Tianjin Yuantai Derun producător de țevi sudate din oțel cu cusătură dreaptă

Tianjin Yuantai Derun Steel Pipe Manufacturing Group Co., Ltd. se concentrează pe furnizarea unei varietăți de produse din țevi de oțel, inclusivȚeavă sudată longitudinală cu arc scufundat (LSAWsau țeavă sudată prin rezistență electrică,REG)

Caracteristicile țevilor sudate cu arc scufundat longitudinal Yuantai Derun

1. Procesul de producție

•Sudare prin rezistență de înaltă frecvență (ERW): potrivită pentru producerea de țevi de oțel cu diametru mic și mediu. Căldura generată de curentul de înaltă frecvență topește marginile benzii și le combină sub presiune pentru a forma o sudură puternică.
•Sudare cu arc scufundat pe ambele fețe (LSAW): utilizată pentru fabricarea țevilor de oțel cu diametru mare, utilizând tehnologia de sudare cu arc scufundat pentru a suda simultan atât pe interior, cât și pe exterior, pentru a asigura calitatea sudurii.

2. Material și specificații
• Material: De obicei, se utilizează diferite clase de oțel carbon structural sau alte materiale din oțel aliat, cum ar fi Q195, Q235, Q355 etc. Alegerea specifică depinde de cerințele aplicației.
• Gamă largă de specificații: Se pot produce diverse specificații de țevi de oțel cu diametre de la dimensiuni mai mici la dimensiuni mai mari, iar dimensiunile și grosimile speciale pot fi personalizate în funcție de nevoile clientului.

3. Tratament de suprafață

• Galvanizare: Îmbunătățește rezistența la coroziune a țevilor de oțel și prelungește durata lor de viață.

• Vopsire sau acoperire: Acoperirea suprafeței se efectuează conform cerințelor clientului, ceea ce nu numai că îmbunătățește capacitatea anticorozivă, dar și înfrumusețează aspectul.

4. Control strict al calității

• Testarea materiilor prime: Fiecare lot de oțel care intră în fabrică este supus unei analize stricte a compoziției chimice și unor teste ale proprietăților mecanice.

• Monitorizarea procesului de producție: Implementarea monitorizării complete a calității pe parcursul întregului proces de producție, inclusiv inspecții ale preciziei dimensionale, calității sudurii etc.
• Inspecția produsului finit: Produsele finite trebuie să fie supuse unei serii de proceduri stricte de inspecție, cum ar fi testarea presiunii apei, testarea nedistructivă etc., pentru a se asigura că produsul respectă cerințele standard.

1.Principalele aplicații ale țevilor sudate cu cusătură dreaptă

Transportul fluidelor
•Petrol și gaze naturale: conducte de transport de joasă presiune (cum ar fi conducte ramificate, conducte colectoare).
• Proiecte de conservare a apei: conducte de apă, sisteme de drenaj, conducte pentru irigații agricole.
•Industria chimică: transportul lichidelor sau gazelor necorozive (materialele trebuie selectate în funcție de mediu).

Inginerie structurală și de construcții
• Cadrul clădirii: utilizat pentru susținerea stâlpilor, grinzilor, fermelor etc. pentru clădirile cu structură metalică.
• Schelă: utilizată ca stâlp vertical sau stâlp orizontal al unei schele ușoare, ușor de construit rapid.
• Garduri și balustrade: cum ar fi țevi de susținere pentru închiderea șantierelor de construcții și balustrade rutiere.

Fabricarea de mașini
• Carcasa echipamentului: cum ar fi structura cadrului ventilatorului și a carcasei aparatului de aer condiționat.
•Echipamente de transport: componente care nu sunt portante la presiune înaltă, cum ar fi rolele transportoare și arborii de acționare.

Automobile și transporturi
•Șasiu de vehicul: piese structurale ale camioanelor ușoare și remorcilor.
•Facilități de transport: țevi de susținere pentru stâlpii de iluminat stradal și stâlpii pentru indicatoarele rutiere.

Alte domenii
•Fabricarea de mobilă: schelete de mobilier metalic (cum ar fi rafturi și cabine).
• Inginerie energetică: manșoane de protecție a cablurilor, piese structurale ale turnurilor de transmisie.

Specificații ale modelelor de țevi sudate cu cusătură dreaptă
Specificațiile țevilor sudate cu cusătură dreaptă sunt de obicei împărțite în funcție de diametrul exterior (OD), grosimea peretelui (WT) și material și respectă standardele internaționale sau naționale. Următoarele sunt clasificări comune și specificații tipice:

1. Clasificare după procesul de fabricație
Sudare prin rezistență de înaltă frecvență (țeavă ERW):
•Proces: Se utilizează curent de înaltă frecvență pentru a încălzi marginea plăcii de oțel și a suda sub presiune.
•Caracteristici: Sudură îngustă, eficiență ridicată, potrivită pentru țevi cu pereți subțiri (grosimea peretelui ≤ 20 mm).
•Aplicație: Transport de fluide la presiune scăzută, suport structural.

Sudare cu arc scufundat (Țeavă LSAW, sudură cu arc scufundat cu cusătură dreaptă față-verso):
• Proces: Se utilizează tehnologia de sudare cu arc scufundat, ambele părți sunt sudate, iar rezistența sudurii este mare.
• Caracteristici: Grosimea peretelui este relativ mare (de obicei ≥6 mm), potrivită pentru presiuni ridicate sau sarcini mari.
• Aplicație: Conducte de petrol și gaze pe distanțe lungi, proiecte structurale de mare anvergură.

standard Interval de specificații material Scenarii de aplicare
GB/T 3091-2015 Diametru exterior: 21,3 mm ~ 610 mm; Grosime perete: 2,0 mm ~ 25 mm Q195, Q235, Q345 Transportul fluidelor la presiune joasă, structura clădirilor
ASTM A53 Diametru exterior: 1/8"~26"; Grosime perete: SCH40, SCH80, etc. Gr.A, Gr.B Conducte de uz general (apă, gaze)
API 5L Diametru exterior: 10,3 mm ~ 1422 mm; Grosime perete: 1,7 mm ~ 50 mm X42, X52, X60 etc. Conducte de transport petrol și gaze
EN 10219 Diametru exterior: 10 mm ~ 600 mm; Grosime perete: 1,0 mm ~ 40 mm S235, S355 Structură de clădiri, producție de utilaje

3. Exemple de specificații comune
• Țeavă cu pereți subțiri: diametru exterior 21,3 mm × grosimea peretelui 2,0 mm (GB/T 3091), utilizată pentru conducte de apă de joasă presiune.
• Țeavă cu pereți de grosime medie: diametru exterior 219 mm × grosime perete 6 mm (API 5L X52), utilizată pentru colectarea și transportul petrolului și gazelor.
• Țeavă cu diametru mare: diametru exterior 610 mm × grosimea peretelui 12 mm (proces LSAW), utilizată pentru conductele principale ale proiectelor de conservare a apei.


Data publicării: 10 februarie 2025