Rura ze stali nierdzewnej ASME B36.19M

Feb 27, 2024

Rura ze stali nierdzewnej ASME B36.19M, standardowa rura ASME B36.19M, rura ASME B36.19, rura ASME B36.19M SS, specyfikacja ASME B36.19M, rura ze stali nierdzewnej wysokotemperaturowej i wysokociśnieniowej, rura ASME B36.19M 304 , Rura ASME B36.19M 304L, Rura ASME B36.19M 316.

 

Rura ze stali nierdzewnej ASME B36.19Mto powszechnie stosowana specyfikacja rurociągów wykonanych ze stali nierdzewnej. To ważne by zauważyć żeASME B36.19M Specyfikacjaobejmuje wyłącznie rury wykonane ze stali nierdzewnej i nie zawierające żadnych innych materiałów. TheRury ze stali nierdzewnejsą dostępne w różnych rozmiarach i grubościach, co ułatwia przemysłowi znalezienie rur odpowiednich do ich zastosowania.

 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dotycząceRury SSktóre będą stosowane w zastosowaniach wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych. Wyznacza również standardy dotyczące procesu produkcyjnego, testowania i wykańczania rurRura bez szwu SS 304IRura spawana SS 316. Rury powinny być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i wyprodukowane z precyzją, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom branży.

 

Rury ze stali nierdzewnej mają wiele zalet w porównaniu z innymi materiałami.Rury ASME B36.19zapewniają doskonałą odporność na korozję, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w trudnych warunkach. Są również bardzo trwałe, co oznacza, żeRura ASME B36.19M ze stali nierdzewnejwymagają niewielkiej konserwacji przez cały okres ich użytkowania. To sprawia, że ​​są one opłacalnym wyborem dla branż, które potrzebują niezawodnych i trwałych rozwiązań rurowych.

ASME B3619M SS Pipe

W przemyśle szeroko wykorzystuje się rury ze stali nierdzewnej do różnych zastosowań.Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej 304Lpowszechnie stosowane są w przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym i spożywczym.Rury spawane ze stali nierdzewnej DIN 1.4307są również wykorzystywane do budowy budynków, mostów i infrastruktury. Dzieje się tak ze względu na wszechstronne właściwości stali nierdzewnej, które czynią ją idealną do stosowania w różnych środowiskach i zastosowaniach.

 

Wybierając rury ze stali nierdzewnej do konkretnego zastosowania, ważne jest, aby wziąć pod uwagę grubość, średnicę i klasę materiału.Rura ze stali nierdzewnej ASME B36.19Mjest dostępny w różnych gatunkach, w tym 304, 304L, 316 i 316L. Każdy gatunek ma swoje unikalne właściwości, a odpowiedni gatunek należy wybrać w oparciu o specyficzne potrzeby zastosowania.

 

Rura ze stali nierdzewnej ASME B36.19M to ważna specyfikacja, która wyznacza standardy w zakresie produkcji, testowania i wykańczania rur ze stali nierdzewnej. TeRury SS UNS S31603są szeroko stosowane w zastosowaniach wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych w wielu gałęziach przemysłu. Wybierając rury do konkretnego zastosowania, ważne jest, aby wybrać odpowiedni gatunek w oparciu o specyficzne potrzeby zastosowania.

 

Jaka jest różnica między ASME B36.19 a ASME B36.19M?

ASME B36.19 i ASME B36.19M to normy opublikowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME) dotyczące rur ze stali nierdzewnej. Główna różnica między tymi dwoma standardami polega na tym, że ASME B36.19M jest metryczną wersją ASME B36.19, która jest wersją imperialną używaną głównie w Ameryce Północnej.

 

ASME B36.19 podaje standardowe wymiary, ciężary i nominalne rozmiary rur dla rur ze stali nierdzewnej w calach, natomiast ASME B36.19M podaje te same informacje w milimetrach. ASME B36.19M zawiera także dodatkowe zestawienia rur i grubości ścianek odpowiednie dla metrycznych rur ze stali nierdzewnej.

 

Podsumowując, różnica między ASME B36.19 i ASME B36.19M to jednostka miary stosowana w przypadku rur ze stali nierdzewnej: odpowiednio imperialna i metryczna.

 

ASME B36.19M Grubości ścian i ciężary

Wskaźnik NPS
(DN)

SCH
NIE.

O.D
cal
mm

W.T
cal
mm

Masa
funty/stopy
kg/m

1/8
6

5S

0.405
10.3

...

...

1/8
6

10S

0.405
10.3

0.049
1.24

0.19
0.28

1/8
6

40S

0.405
10.3

0.068
1.73

0.24
0.37

1/8
6

80S

0.405
10.3

0.095
2.41

0.31
0.47

1/4
8

5S

0.540
13.7

...

...

1/4
8

10S

0.540
13.7

0.065
1.65

0.33
0.49

1/4
8

40S

0.540
13.7

0.088
2.24

0.43
0.63

1/4
8

80S

0.540
13.7

0.119
3.02

0.54
0.80

3/8
10

5S

0.675
17.1

...

...

3/8
10

10S

0.675
17.1

0.065
1.65

0.42
0.63

3/8
10

40S

0.675
17.1

0.091
2.31

0.57
0.84

3/8
10

80S

0.675
17.1

0.126
3.20

0.74
1.10

1/2
15

5S

0.840
21.3

0.065
1.65

0.54
0.80

1/2
15

10S

0.840
21.3

0.083
2.11

0.67
1.00

1/2
15

40S

0.840
21.3

0.109
2.77

0.85
1.27

 

Uwagi: Istnieją 4 oznaczenia harmonogramu dla rur ze stali nierdzewnej zgodnych z ASME B36.19M: SCH 5S, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S. Nominalne grubości ścianek dla NPS 14 (DN 350) do NPS 22 (DN 550) włącznie dla SCH 10S; NPS 12 (DN 300) SCH 40S; oraz NPS 10 i NPS 12 (DN 250 i DN 300) SCH 80S nie są takie same jak te w ASME B36.10M. Przyrostek „S” w numerze zestawienia służy do odróżnienia rury B36.19M od rury B36.10. Wybór grubości ścianki dla konkretnego zastosowania powinien być zgodny z odpowiednimi wymaganiami określonymi w normach ASME dotyczących kotłów i zbiorników ciśnieniowych lub normach ASME B31.

 

Nominalne ciężary (masy) rur ze stali nierdzewnej można obliczyć za pomocą dwóch poniższych wzorów (w przypadku zastosowania wzorów do materiałów nieżelaznych innych niż stal, takich jak tytan, cyrkon lub stop miedzi, należy dla każdego ):

 

Masa=10,69 ( re – t ) t; Waga: masa rury w funtach/stopach; D: średnica zewnętrzna rury w calach; t: grubość ścianki w calach.

Wt'=0.0246615 ( D – t ) t; Wt': masa rury w kg/m; D: średnica zewnętrzna rury w mm; t: grubość ścianki w mm.