلي هائل, الضغوط الخارجية, وتغيرات درجة الحرارة. تؤثر جودة تصميمها وجودة التصنيع بشكل مباشر على النزاهة, طول العمر, والسلامة التشغيلية لنظام خطوط الأنابيب بأكمله.

تقف شركتنا في طليعة هذا المجال الحرج, متخصص في التصنيع الدقيق لمجموعة شاملة من الانحناءات الأنابيب الصلب الكربونية. الاستفادة من عقود من الخبرة والانحناء الحث الساخن على أحدث طراز (هيب) تكنولوجيا, نحن نقدم الحلول التي تلتزم بالمعايير الدولية الأكثر صرامة, بما في ذلك ASTM, ASME, MSS-SP-75, والمتطلبات الخاصة بالمشروع. تتميز محفظة منتجاتنا بعرضها, تشمل مواد الخدمة القياسية مثل ASTM A234 WPB, درجات أنابيب الخط المرتفع إلى WPHY 70, وخدمات درجات الحرارة المنخفضة المتخصصة مثل A420 WPL6.

هذا المستند بمثابة دليل نهائي لقدراتنا على التصنيع, التميز المادي, والالتزام بتقديم أعلى انحناءات الأنابيب جودة, تعزز موقعنا كشريك المفضل لتطبيقات الأنابيب المهمة في جميع أنحاء العالم.


 

أنا. ضرورة الهندسة: لماذا تنحني الأنابيب الدقيقة?

 

لتقدير الأهمية التقنية لانحناء الأنابيب, يجب على المرء أن يفهم وظيفته داخل بيئة الإجهاد الديناميكي والميكانيكي السائل لخط أنابيب ما. بينما كوع قياسي (نموذجيا دائرة نصف قطرها) يوفر تغييرًا مفاجئًا في الاتجاه المناسب للمساحات الضيقة, تم تصميم منحنى الأنابيب عمدا مع دائرة نصف قطرها أكبر بكثير (, , وأعلى) لمواجهة تحديات الهندسة الأساسية.

 

1.1 تحسين ديناميات التدفق وتقليل انخفاض الضغط

 

الميزة الأساسية لانحناء دائرة نصف قطرها طويلة هي تأثيرها المباشر على ميكانيكا السوائل. عندما يغير السائل الاتجاه, يتم توليد الاضطراب, مما يؤدي إلى تبديد الطاقة وانخفاض الضغط القابل للقياس. منحنى أكثر إحكاما (مثل كوع) يسبب مقاومة هيدروليكية كبيرة.

ينحني الأنابيب مع نصف قطر (ثلاثة أضعاف القطر الاسمي), , أو حتى أكبر, تسهيل أكثر سلاسة, المزيد من الانتقال الصفحي من تيار السوائل. هذا يقلل من تشكيل الدوامة الحالية, مما أدى إلى:

  • انخفاض طاقة ضخ: ترجم المقاومة المنخفضة مباشرة إلى انخفاض استهلاك الطاقة للمضخات والضواغط.
  • تخفيف التآكل التآكل: تزيد التغيرات عالية السرعة في الاتجاه من خطر تخفيف الجدار بسبب التآكل, لا سيما مع التدفق متعدد المراحل أو الملاط. إن اكتساح دائرة نصف قطرها كبيرة يقلل بشكل كبير من زاوية الاصطدام, تمديد الحياة التشغيلية في العمل.

 

1.2 متطلبات قابلية الخنزير

 

في خطوط الأنابيب لمسافات طويلة, القابلية - القدرة على اجتياز التفتيش, تنظيف, أو أداة الصيانة (خنزير) من خلال السطر-غير قابل للتفاوض. غالب.

تم تصميم الانحناءات القابلة للخنازير خصيصًا لضمان مرور سلس من الخنازير الذكية والمنفعة. هذا يتطلب:

  • السيطرة المبيضات المتسقة: الحفاظ على المقطع العرضي الدائري داخل التحمل الضيق في جميع أنحاء قوس الانحناء.
  • الحد الأدنى لمواصفات دائرة نصف قطرها: الالتزام بالحد الأدنى للمشروع في دائرة نصف قطرها المحددة للمشروع (غالباً أو لتطبيقات الخط الرئيسي) لمنع التشويش.
  • الانتهاء من السطح الداخلي السلس: تقليل العيوب والخطوات التي يمكن أن تعرقل تقدم الخنزير.

 

1.3 إدارة الإجهاد والمرونة الحرارية

 

تخضع خطوط الأنابيب لتوسع حراري كبير وانكماش بسبب تقلبات درجة الحرارة, بالإضافة إلى ضغوط الحركة الزلزالية والأرضية. تعمل المرونة المتأصلة في منحنى الدنيقة الكبيرة كآلية امتصاص الإجهاد. على عكس الاتصالات الصلبة, يمكن أن يشوه الانحناء بشكل مرن لامتصاص الضغوط الطولية, منع الفشل الكارثي في ​​المفاصل أو المراسي. هذا يجعل تكوينات U Bend و J Bend ضرورية بشكل خاص في أنابيب المرجل والمعادلة الحرارية المصممة لإدارة الدورات الحرارية المتطرفة.


 

ثانيا. محفظة مواد شاملة: غوص عميق في الصف

 

يتم تعريف خبرتنا في التصنيع من خلال قدرتنا على معالجة مجموعة واسعة من درجات الصلب الكربونية والتصديق عليها, مصمم لضغط محدد, درجة حرارة, ومتطلبات قوة العائد. نقوم بتصنيف عروضنا إلى ثلاثة مجالات حرجة: الخدمة العامة, خدمة خط أنابيب عالية الغلة, وخدمة درجة الحرارة المنخفضة.

 

2.1 الخدمة العامة ومواصفات المبتدئين

 

حجر الزاوية في تجهيزات أنابيب الصلب الكربونية على مستوى العالم هو معيار ASTM/ASME A234.

 

ASTM/ASME A234 WPB أنبوب منحنى

 

  • معيار: المواصفات القياسية لتجهيزات الأنابيب من الصلب الكربوني المطاوع والسبائك الصلب لخدمة درجة الحرارة المعتدلة والعالية.
  • تعيين: WPB يرمز إلى أنبوب القابل اللحام من الدرجة ب.
  • طلب: يستخدم على نطاق واسع في الصناعية العامة, توليد الطاقة, والمرافق البتروكيماوية لتطبيقات الضغط المعتدل ودرجة الحرارة حيث تكون الكفاءة في التكلفة والقوة القياسية مطلوبة.
  • خاصية رئيسية: قابلية اللحام الممتازة والليونة الجيدة.
المتطلبات الكيميائية (A234 WPB) عنصر في المئة كبيرة (%)
الكربون ج 0.30
المنغنيز مليون 0.29 – 1.06
السيليكون سي 0.10 – 0.35
الكبريت S 0.050
الفوسفور P 0.050

 

2.2 خدمة خط أنابيب عالية الغلة (سلسلة WPHY)

 

تم تصميم الفولاذ المرتفع من أجل الضغط العالي, خطوط أنابيب لمسافات طويلة حيث تقليل سمك الجدار (وبالتالي الوزن والتكلفة) مع الحفاظ على احتواء الضغط أمر بالغ الأهمية. تتوافق عروضنا في هذا الجزء مع ASTM/ASME A860 و MSS-SP-75, التي تحكم التجهيزات المصنوعة من جميع الأعمدة ذات القوة العالية (HSLA) مادة الأنابيب.

WPHY (العائد العالي لحام) يتم تعريف السلسلة من خلال الحد الأدنى لقوة العائد المحددة, تقاس بألف جنيه لكل بوصة مربعة (ksi).

درجة WPHY الحد الأدنى من قوة العائد (ksi / الكروب الذهنيه) الحد الأدنى من قوة الشد (ksi / الكروب الذهنيه) التطبيق الأساسي
wphy 42 42 / 290 60 / 415 خطوط غاز/سائلة عالية الضغط القياسية.
wphy 46 46 / 315 62 / 425 زيادة الضغط أو الحد من الجدار.
wphy 52 52 / 360 66 / 455 الضغط العالي, نقل عالية الكفاءة.
wphy 56 56 / 385 71 / 490 خطوط الجذع عالية الضغط المتوسطة.
wphy 60 60 / 415 75 / 515 تطبيقات الضغط العالي الحرجة.
wphy 65 65 / 450 77 / 530 مطالبة قطر كبير, خطوط عالية الإجهاد.
wphy 70 70 / 485 82 / 565 تطبيقات الضغط العميق أو تطبيقات المياه العميقة.

دور microalloying في WPHY: يتم تحقيق مستويات القوة العالية هذه دون المساس بقدرة اللحام والصلابة من خلال التهوية الدقيقة (باستخدام عناصر مثل niobium, الفاناديوم, وتيتانيوم) وعملية ميكانيكية حرارية متطورة (تجاري) خلال تصنيع الأنبوب الأصل, الذي يتم الحفاظ عليه ثم التحكم أثناء عملية الانحناء الحث. يعد هذا التحكم أمرًا بالغ الأهمية لمنع فقدان قوة العائد أثناء دورة الانحناء عالية الحرارة.

 

2.3 انحناء أنابيب الصلب منخفضة الحرارة (سلسلة WPL A420)

 

خطوط الأنابيب تعمل في بيئات مبردة, مناطق القطب الشمالي, أو نقل الغازات المبردة (مثل LNG أو LPG) تتطلب مواد تحافظ على ليونة ومقاومة لكسر هش في درجات حرارة منخفضة للغاية. هذا يستلزم استخدام الفولاذ الطبيعي أو المُخفف والمخفف المطابقة لـ ASTM/ASME A420.

A420 WPL درجة الحد الأدنى لدرجة حرارة التصميم متطلبات اختبار charpy v-notch سياق التطبيق
A420 WPL3 مطلوب في المنحدر الشمالي, خطوط الأنابيب السيبيرية, أو الخدمة المبردة.
A420 WPL6 مطلوب في أكثر درجة درجة الحرارة المنخفضة شيوعًا للتجهيزات.

التأكيد الرئيسي لهذه الدرجات هو اختبار تأثير Charpy V-Notch, التي يتم تنفيذها على كل حرارة للتحقق من مقاومة الصلب للفشل الهش في درجة حرارة منخفضة محددة. تضمن عملية التصنيع الخاصة بنا أن التاريخ الحراري الذي تم نقله أثناء الانحناء لا يتنازل.


 

ثالثا. إتقان الهندسة: أنواع أنابيب الفولاذ الكربونية تنحني

 

يغطي خط منتجاتنا الشامل كل ضرورة هندسية, من تغييرات نصف القطر القياسية إلى التكوينات المتخصصة للغاية. يكمن التمييز الأساسي بين هذه الأنواع في نسبة القطر إلى نصف قطرها (), طريقة التصنيع, وغرض تطبيق محدد.

 

3.1 انحناءات دائرة نصف قطرها (3د, 5د, ونصف قطر طويل)

 

نصف القطر () من منحنى الأنابيب هي المسافة من خط الأنبوب المركزي إلى مركز قوس الانحناء. التعيين أو يشير إلى نصف قطر خط الوسط المعبر عن مضاعف قطر الأنبوب الاسمي ().

  • 3د ينحني: دائرة نصف قطرها . يوفر توازنًا بين توفير المساحة والتدفق السلس. شائع في أنابيب العملية وتطبيقات القطر الأصغر.
  • 5د ينحني: دائرة نصف قطرها . معيار الصناعة لحجم كبير, خطوط الأنابيب لمسافات طويلة (وخاصة النفط/الغاز) حيث يكون القابلية للضغط وأقل انخفاض الضغط هي الأولوية. غالبًا ما يكون مرادفًا للانحناءات القابلة للبيئة.
  • نصف دائرة نصف قطرها: مصطلح عام يشمل جميع الانحناءات . نحن نؤمن بانتظام الانحناء حتى , وحتى أعلى, يشار إليها غالبًا باسم الانحناءات المخصصة.

 

3.2 تقنية التصنيع المحددة الانحناءات

 

 

منحنى الحث الساخن (هيب)

 

هذا هو منتجنا الرئيسي والأكثر تقدمًا تقنيًا. الانحناءات الحث (أو الانحناء الساخن) يتم إنتاجها باستخدام عملية الانحناء الحث الساخن, مفصلة على نطاق واسع في القسم الرابع. توفر هذه الطريقة تحكمًا لا مثيل له على هندسة وخصائص المواد.

 

منحنى سلس

 

مصنعة من أنبوب سلس, هذه الانحناءات مفضلة لضغط عالي, يتم تحديد التطبيقات عالية الإبداع حيث يتم تحديد التجانس المطلق وغياب التماس لحام طولي لزيادة الموثوقية إلى الحد الأقصى.

 

ميتر ينحني

 

على عكس السلس, منحنى مستمر من منحنى التعريفي, يتم تصنيع منحنى ميتري عن طريق القطع واللحام أقسام مستقيمة من الأنابيب معًا بزاوية لإنشاء تغيير الاتجاه المطلوب. في حين أنه مسموح بهيكليا تحت رموز معينة (مثل ASME B31.1 و B31.3) لخطوط الضغط المنخفض أو غير الحرجة, ينصب تركيزنا الأساسي على الانحناءات الحثية بسبب خصائص التدفق الفائقة والنزاهة العالية. لكن, نحن نقدم Bends Miter كبديل فعال من حيث التكلفة عند تحديد.

 

أنا. حجم الأنابيب الاسمية الشائعة (مصادر القدرة النووية) ومعلمات سمك الجدار

 

يسرد الجدول أدناه أقطار الأنابيب الشائعة وسمك جدار الجدول القياسي المقابل المستخدمة في الصناعة. هذه هي مواصفات مادة الأنابيب الأصل المستخدمة في عملية الانحناء الحث الساخنة لدينا.

حجم الأنبوب الاسمي (مصادر القدرة النووية) القطر الاسمي (DN) القطر الخارجي (من) (بوصات / مم) جدول سمك الحائط (بالوزن) (بوصات) سمك الحائط (بالوزن) (مم)
4″ ش 40 (الأمراض المنقولة جنسيا)
ش 80 (XS)
6″ ش 40 (الأمراض المنقولة جنسيا)
ش 80 (XS)
8″ ش 40 (الأمراض المنقولة جنسيا)
ش 80 (XS)
ش 160
12″ ش 40 (الأمراض المنقولة جنسيا)
ش 80 (XS)
16″ ش 40 (الأمراض المنقولة جنسيا)
ش 80
20″ ش 30
ش 60
24″ ش 40
ش 80
30″ الأمراض المنقولة جنسيا
XS
36″ الأمراض المنقولة جنسيا
ش 80
48″ الأمراض المنقولة جنسيا
مخصص

 

ثانيا. انحناء دائرة نصف قطرها () والزاوية المعلمات

 

الميزة الأساسية لانحناء الحث الساخن هي مرونتها في تحقيق مختلف قطر الزوايا والزوايا, حاسم لتصميم خطوط الأنابيب الحديثة وتركيبها.

نوع المعلمة النطاق والمعايير المشتركة اسم التطبيق النموذجي ملحوظات
انحناء دائرة نصف قطرها () (3د) 3د ينحني مناسبة للخطوط المقيدة للمساحة التي لا تزال تتطلب قابلية.
(5د) 5د ينحني (الانحناءات القابلة للانحناء) معيار الصناعة لنقل الخط الرئيسي, ضمان مرور الخنزير الأمثل والحد الأدنى من مقاومة السوائل.
نصف دائرة نصف قطرها تستخدم للمسافة الطويلة للغاية, خطوط أنابيب عالية الضغط مع المتطلبات الديناميكية السائل الصارمة.
زاوية الانحناء () منحنى مخصص يمكننا تصنيع الانحناءات في أي زاوية, مشتمل ().
هندسة الانحناء طائرة واحدة الانحناءات الأنابيب تغيير الاتجاه يقتصر على طائرة هندسية واحدة.
متعدد الطائرات 3د ينحني (مخصص) ينحني تغيير الاتجاه في طائرات متعددة, ضروري لتخطيطات النباتات المعقدة.

 

ثالثا. التحمل في التصنيع والتحكم في سماكة الجدار

 

يتم تعريف الجودة في الانحناء الحث الساخن عن طريق الالتزام الصارم بتحمل الأبعاد وسمك الجدار. نحن نمتثل بدقة مع معيار الصناعة ASME B16.49 والحفاظ على التحمل الداخلي أكثر تشددا على المعلمات الحرجة.

معلمة التسامح معيار الصناعة (ASME B16.49) معيارنا الداخلي (أكثر تشددا) الأهمية
الحد الأقصى لتخفيف الجدار يضمن الحفاظ على تصنيف الضغط المطلوب في Bend extrastos (المنحنى الخارجي).
بيضاوي (خارج الجولة) ضمانات مرور ويقلل من اضطراب التدفق.
انحراف زاوية الانحناء يضمن التركيب الدقيق أثناء التثبيت الميداني وتصنيع التخزين المؤقت.
انحراف طول الظل يضمن محاذاة دقيقة عند الاتصال بالأنابيب المستقيمة أو الشفاه.

 

3.3 تكوينات متخصصة

 

  • شني / J بيند: هذه المعقدة, الانحناءات متعددة الطائرة أمر بالغ الأهمية في المبادلات الحرارية, أنابيب المرجل, وملفات الفرن. تشكل u bend أ يعود, في حين أن J Bend غير متماثل, في كثير من الأحيان مخصصة, المنحنى المستخدم لعزل الإجهاد أو اتصال المعدات المحددة. يتطلب تصنيعهم تحكمًا دقيقًا في ملف تعريف الانحناء بأكمله لضمان دقة الأبعاد لتركيب صفائح أنبوب المبادل الحراري.
  • الانحناء القصير: مصطلح غير قياسي نسبيا, غالبًا ما تستخدم للدلالة على منحنى أقصر من منحنى دائرة نصف قطرها الطويلة النموذجية ولكن لا يزال أكبر من كوع قياسي (على سبيل المثال, أو ).
  • الانحناءات الأنبوب / ينحني التجهيزات: بينما ‘الأنابيب ينحني’ الرجوع عادة إلى الجزء الكامل من خط الأنابيب, bends أنبوب الانحناء’ ارجع إلى أقسام الجدار الأصغر أو الأرق في كثير من الأحيان في الأجهزة, هيدروليكي, أو أنظمة المرجل. ‘تنحني التجهيزات’ هو مصطلح عام يشير إلى المنتج النهائي كمكون يمكن تحديده للاتصال.

 

رابعا. التكنولوجيا الأساسية: الانحناء الحث الساخن (هيب) عملية

 

يتركز التزامنا بالجودة الفائقة على الانحناء المتقدم للحث الساخن (هيب) القدرة. هذا غير الماندريل, تقنية التدفئة الموضعية معترف بها عالميًا كأفضل طريقة لتصنيع جودة عالية, انحناءات الأنابيب الكبيرة.

 

4.1 مبدأ التشغيل

 

  1. التثبيت: يتم تثبيت قسم مستقيم من الأنابيب في ذراع جهاز HIB لآلة HIB.
  2. ملف التعريفي: يتم وضع ملف تحريض عالي التردد حول الضيق, قسم حلقي من الأنبوب, تسخين هذه الحلقة فقط إلى درجة حرارة تكوين البلاستيك المطلوبة (نموذجيا ل للصلب الكربوني).
  3. التغذية إلى الأمام: يتم دفع الأنبوب باستمرار إلى الأمام من خلال الملف عند التحكم, المعدل البطيء عن طريق كبش هيدروليكي.
  4. الانحناء: عند خروج الحلقة الساخنة من الملف, إن القوة الميكانيكية من الذراع المحوري تجبر الأنبوب على الانحناء حول حذاء دائرة نصف قطرها ثابتة.
  5. التبريد/التبريد: معًا, يتعرض الجزء الخارجي وداخل المنحنى للتبريد المتحكم فيه - غالبًا مع طائرات المياه أو الهواء - لإدارة الهيكل المعدني والحفاظ على الخصائص الميكانيكية المطلوبة.

 

4.2 المزايا الفنية لـ HIB

 

تقدم عملية HIB مزايا حاسمة على الانحناء البارد التقليدي أو الانحناء:

  • التحكم في ترقق الجدار المتفوق: يقلل التدفئة المترجمة ومعدل التغذية المتحكم فيها إلى الحد الأدنى من ترقق الجدار على الاستقلال (نصف القطر الخارجي) وسماكة الجدار على intrados (دائرة نصف قطرها الداخلية). HIB يسمح بأكثر سيطرة ضيقة على المقطع العرضي, وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تصنيفات الضغط.
  • الحد الأدنى من المبيض: ينتج HIB مقطعًا دائريًا ثابتًا بشكل استثنائي في جميع أنحاء الانحناء, حاسمة في القابلية للنوع والنزاهة الهيكلية.
  • النزاهة المعدنية: عن طريق التحكم في درجة حرارة الذروة ومعدل التبريد (عملية تُعرف باسم إخماد ومزاج أثناء الانحناء), يمكننا الحفاظ أو حتى تحسين الخصائص الميكانيكية لدرجات WPL عالية القوة ودرجات الحرارة المنخفضة, منع فقدان قوة العائد أو المتانة.
  • هندسة متغيرة: يتيح لنا الإعداد تغيير الزاوية, دائرة نصف قطرها, وحتى طائرة الانحناء بسرعة, تمكين إنتاج الانحناءات المخصصة والمعقدة الأشكال الهندسية.

 

V. المعلمات الفنية وقدرات التصنيع

 

مرافقنا مجهزة للتعامل مع مجموعة واسعة من أقطار الأنابيب وسمك الجدار, التأكد من أننا نتمكن من تلبية متطلبات انتقال الخط الرئيسي, شبكات التوزيع, وأنظمة أنابيب العمليات المعقدة.

 

5.1 القدرات الأبعاد والهندسة

 

المعلمة المدى المتري النطاق الإمبراطوري ملحوظات
حجم الأنبوب الاسمي (مصادر القدرة النووية) أحجام أكبر متوفرة عند الاستفسار الخاص.
سمك الحائط (بالوزن) بما في ذلك الجداول حتى .
انحناء دائرة نصف قطرها () انحناء نصف القطر الطويل معيار; انحناء قصير وعرف متاح.
زاوية الانحناء () مشتمل () و (مخصص).

 

5.2 تحمل التصنيع الرئيسي (ASME B16.49 والمشروع محدد)

 

يتم تعريف الانحناء الدقيق عن طريق السيطرة الصارمة على التحمل الأبعاد. نلتزم بدقة بالمعايير التي وضعتها ASME B16.49 لانحناءات تحريض المصنع المصنوع من المصنع, بالإضافة إلى التحمل الأكثر صرامة للمشروع.

خاصية ASME B16.49 التسامح هدفنا القياسي أهمية
بيضاوي (خارج الجولة) حاسمة في القابلية للنوع والنزاهة الهيكلية.
ترقق الجدار يحافظ على قوة احتواء الضغط.
نهاية عرضية يضمن التركيب المناسب للحام الميداني.
تسامح الزاوية ضروري لمحاذاة تصنيع التخزين المؤقت والوحدة.

 

السادس. تاكيد الجودة, تقتيش, وشهادة

 

تم دمج مراقبة الجودة في كل مرحلة من مراحل إنتاجنا, من شراء المواد الخام إلى العبوة النهائية, التأكد من أن كل منحنى أنبوب يترك منشأتنا جاهزة, الخدمة الحرجة. نظامنا يتوافق مع ISO 9001 والمتطلبات الخاصة بالصناعة مثل API Q1.

 

6.1 فحص غير التدمير (مليون / dons)

 

جميع الانحناءات الأنابيب تخضع لـ NDE إلزامية ومحددة لضمان النزاهة الداخلية والخارجية:

  • الفحص البصري (VT): فحص العيوب السطحية, الشيكات الأبعاد, والطوابع المادية.
  • اختبار بالموجات فوق الصوتية (يوتا): يستخدم لفحص الحجمي لمنطقة الانحناء, خاصة على الانحناءات عالية السمك والضغط العالي, للكشف عن العيوب والصفائح الداخلية.
  • اختبار الجسيمات المغناطيسية (طن متري) / اختبار المخترق السائل (حزب العمال): تم تطبيقه على السطح بأكمله للكشف.
  • اختبار التصوير الشعاعي (آر تي): تستخدم لفحص التماس لحام الأنابيب الأصل (إذا كان ذلك ممكنا) والأقسام الحرجة من الانحناء للعيوب الحجمية.

 

6.2 الاختبار المدمر والميكانيكي

 

لجميع درجات الحرارة والدفعات الخاصة بالمشروع, يتم إجراء الاختبارات الميكانيكية لتأكيد أن عملية الانحناء لم تؤثر سلبًا على خصائص المادة:

  • اختبار الشد: لتأكيد قوة العائد, قوة الشد, واستطالة تلبية القيم المحددة (على سبيل المثال, wphy 70).
  • اختبار الصلابة: لضمان عدم تصلب المادة بشكل مفرط, والتي يمكن أن تشير إلى تكسير الحساسية أو صعوبة في اللحام الميداني.
  • اختبار تأثير charpy v-notch: إلزامي لجميع WPL A420 ودرجات درجات الحرارة المنخفضة الأخرى, التحقق من الصلابة في درجات حرارة التصميم المحددة.

 

6.3 معالجة الحرارة بعد الانحناء (PBHT)

 

لبعض المواد (درجات عالية الغلة ودرجات حرارة منخفضة) وسمك جدار معين, معالجة حرارية بعد الدفعة (PWHT) أو معالجة الحرارة بعد الانحناء (PBHT) مطلوب لتخفيف الضغوط المتبقية الناجم عن عملية الانحناء واستعادة الصلابة والليونة المثلى. يحتوي منشأتنا على أفران يتم التحكم فيها الدقيقة لتنفيذ هذه الخطوة الحرجة وفقًا لرموز ASME B31 ومعايير المواد.


 

السابع. التطبيقات عبر الصناعات الحرجة

 

إن التصميم القوي والأداء الذي تم التحقق منه لانضباط أنابيب الصلب الكربونية لدينا يجعلها لا غنى عنها عبر مجموعة من القطاعات الصناعية المطالبة:

 

7.1 انتقال النفط والغاز (خطوط الأنابيب)

 

  • متطلبات: قوة عالية الغلة (wphy 60, wphy 70) للضغط العالي, خطوط نقل قطر كبيرة. الانحناءات القابلة للتطبيق مطلوب عالميا لإدارة النزاهة الرئيسية.
  • تركيز المنتج: و ينحني الحث من الأنابيب غير الملحومة لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

 

7.2 البتروكيماويات والمعالجة الكيميائية

 

  • متطلبات: الامتثال لرموز أنابيب العملية الصارمة (ASME B31.3), مقاومة درجات الحرارة العالية, وبدل التآكل.
  • تركيز المنتج: ASTM A234 WPB والانحناءات القطر الصغيرة المخصصة لتخطيطات النباتات المعقدة.

 

7.3 توليد الطاقة (التقليدية والنووية)

 

  • متطلبات: ارتفاع الضغط للغاية ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة (خطوط المياه تغذية المرجل, خطوط البخار).
  • تركيز المنتج: سميكة الجدار A234 WPB/WPC, و u متخصصة الانحناءات و j الانحناءات لأنظمة الغلاية والمبادل الحراري لإدارة ركوب الدراجات الحرارية الشديدة والإجهاد.

 

7.4 الغاز الطبيعي المسال والخدمة المبردة

 

  • متطلبات: صلابة مضمونة في درجات الحرارة المبردة.
  • تركيز المنتج: A420 WPL3 و A420 WPL6 انحناء أنابيب فولاذية منخفضة درجة الحرارة, معتمد من اختبار التأثير.

 

الثامن. خاتمة: تحديد التميز في اتجاه السائل

 

يتوقف الأداء الموثوق لنظام خطوط الأنابيب على جودة مكوناته. تم تصميم انحناءات أنابيب الصلب الكربونية لدينا ليس فقط لتلبية المواصفات ولكن لتجاوز التوقعات التشغيلية لمشاريع البنية التحتية الأكثر أهمية في العالم.

من خلال دمج محفظة مواد واسعة النطاق-من A234 WPB في كل مكان إلى WPHY عالية القوة 70 و A420 WPL6 المتخصصة - مع التفوق التكنولوجي للانحناء الحث الساخن, we deliver products that ensure flow efficiency, النزاهة الهيكلية, and long-term maintainability (قابلية).

We are more than a manufacturer; we are an engineering partner committed to providing reliable, custom-engineered solutions for any challenge in fluid conveyance. Our rigorous quality control, adherence to global standards, and dedication to technical precision guarantee that when you specify our pipe bends, you are specifying uncompromising reliability for the backbone of your industrial operations.

We invite you to partner with us to ensure the success and longevity of your next critical piping project.

المنشورات ذات الصلة
دعامات الأنابيب للبناء

في مجال البناء, يعد العثور على الحل الهيكلي المناسب أمرًا بالغ الأهمية لضمان السلامة, قوة, وكفاءة المبنى. أحد هذه الخيارات المتنوعة والموثوقة التي اكتسبت شعبية في السنوات الأخيرة هو استخدام دعامات الأنابيب. هذه الجمالونات, مصنوعة من الأنابيب المترابطة, تقدم مزايا عديدة من حيث القوة, المرونة, والفعالية من حيث التكلفة. في هذه المقالة, سوف نستكشف مفهوم دعامات الأنابيب, تطبيقاتهم, والفوائد التي يجلبونها لمشاريع البناء.

دعامات سقف الأنابيب الفولاذية للبناء

مزايا الهيكل الصلب تروس أنبوبي: مقارنة مع هيكل الجمالون الفضاء, يزيل هيكل تروس الأنابيب الشريط الرأسي وعقدة الوتر السفلية للجمالون الفضائي, والتي يمكن أن تلبي متطلبات الأشكال المعمارية المختلفة, يعد بناء الشكل المنحني والقوس التعسفي أكثر فائدة من هيكل الجمالون الفضائي. استقرارها مختلف ويتم حفظ استهلاك المواد. تم تطوير هيكل الجمالون للأنابيب الفولاذية على أساس الهيكل الشبكي, والتي تتميز بتفوقها الفريد وعمليتها مقارنة بالهيكل الشبكي. الوزن الذاتي الفولاذي للهيكل أكثر اقتصادا. بالمقارنة مع القسم المفتوح التقليدي (H- الصلب و I- الصلب), يتم توزيع مادة قسم هيكل الجمالون الأنبوبي الفولاذي بالتساوي حول المحور المحايد, ويتمتع القسم بقدرة تحمل جيدة للضغط والانحناء وصلابة كبيرة في نفس الوقت. لا توجد لوحة العقدة, الهيكل بسيط, والشيء الأكثر أهمية في هيكل الجمالون الأنبوبي هو أنه جميل, من السهل تشكيلها ولها تأثير زخرفي معين. الأداء العام لهيكل الجمالون الأنابيب جيد, الصلابة الالتوائية كبيرة, جميلة وسخية, سهل ان يصنع, ثَبَّتَ, يواجه, رفع; باستخدام الجمالون أنابيب الصلب رقيقة الجدران عازمة على البارد, وزن خفيف, صلابة جيدة, حفظ الهيكل الصلب, ويمكن أن تلعب بشكل كامل اقرأ أكثر

هيكل دعامات الأنابيب الفولاذية الكبيرة

أنظمة التسقيف: تُستخدم دعامات الأنابيب بشكل شائع كأنظمة تسقيف في الأغراض التجارية, صناعي, وحتى المباني السكنية. يوفر الشكل الثلاثي أو الرباعي للدعامات قدرة تحمل ممتازة, السماح بمسافات كبيرة دون الحاجة إلى دعامات وسيطة. تخلق ميزة التصميم هذه مساحات داخلية واسعة وتسهل الاستخدام الفعال للمبنى.

الهيكل الصلب لأنابيب الجمالون

دعامات الأنابيب, المعروف أيضا باسم الجمالونات الأنبوبية, هي أطر هيكلية مكونة من أنابيب مترابطة. تشكل هذه الجمالونات شكلًا مثلثًا أو رباعيًا لتوفير الثبات وتوزيع الأحمال بالتساوي, السماح ببناء الهياكل الكبيرة والمعقدة. عادةً ما تكون الأنابيب المستخدمة في دعامات الأنابيب مصنوعة من الفولاذ أو الألومنيوم نظرًا لنسبة القوة إلى الوزن العالية والمتانة..

ما هو نوع الفولاذ المستخدم في دعامات السقف?

These Aluminum Bolt Square Truss are always used as background frame and for light lighting .Connect each truss with pin part and easy to set up .Length or thickness can be customized according to customer's requirement. مادة الجمالون سبائك الألومنيوم 6082-T6 الجمالون الخفيف 200 * 200 مم 220 * 220 مم الجمالون المتوسط ​​290 * 290 مم 300 * 300 مم 350 * 350 مم 400 * 400 مم 450 * 450 مم 400 * 600 مم الجمالون الثقيل 520 * 760 مم 600 * 760 مم 600*1100 مللي متر رئيسي سمك الأنبوب Ø30*2 مللي متر Ø50*3 مللي متر Ø50*4 مللي متر نائب سمك الأنبوب Ø20*2 مللي متر Ø25*2 مللي متر Ø30*2 مللي متر هدفين سمك الأنبوب Ø20*2 مللي متر Ø25*2 مللي متر Ø30*2 مللي متر طول الجمالون 0.5 متر / 1م / 1.5م / 2م / 3م / 4م أو حسب الطلب نوع تروس حنفية أو سلم شكل تروس بولت , الثلاثي, مربع, مستطيل,قوس, دائرة,أشكال غير منتظمة اللون اختياري فضي / أسود / كشك التطبيق الأزرق أو المخصص, عرض ازياء, المنصة, قِرَان, الافراج عن منتج جديد, حفلة موسيقية, احتفال, حزب, إلخ. موعد التسليم 5-15 أيام 300 مم × 300 مم جدول تحميل حنفية تروس (م) 2M 3M 4M 5M 6M 8M 10M 12M 14M نقطة التحميل المركزية (كلغ) 890 780 680 600 470 390 290 210 160 انحراف (مم) 5 8 13 13 16 29 45 62 88 توزيع التحميل (كلغ) 1630 1530 1430 1330 1230 930 730 630 530 انحراف (مم) 4 12 23 36 48 75 97 138 165   400مم اقرأ أكثر

هيكل دعامات الأنابيب الفولاذية: الابتكار في التصميم الهيكلي

الهيكل الصلب للمستودع ذو الإطار المعدني الكبير الجاهز والممتد ,المواد الفولاذية الفولاذ الهيكلي Q235B, س345ب, أو غيرها حسب طلبات المشترين. المدادة C أو Z المدادة: الحجم من C120 ~ C320, Z100~Z20 Bracing من النوع X أو أي نوع آخر مصنوع من الزاوية, أنبوب دائري

اترك رد