ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ ERW Casing & Tubing
ທໍ່ແລະທໍ່ ERW (ການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າ) ແມ່ນປະເພດຂອງທໍ່ເຫລໍກທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍານ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງການເຈາະ, ການຜະລິດ, ແລະການຂົນສົ່ງຂອງນ້ໍາ.
ທໍ່ ERW ຖືກຜະລິດໂດຍການປະກອບເປັນທໍ່ເຫຼັກກ້າເປັນຮູບທໍ່ກົມ, ມັກຈະມີລາຄາຖືກກວ່າທໍ່ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງທໍ່ແລະທໍ່ທີ່ມີສໍາລັບ ERW
API 5CT PSL1/PSL2: H40, J55, K55, N80, L80, P110
OD: 2 7/8' ຫາ 10 3/4'
ການເຊື່ອມຕໍ່: P(ປາຍທໍາມະດາ), STC (ກະທູ້ສັ້ນ), LTC (ກະທູ້ຍາວ), BTC (ກະທູ້ buttress), EUE (ສິ້ນສຸດ upset), NUE(ບໍ່ upset)
ຄວາມຍາວ: R2, R3


ທາງເລືອກລະຫວ່າງ ERW ຫຼື Casing & Tubing ບໍ່ມີ seamless
ທາງເລືອກລະຫວ່າງ ERW (ການເຊື່ອມໄຟຟ້າ) ແລະທໍ່ແລະທໍ່ seamless ໃນການກໍ່ສ້າງນ້ໍາແລະອາຍແກັສແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆ, ແລະແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມໄດ້ປຽບແລະການພິຈາລະນາຂອງມັນ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:
ERW: ການເຊື່ອມໂລຫະການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າແມ່ນຂະບວນການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ທໍ່ ERW ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະຫຍັດຫຼາຍກ່ວາທໍ່ seamless. ຖ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ, ທໍ່ແລະທໍ່ ERW ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກ.
Seamless: ທໍ່ seamless ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຜະລິດທີ່ສັບສົນຫຼາຍ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທໍ່ແລະທໍ່ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ມັກຈະມີລາຄາແພງກວ່າຄູ່ຮ່ວມງານ ERW.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະປະສິດທິພາບ:
ERW: ໃນຂະນະທີ່ທໍ່ ERW ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍ, ຂະບວນການເຊື່ອມໂລຫະແນະນໍາ seam ຕາມຄວາມຍາວຂອງທໍ່. seam ນີ້ອາດຈະມີຄຸນສົມບັດກົນຈັກຕ່ໍາເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງທໍ່, ແລະມັນສາມາດເປັນຈຸດອ່ອນຂອງທ່າແຮງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະບວນການຜະລິດແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້.
Seamless: ທໍ່ seamless ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖືວ່າເຂັ້ມແຂງຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຂາດການເຊື່ອມ seam ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນທໍ່ ERW. ການຂາດ seam ເຮັດໃຫ້ທໍ່ seamless ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຫຼາຍແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫນ້ອຍຕໍ່ກັບຈຸດອ່ອນທີ່ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມໂລຫະ.
ການນໍາໃຊ້ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ:
ERW: ທໍ່ແລະທໍ່ ERW ແມ່ນເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງທໍ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສທໍາມະດາ. ພວກມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍ.
Seamless: ທໍ່ seamless ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ, ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມກົດດັນສູງ, ແລະສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີ seam ເຊື່ອມແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ.
ອົງປະກອບທາງເຄມີ
ຕາຕະລາງ C.4—ອົງປະກອບທາງເຄມີ, ເສດສ່ວນມະຫາຊົນ (%) |
||||||||||||||
| ເກຣດ | ປະເພດ | ຄ | ມ | ມ | Cr | ນິ | Cu | ປ | ສ | ສີ | ||||
| ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ | ສູງສຸດ | ສູງສຸດ | ສູງສຸດ | ສູງສຸດ | ສູງສຸດ | ||
| 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 | ຖາມ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| R95 | - | - | 0.45C | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
| L80 | 1 | - | 0.43 ກ | - | 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 ບ | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 ບ | 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 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
| Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.01 | - |
| ຫມາຍເຫດອົງປະກອບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະຖືກລາຍງານໃນການວິເຄາະຜະລິດຕະພັນ | ||||||||||||||
| ກ. ປະລິມານຄາບອນສໍາລັບ L80 ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 0.50% ສູງສຸດຖ້າຜະລິດຕະພັນຖືກດັບດ້ວຍນ້ໍາມັນຫຼືໂພລີເມີ - quenched b. ເນື້ອໃນ molybdenum ສໍາລັບຊັ້ນຮຽນທີ C90 ປະເພດ 1 ບໍ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່າສຸດຖ້າຄວາມຫນາຂອງຝາແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 17.78 ມມ. ຄ. ປະລິມານຄາບອນສໍາລັບ R95 ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 0.55% ສູງສຸດຖ້າຜະລິດຕະພັນຖືກດັບດ້ວຍນ້ໍາມັນ d. ເນື້ອໃນ molybdenum ສໍາລັບ T95 ປະເພດ 1 ອາດຈະຖືກຫຼຸດລົງເປັນ 0.15 % ຕໍາ່ສຸດທີ່ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຫນາຂອງຝາແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາ 17.78 ມມ . ສໍາລັບ EW Grade P110, ປະລິມານ phosphorus ຈະສູງສຸດ 0.020% ແລະປະລິມານ sulfur ສູງສຸດ 0.010%. |
||||||||||||||
ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ
| ຕາຕະລາງ C.5—ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຄວາມແຮງ ແລະ ຄວາມແຂງ | |||||||||
| ເກຣດ | ປະເພດ | ທັງໝົດ ການຍືດຕົວ ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດ MPa |
tensile ຄວາມແຮງ min MPa |
ຄວາມແຂງ a,c ສູງສຸດ |
ກໍານົດ Wal ຄວາມຫນາຂອງ |
ການປ່ຽນແປງ ທີ່ອະນຸຍາດ ຄວາມແຂງ ຂ |
||
| ນາທີ | ສູງສຸດ | HRC | HBW | ມມ | HRC | ||||
| 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 ຖາມ |
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 ຫາ 19.04 19.05 ຫາ 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 ຫາ 19.04 19.05 ຫາ 25.39 ≥25.40 |
3.0 4.0 5.0 6.0 |
| C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤12.70 12.71 ຫາ 19.04 19.05 ຫາ 25.39 ≥25.40 |
3.0 .0 5.0 6.0 |
|
| P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
| Q125 | 1 | 0.65 |
862 |
1034 |
931 |
ຂ | ≤12.70 12.71 ຫາ 19.04 19.05 |
3.0 4.0 5.0 |
|
| ກ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການທົດສອບ Rockwell C ແຂງຫ້ອງທົດລອງຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວິທີການຜູ້ຊີ້ນໍາ b. ບໍ່ມີການກໍານົດຈໍາກັດຄວາມແຂງ, ແຕ່ການປ່ຽນແປງສູງສຸດແມ່ນຈໍາກັດເປັນການຄວບຄຸມການຜະລິດໂດຍອີງຕາມ 7.8 ແລະ 7.9 c. ສໍາລັບການທົດສອບຄວາມແຂງຜ່ານກໍາແພງຂອງຊັ້ນຮຽນທີ L80 (ທຸກປະເພດ), C90, T95 ແລະ C110, ຂໍ້ກໍານົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂະຫນາດ HRC ແມ່ນສໍາລັບຕົວເລກຄວາມແຂງສະເລ່ຍສູງສຸດ. |
|||||||||
ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມແຂງຂອງ Brinell
ການທົດສອບຄວາມແຂງແມ່ນວັດແທກຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຜິດປົກກະຕິແລະການສວມໃສ່.
ເຄື່ອງທົດສອບ tensile
ອຸປະກອນນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດ, ແລະຄຸນສົມບັດການຍືດຕົວຂອງທໍ່ແລະທໍ່ທໍ່ໂດຍການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຄວາມກົດດັນຕາມແກນ.
ໂປເຈັກເຕີກະທູ້
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງໂປເຈັກເຕີກະທູ້ແມ່ນການກວດສອບ ແລະວັດແທກເລຂາຄະນິດຂອງກະທູ້ຢູ່ທໍ່ ແລະທໍ່. ນີ້ປະກອບມີ pitch, ມຸມ flank, crests, ຮາກ, ແລະຕົວກໍານົດການ thread ອື່ນໆ.