ASTM GB JIS A36 A53 A192 Q235 Q235B 1045 4130 Sch40 10 mm 60 mm Kohlenstoffstahl-Konstruktionsrohr für den Bau von Öl- und Gaspipelines
astm GB JIS A36 A53 A192 Q235 Q235B 1045 4130 Sch40 10 mm 60 mm Kohlenstoffstahl-Konstruktionsrohr für den Bau von Öl- und gas Pipelines ASTM GB JIS A36 A53 A192 Q235 Q235B 1045 4130 Sch40 10 mm 60 mm Kohlenstoffstahl-Konstruktionsrohr für den Bau von Öl- und GaspipelinesBaurohre aus Kohlenstoffstahl spielen in der Öl- und Gasindustrie…
astm GB JIS A36 A53 A192 Q235 Q235B 1045 4130 Sch40 10 mm 60 mm Kohlenstoffstahl-Konstruktionsrohr für den Bau von Öl- und gas Pipelines
ASTM GB JIS A36 A53 A192 Q235 Q235B 1045 4130 Sch40 10 mm 60 mm Kohlenstoffstahl-Konstruktionsrohr für den Bau von Öl- und Gaspipelines
Baurohre aus Kohlenstoffstahl spielen in der Öl- und Gasindustrie eine entscheidende rolle. diese Rohre werden für den transport von Öl und Gas vom Förderstandort zu Raffinerien und Vertriebszentren verwendet. Die Wahl des richtigen Baurohrs ist entscheidend für den sicheren und effizienten Betrieb des Rohrleitungssystems. In diesem Artikel besprechen wir das Konstruktionsrohr aus Kohlenstoffstahl ASTM GB JIS A36 A53 A192 Q235 Q235B 1045 4130 Sch40 10 mm 60 mm und seine Bedeutung für den Bau von Öl- und Gaspipelines.Das ASTM GB JIS A36 A53 A192 Q235 Q235B 1045 4130 Sch40 10 mm 60 mm Konstruktionsrohre aus Kohlenstoffstahl sind ein weit verbreitetes Rohrmaterial in der Öl- und Gasindustrie. Es besteht aus Kohlenstoffstahl, der eine hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit bietet. Das Rohr ist in verschiedenen Größen von 10 mm bis 60 mm Durchmesser erhältlich und eignet sich somit für unterschiedliche Anforderungen an den Rohrleitungsbau.Einer der Hauptvorteile des ASTM GB JIS A36 A53 A192 Q235 Q235B 1045 4130 Sch40 10 mm 60 mm Kohlenstoffstahl-Konstruktionsrohrs ist die Kompatibilität mit verschiedenen internationalen standards. Es erfüllt die Anforderungen von ASTM, GB, JIS und anderen Industriestandards und gewährleistet so seine Qualität und Zuverlässigkeit. Dies macht es zu einer bevorzugten Wahl für Öl- und Gaspipeline-Bauprojekte weltweit.
| Beschriftungen a | Berechnete Masse c | ||||||||||
| AGB für die nominale lineare Masse b,c | Wandstärke | em, Massengewinn oder -verlust durch Endbearbeitung d | |||||||||
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Driftdurchmesser | Plain-End | kg | |||||||
| Rundfaden | Stützfaden | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m | t | D | mm | kg/m | Kurz | Lang | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 3/8 | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | 322.96 | 318.99 | 68.48 | 15.04 | 17.91 | ||
| 13 3/8 | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | 320.42 | 316.45 | 78.55 | 13.88 | 16.44 | ||
| 13 3/8 | 61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | 317.88 | 313.91 | 88.55 | 12.74 | 14.97 | ||
| 13 3/8 | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | 315.34 | 311.37 | 98.46 | 11.61 | 14.97 | ||
| 13 3/8 | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | 315.34 | 311.37 | 98.46 | 11,67 f | 14.33 | ||
| 13 3/8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | 313.6 | 311.15 e | 105.21 | 10.98 | 13.98 | ||
| 13 3/8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | 313.6 | 311,15 e 309,63 309,63 | 105.21 | 10,91 f | 14.33 | ||
| 13 3/8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | 313.6 | 105.21 | 10.98 | 13.98 | |||
| 13 3/8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | 313.6 | 105.21 | 10.91 e | ||||
| 16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | 387.4 | 382.57 | 96.73 | 18.59 | 20.13 | ||
| 16 | 75 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | 384.1 | 379.37 | 108.49 | 16.66 | 18.11 | ||
| 16 | 84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | 381.3 | 376.48 | 122.09 | 14.92 | |||
| 16 | 109 | 406.4 | 162.21 | 16.66 | 373.1 | 368.3 | 160.13 | ||||
| 18 5/8 | 87.5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | 450.98 | 446.22 | 125.91 | 33.6 | 39.25 | ||
| 20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | 485.7 | 480.97 | 136.38 | 20.5 | 27.11 | 24.78 | |
| 20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | 485.7 | 480.97 | 136.38 | 20.61 | 27,26 g 24,27 17,84 | 24.78 | |
| 20 | 106.5 | 508 | 158.49 | 12.7 | 482.6 | 477.82 | 155.13 | 18.22 | 22 | ||
| 20 | 133 | 508 | 197.93 | 16.13 | 475.7 | 470.97 | 195.66 | 13.03 | 16.02 | ||
| HINWEIS Siehe auch Abbildungen D.1, D.2 und D.3. | |||||||||||
| a Etiketten dienen der information und Hilfe bei der Bestellung. | |||||||||||
| b Die nominalen linearen Massen, mit Gewinde und gekoppelt (Spalte 4), werden nur zur Information angezeigt. | |||||||||||
| c Die Dichten martensitischer Chromstähle (L80-Typen 9Cr und 13Cr) sind geringer als die von Kohlenstoffstählen; Die angegebenen Massen sind daher für martensitische Chromstähle nicht korrekt; Es ist ein Massenkorrekturfaktor von 0,989 zu verwenden. | |||||||||||
| d Massengewinn oder -verlust durch Endbearbeitung; Siehe 8.5. | |||||||||||
| e Driftdurchmesser für die gängigste Bitgröße; Dieser Stollendurchmesser ist im Kaufvertrag anzugeben und auf dem Rohr zu kennzeichnen; Siehe 8.10 für Driftanforderungen. | |||||||||||
| f Basierend auf einer Mindeststreckgrenze von 758 mPa oder mehr. | |||||||||||
| g Basierend auf einer Mindeststreckgrenze von 379 mPa. | |||||||||||
