Εφαρμογή του περιβλήματος και των σωλήνων ERW
Το περίβλημα και οι σωλήνες ERW (ηλεκτρική αντίσταση) και οι σωλήνες είναι τύποι σωλήνων από χάλυβα που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της γεώτρησης, της παραγωγής και της μεταφοράς υγρών.
Οι σωλήνες ERW κατασκευάζονται σχηματίζοντας χαλύβδινα πηνία σε κυλινδρικό σχήμα, είναι συχνά πιο οικονομικά αποδοτικοί από τους απρόσκοπτους σωλήνες, καθιστώντας τους μια δημοφιλή επιλογή για ορισμένες εφαρμογές.
Προδιαγραφές περιβλήματος και σωληνώσεων που διατίθενται για ERW
API 5CT PSL1/PSL2: H40, J55, K55, N80, L80, P110
OD: 2 7/8 'έως 10 3/4 '
Σύνδεση: P (απλό άκρο), STC (μικρά σπειρώματα), LTC (μακρά σπειρώματα), BTC (σπειρώματα), EUE (τέλος αναστάτωσης), NUE (μη-upset)
Μήκος: R2, R3
Επιλογή μεταξύ ERW ή απρόσκοπτου περιβλήματος και σωληνώσεων
Η επιλογή μεταξύ ERW (συγκολλημένη ηλεκτρική αντίσταση) και απρόσκοπτη περίβλημα και σωληνώσεις στην κατασκευή πετρελαίου και φυσικού αερίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και κάθε τύπος έχει τα πλεονεκτήματα και τις εκτιμήσεις του.
Κόστος:
ERW: Η συγκόλληση ηλεκτρικής αντίστασης είναι μια οικονομικά αποδοτική διαδικασία κατασκευής, καθιστώντας τους σωλήνες ERW γενικά πιο οικονομικούς από τους απρόσκοπτους σωλήνες. Εάν το κόστος είναι ένας σημαντικός παράγοντας, το περίβλημα ERW και οι σωλήνες μπορεί να είναι μια προτιμώμενη επιλογή.
Ανεξάρτητα: Οι απρόσκοπτοι σωλήνες περιλαμβάνουν πιο πολύπλοκες διαδικασίες παραγωγής, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, το περίβλημα και οι σωληνώσεις είναι συχνά πιο ακριβά από τους ομολόγους τους ERW.
Δύναμη και απόδοση:
ERW: Ενώ οι σωλήνες ERW είναι ισχυροί και κατάλληλοι για πολλές εφαρμογές, η διαδικασία συγκόλλησης εισάγει μια ραφή κατά μήκος του σωλήνα. Αυτή η ραφή μπορεί να έχει ελαφρώς χαμηλότερες μηχανικές ιδιότητες σε σύγκριση με τον υπόλοιπο σωλήνα και μπορεί να είναι ένα πιθανό σημείο αδυναμίας. Ωστόσο, οι σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου έχουν ελαχιστοποιήσει αυτές τις ανησυχίες.
Ανεξάρτητα: Οι απρόσκοπτοι σωλήνες γενικά θεωρούνται ισχυρότεροι επειδή δεν διαθέτουν τη ραφή συγκόλλησης που βρίσκεται στους σωλήνες ERW. Η απουσία ραφής καθιστά τους απρόσκοπτους σωλήνες πιο ομοιόμορφους και λιγότερο ευαίσθητους σε πιθανές αδυναμίες που σχετίζονται με τη συγκόλληση.
Εφαρμογή και Περιβάλλον:
ERW: Το περίβλημα και οι σωλήνες ERW είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών πηγαδιών πετρελαίου και αερίου. Χρησιμοποιούνται επίσης συνήθως σε λιγότερο απαιτητικά περιβάλλοντα.
Ανεξάρτητα: Οι απρόσκοπτοι σωλήνες προτιμώνται συχνά σε κρίσιμες εφαρμογές, περιβάλλοντα υψηλής πίεσης και καταστάσεις όπου η απουσία ραφής συγκόλλησης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την απόδοση.
Εφαρμογή του περιβλήματος και των σωλήνων ERW
Το περίβλημα και οι σωλήνες ERW (ηλεκτρική αντίσταση) και οι σωλήνες είναι τύποι σωλήνων από χάλυβα που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της γεώτρησης, της παραγωγής και της μεταφοράς υγρών.
Οι σωλήνες ERW κατασκευάζονται σχηματίζοντας χαλύβδινα πηνία σε κυλινδρικό σχήμα, είναι συχνά πιο οικονομικά αποδοτικοί από τους απρόσκοπτους σωλήνες, καθιστώντας τους μια δημοφιλή επιλογή για ορισμένες εφαρμογές.
Προδιαγραφές περιβλήματος και σωληνώσεων που διατίθενται για ERW
API 5CT PSL1/PSL2: H40, J55, K55, N80, L80, P110
OD: 2 7/8 'έως 10 3/4 '
Σύνδεση: P (απλό άκρο), STC (μικρά σπειρώματα), LTC (μακρά σπειρώματα), BTC (σπειρώματα), EUE (τέλος αναστάτωσης), NUE (μη-upset)
Μήκος: R2, R3
Επιλογή μεταξύ ERW ή απρόσκοπτου περιβλήματος και σωληνώσεων
Η επιλογή μεταξύ ERW (συγκολλημένη ηλεκτρική αντίσταση) και απρόσκοπτη περίβλημα και σωληνώσεις στην κατασκευή πετρελαίου και φυσικού αερίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και κάθε τύπος έχει τα πλεονεκτήματα και τις εκτιμήσεις του.
Κόστος:
ERW: Η συγκόλληση ηλεκτρικής αντίστασης είναι μια οικονομικά αποδοτική διαδικασία κατασκευής, καθιστώντας τους σωλήνες ERW γενικά πιο οικονομικούς από τους απρόσκοπτους σωλήνες. Εάν το κόστος είναι ένας σημαντικός παράγοντας, το περίβλημα ERW και οι σωλήνες μπορεί να είναι μια προτιμώμενη επιλογή.
Ανεξάρτητα: Οι απρόσκοπτοι σωλήνες περιλαμβάνουν πιο πολύπλοκες διαδικασίες παραγωγής, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, το περίβλημα και οι σωληνώσεις είναι συχνά πιο ακριβά από τους ομολόγους τους ERW.
Δύναμη και απόδοση:
ERW: Ενώ οι σωλήνες ERW είναι ισχυροί και κατάλληλοι για πολλές εφαρμογές, η διαδικασία συγκόλλησης εισάγει μια ραφή κατά μήκος του σωλήνα. Αυτή η ραφή μπορεί να έχει ελαφρώς χαμηλότερες μηχανικές ιδιότητες σε σύγκριση με τον υπόλοιπο σωλήνα και μπορεί να είναι ένα πιθανό σημείο αδυναμίας. Ωστόσο, οι σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου έχουν ελαχιστοποιήσει αυτές τις ανησυχίες.
Ανεξάρτητα: Οι απρόσκοπτοι σωλήνες γενικά θεωρούνται ισχυρότεροι επειδή δεν διαθέτουν τη ραφή συγκόλλησης που βρίσκεται στους σωλήνες ERW. Η απουσία ραφής καθιστά τους απρόσκοπτους σωλήνες πιο ομοιόμορφους και λιγότερο ευαίσθητους σε πιθανές αδυναμίες που σχετίζονται με τη συγκόλληση.
Εφαρμογή και Περιβάλλον:
ERW: Το περίβλημα και οι σωλήνες ERW είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών πηγαδιών πετρελαίου και αερίου. Χρησιμοποιούνται επίσης συνήθως σε λιγότερο απαιτητικά περιβάλλοντα.
Ανεξάρτητα: Οι απρόσκοπτοι σωλήνες προτιμώνται συχνά σε κρίσιμες εφαρμογές, περιβάλλοντα υψηλής πίεσης και καταστάσεις όπου η απουσία ραφής συγκόλλησης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την απόδοση.
Χημική σύνθεση
Πίνακας C.4 -Χημική σύνθεση, μάζα κλάσμα (%) | ||||||||||||||
Βαθμός | Τύπος | ντο | ΜΝ | ΜΟ | Cr | Νι | CU | Π. | μικρό | Σι | ||||
εορτασμός | μέγιστος | εορτασμός | μέγιστος | εορτασμός | μέγιστος | εορτασμός | μέγιστος | μέγιστος | μέγιστος | μέγιστος | μέγιστος | μέγιστος | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
R95 | - | - | 0,45C | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 1 | - | 0,43α | - | 1.90 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 9CR | - | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
L80 | 13CR | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | - | - | 12.0 | 14.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0,25 β | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0,25 β | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 | 1 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
P110 | μι | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 Ε | 0,030 Ε | - |
Ε125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.01 | - |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στοιχεία που εμφανίζονται πρέπει να αναφέρονται στην ανάλυση προϊόντων | ||||||||||||||
ένα. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα για L80 μπορεί να αυξηθεί έως και 0,50 %μέγιστο εάν το προϊόν είναι πετρελαιοκηλίδα ή πολυμερές β. Η περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο για τον βαθμό C90 Τύπος 1 δεν έχει ελάχιστη ανοχή εάν το πάχος του τοιχώματος είναι μικρότερο από 17,78 mm. ντο. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα για το R95 μπορεί να αυξηθεί έως και 0,55 %μέγιστο εάν το προϊόν είναι πετρελαιοκηλίδα d. Η περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο για Τ95 τύπου 1 μπορεί να μειωθεί σε ελάχιστο 0,15 %εάν το πάχος του τοιχώματος είναι μικρότερο από 17,78 mm e. Για το βαθμό P110 EW, η περιεκτικότητα σε φωσφόρο πρέπει να είναι 0,020 %και η περιεκτικότητα σε θείο 0,010 %μέγιστο. |
Μηχανικές ιδιότητες
Πίνακας C.5 - Απαιτήσεις Στιγένης και σκληρότητας | |||||||||
Βαθμός | Τύπος | Συνολική επιμήκυνση υπό φορτίο | Αντοχή απόδοσης MPA | Εφελκυσμός Strengt Min MPA | Σκληρότητα a, c max | Καθορισμένο wal πάχος | Επιτρεπόμενη διακύμανση σκληρότητας β | ||
εορτασμός | μέγιστος | Υδατοφύλακα | HBW | mm | Υδατοφύλακα | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | ||||
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | ||
K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
N80 N80 | 1 Q | 0.5 0.5 | 552 552 | 758 758 | 689 689 | - | 一 - | - | 一 |
R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - |
L80 L80 L80 | 1 9CR 13CR | 0.5 0.5 0.5 | 552 552 552 | 655 655 655 | 655 655 655 | 23.0 23.0 23.0 | 241 241 241 | - - | - |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 12.71 έως 19.04 19.05 έως 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12,7 12,71 έως 19,04 19,05 έως 25,39 ≥25,40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤12.70 12.71 έως 19.04 19.05 έως 25.39 ≥25.40 | 3.0 .0 5.0 6.0 | |
P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
Ε125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | σι | ≤12.70 12.71 έως 19.04 19.05 | 3.0 4.0 5.0 | |
ένα. Σε περίπτωση διαφωνίας, η εργαστηριακή δοκιμή σκληρότητας Rockwell C πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος διαιτητή β. Δεν καθορίζονται όρια σκληρότητας, αλλά η μέγιστη διακύμανση περιορίζεται ως έλεγχος παραγωγής σύμφωνα με τα 7.8 και 7.9 γ. Για τις δοκιμές σκληρότητας κατά τη διάρκεια του τοίχου των βαθμών L80 (όλοι οι τύποι), C90, T95 και C110, οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην κλίμακα HRC είναι για μέγιστο αριθμό μέσης σκληρότητας. |
Χημική σύνθεση
Πίνακας C.4 -Χημική σύνθεση, μάζα κλάσμα (%) | ||||||||||||||
Βαθμός | Τύπος | ντο | ΜΝ | ΜΟ | Cr | Νι | CU | Π. | μικρό | Σι | ||||
εορτασμός | μέγιστος | εορτασμός | μέγιστος | εορτασμός | μέγιστος | εορτασμός | μέγιστος | μέγιστος | μέγιστος | μέγιστος | μέγιστος | μέγιστος | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
R95 | - | - | 0,45C | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 1 | - | 0,43α | - | 1.90 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 9CR | - | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
L80 | 13CR | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | - | - | 12.0 | 14.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0,25 β | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0,25 β | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 | 1 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
P110 | μι | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 Ε | 0,030 Ε | - |
Ε125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.01 | - |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στοιχεία που εμφανίζονται πρέπει να αναφέρονται στην ανάλυση προϊόντων | ||||||||||||||
ένα. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα για L80 μπορεί να αυξηθεί έως και 0,50 %μέγιστο εάν το προϊόν είναι πετρελαιοκηλίδα ή πολυμερές β. Η περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο για τον βαθμό C90 Τύπος 1 δεν έχει ελάχιστη ανοχή εάν το πάχος του τοιχώματος είναι μικρότερο από 17,78 mm. ντο. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα για το R95 μπορεί να αυξηθεί έως και 0,55 %μέγιστο εάν το προϊόν είναι πετρελαιοκηλίδα d. Η περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο για Τ95 τύπου 1 μπορεί να μειωθεί σε ελάχιστο 0,15 %εάν το πάχος του τοιχώματος είναι μικρότερο από 17,78 mm e. Για το βαθμό P110 EW, η περιεκτικότητα σε φωσφόρο πρέπει να είναι 0,020 %και η περιεκτικότητα σε θείο 0,010 %μέγιστο. |
Μηχανικές ιδιότητες
Πίνακας C.5 - Απαιτήσεις Στιγένης και σκληρότητας | |||||||||
Βαθμός | Τύπος | Συνολική επιμήκυνση υπό φορτίο | Αντοχή απόδοσης MPA | Εφελκυσμός Strengt Min MPA | Σκληρότητα a, c max | Καθορισμένο wal πάχος | Επιτρεπόμενη διακύμανση σκληρότητας β | ||
εορτασμός | μέγιστος | Υδατοφύλακα | HBW | mm | Υδατοφύλακα | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | ||||
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | ||
K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
N80 N80 | 1 Q | 0.5 0.5 | 552 552 | 758 758 | 689 689 | - | 一 - | - | 一 |
R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - |
L80 L80 L80 | 1 9CR 13CR | 0.5 0.5 0.5 | 552 552 552 | 655 655 655 | 655 655 655 | 23.0 23.0 23.0 | 241 241 241 | - - | - |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 12.71 έως 19.04 19.05 έως 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12,7 12,71 έως 19,04 19,05 έως 25,39 ≥25,40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤12.70 12.71 έως 19.04 19.05 έως 25.39 ≥25.40 | 3.0 .0 5.0 6.0 | |
P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
Ε125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | σι | ≤12.70 12.71 έως 19.04 19.05 | 3.0 4.0 5.0 | |
ένα. Σε περίπτωση διαφωνίας, η εργαστηριακή δοκιμή σκληρότητας Rockwell C πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος διαιτητή β. Δεν καθορίζονται όρια σκληρότητας, αλλά η μέγιστη διακύμανση περιορίζεται ως έλεγχος παραγωγής σύμφωνα με τα 7.8 και 7.9 γ. Για τις δοκιμές σκληρότητας κατά τη διάρκεια του τοίχου των βαθμών L80 (όλοι οι τύποι), C90, T95 και C110, οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην κλίμακα HRC είναι για μέγιστο αριθμό μέσης σκληρότητας. |
Μαγνητικός ανιχνευτής
Το MPT χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επιφανειακών ρωγμών ή ελαττωμάτων σε σιδηρομαγνητικά υλικά εφαρμόζοντας ένα μαγνητικό πεδίο και χρησιμοποιώντας μαγνητικά σωματίδια.
Υδροστατική εξέταση
Μια υδροστατική δοκιμή είναι μια κοινή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αντοχής και της ακεραιότητας των αγωγών χωρίς χάλυβα. Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει την πλήρωση του σωλήνα με νερό και την πίεση του σε ένα καθορισμένο επίπεδο για να ελέγξετε για τυχόν διαρροές ή δομικές αδυναμίες.
Μεταλλικό μικροσκόπιο
Συγκεκριμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με την ανάλυση των μικροδομών χάλυβα.
Δοκιμαστής επιπτώσεων
Η δοκιμή Impact Charpy είναι μια κοινή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αντίκτυπου αντίκτυπου των υλικών σωλήνων από χάλυβα. Η δοκιμή περιλαμβάνει την επίτευξη ενός δείγματος με εγκοπή με ένα εκκρεμές και η ενέργεια που απορροφάται από το υλικό κατά τη διάρκεια του κάταγμα μετράται.
Tester σκληρότητας Brinell
Η δοκιμή σκληρότητας μετρά τη σκληρότητα του υλικού, το οποίο είναι σημαντικό για την αξιολόγηση της αντίστασης στην παραμόρφωση και τη φθορά.
Δοκιμαστική μηχανή εφελκυσμού
Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αντοχής εφελκυσμού, της αντοχής απόδοσης και των ιδιοτήτων επιμήκυνσης των σωλήνων περιβλήματος και σωλήνων, υποβάλλοντας τους σε αξονική τάση.
Προβολέας νήματος
Η πρωταρχική λειτουργία ενός προβολέα νήματος είναι να επιθεωρήσει και να μετρήσει τη γεωμετρία των νημάτων σε περιβλήματα και σωλήνες. Αυτό περιλαμβάνει το βήμα, τις γωνίες πλευρών, τις κορυφές, τις ρίζες και άλλες παραμέτρους του νήματος.
Μαγνητικός ανιχνευτής
Το MPT χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επιφανειακών ρωγμών ή ελαττωμάτων σε σιδηρομαγνητικά υλικά εφαρμόζοντας ένα μαγνητικό πεδίο και χρησιμοποιώντας μαγνητικά σωματίδια.
Υδροστατική εξέταση
Μια υδροστατική δοκιμή είναι μια κοινή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αντοχής και της ακεραιότητας των αγωγών χωρίς χάλυβα. Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει την πλήρωση του σωλήνα με νερό και την πίεση του σε ένα καθορισμένο επίπεδο για να ελέγξετε για τυχόν διαρροές ή δομικές αδυναμίες.
Μεταλλικό μικροσκόπιο
Συγκεκριμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με την ανάλυση των μικροδομών χάλυβα.
Δοκιμαστής επιπτώσεων
Η δοκιμή Impact Charpy είναι μια κοινή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αντίκτυπου αντίκτυπου των υλικών σωλήνων από χάλυβα. Η δοκιμή περιλαμβάνει την επίτευξη ενός δείγματος με εγκοπή με ένα εκκρεμές και η ενέργεια που απορροφάται από το υλικό κατά τη διάρκεια του κάταγμα μετράται.
Tester σκληρότητας Brinell
Η δοκιμή σκληρότητας μετρά τη σκληρότητα του υλικού, το οποίο είναι σημαντικό για την αξιολόγηση της αντίστασης στην παραμόρφωση και τη φθορά.
Δοκιμαστική μηχανή εφελκυσμού
Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αντοχής εφελκυσμού, της αντοχής απόδοσης και των ιδιοτήτων επιμήκυνσης των σωλήνων περιβλήματος και σωλήνων, υποβάλλοντας τους σε αξονική τάση.
Προβολέας νήματος
Η πρωταρχική λειτουργία ενός προβολέα νήματος είναι να επιθεωρήσει και να μετρήσει τη γεωμετρία των νημάτων σε περιβλήματα και σωλήνες. Αυτό περιλαμβάνει το βήμα, τις γωνίες πλευρών, τις κορυφές, τις ρίζες και άλλες παραμέτρους του νήματος.