最新公称压力MPa管道壁厚对照表分解文档格式.docx

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4.0

5.5

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6.4

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19

22

10.0

18

16.0

24

26

30

34

20.0

28

36

4.0T

10Cr5Mo

38

16Mn

15MnV

(二)无缝不锈钢管壁厚 

mm

1Cr18Ni9Ti

含Mo不锈钢

≤1.0

1.6

(三)焊接钢管壁厚 

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

焊接碳钢管

(Q235A20)

0.25

0.6

1.0

焊接不锈钢管

内压金属直管的壁厚

根据SH3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:

当S0<

Do/6时,直管的计算壁厚为:

S0=PD0/(2[σ]tΦ+2PY)

直管的选用壁厚为:

S=S0+C

式中S0――直管的计算壁厚,mm;

P――设计压力,MPa;

D0――直管外径,mm;

[σ]t――设计温度下直管材料的许用应力,MPa;

Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1;

S――包括附加裕量在内的直管壁厚,mm;

C――直管壁厚的附加裕量,mm;

Y――温度修正系数,按下表选取。

温度修整系数表

钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法

1)是以管子表号"

Sch"

表示壁厚。

管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘1000,并经圆整后的数值。

即:

Sch=P/[σ]t×

ANSIB36.10壁厚等级:

Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160十个等级;

ANSIB36.19壁厚等级:

Sch5s、Sch10s、Sch40s、S

2)以钢管壁厚尺寸表示 

中国、ISO、日本部分钢管标准采用

ch80s四个等级;

表示英制管壁厚系列:

Sch.20----全称:

Schedule20

Sch.10s--带s的系列为不锈钢专用,碳钢不用。

举个例子:

2"

sch.10s表示2”接管的壁厚为2.9mm,材质为不锈钢;

sch.40表示2”接管的壁厚为4.0mm。

3)是以管子重量表示管壁厚度,它将管子壁厚分为三种:

a.标准重量管,以STD表示

b加厚管,以XS表示

c.特厚管,以XXS表示。

对于DN≤250mm的管子,Sch40相当于STD,DN<

200mm的管子,Sch80相当于XS。

钢管壁厚的分级,在不同标准中所表示的方法也各不相同。

ANSIB36.10和JIS标准中的管子表号为;

Schl0、20、30、40、60、80、100、120、140、160。

ANSIB36.19中的不锈钢管管子表号为:

5S、10S、40S、80S。

管表号(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。

实际的壁厚,同一管径,在不同的管子表

号中其厚度各异。

不同管子表号的管壁厚度,在美国和日本是应用计算承受内压薄壁管厚度

的Barlow公式计算并考虑了腐蚀裕量和螺纹深度及壁厚负偏差-12.5%之后确定的,如公式

(1-2-2)和(1-2-3)所示。

tB=D0P/2[ó

]t(1-2-2)

t=[D0/2(1-0.125)×

P/[ó

]t]+2.54(1-2-3)

式中tBt——分别表示理论和计算壁厚,mm

D0————管外径,mm

P——设计压力,MPa

]t——在设计温度下材料的许用压力,MPa

计算壁厚径圆整后才是实际的壁厚。

如果已知钢管的管子表号,可根据式(1-2-1)计算出该钢管所能适应的设计压力,即

P=Sch..×

]t/1000(1-2-4)

例如,库存Sch40,碳素钢20无缝钢管,当设计温度为350oC时给钢管所能适应设计压力为:

P=40×

92/1000①=3.68MPa

中国石化总公司标准SHJ405规定了无缝钢管的壁厚系列并Sch.5S②,Sch.10,

Sch.10s,Sch.20,Sch.20s,Sch.30,Sch.40,Sch。

40s,Sch.60,Sch.80,Sch.100,

Sch.120,Sch.140,Sch。

160,如表1-2-9所示。

2.以管子重量表示管壁厚度的壁厚系列

美国MSS和ANSI规定的以管子重量表示壁厚方法,将管子壁厚分为;

种:

(1)标准重量管以STD表示;

(2)加厚管以XS表示;

(3)特厚管以XXS表示。

<

DN250mm的管子,Sch40相当于STD管。

DN200mm的管子,Sch80相当于XS管。

常用钢材的化学成分和机械性能

钢  号

标准号

化学成分%

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

V

Ti

1

A3

YB175-63

A3R

YB536-69

0.22

0.40~0.65

0.12~0.30

10MnR

0.20

1.20~1.60

0.20~0.60

0.04~0.12

15MnVR

0.18

0.04~0.10

09Mn2VR

0.12

1.40~1.80

0.20~0.50

20g

GB713-72

0.16~0.24

0.35~0.65

0.15~0.30

5(C%-0.02)~0.80

22g

0.19~0.26

0.70~0.90

0.17~0.37

0Cr18Ni9Ti

YB542-70

0.08

2.00

1.00

17.0~19.0

8.0~10.5

0.121

0.30~0.80

00Cr19Ni10

0.03

18.0~20.0

8.0~12.0

18.0~25.0

0Cr17Ni13Mo2Ti

0.80

16.0~18.0

12.0~14.0

2.0~3.0

00Cr17Ni14Mo2

12.0~16.0

YB231-70

0.07~0.14

0.15

0.17~0.24

0.17~0.35

0.12~0.20

机械性能(不小于)

S

P

抗拉强度

σb

kg/

屈服点

σs

延伸率

δs

%

冲击值

αb

kg-m/

备注

不大于

38~47

S4~20

0.045

0.040

38

24

23

26

7.0

6.5

6~16

S17~26

52

35

33

21

6.30

54

52

40

18

6.0

35

21

3.5

(-70℃)

S5~20

41

41

25

S17~25

43

27

S6~60

0.020

0.035

55

45

0.055

0.050

0.12~0.18

1.20~0.06

0.04~1.20

YB237-70

≤0.15

0.40~0.70

0.20~0.40

0.40~0.55

0.80~1.10

Cr5Mo

≤0.60

≤0.50

4.0~6.0

0.50~0.60

12CrMoV

YB529-70

0.08~0.15

0.80~0.12

0.50~0.80

W0.30~0.55

0.25~0.35

12Cr2MoWVB

0.45~0.65

0.45~0.75

1.60~2.10

0.50~0.65

0.28~0.42

0.08

12Cr3MoVSiTiB

0.09~0.15

0.60~0.90

2.50~3.00

1.00~1.20

0.22~0.38

0.90~1.20

YB804-70

≤0.12

1.0~1.5

≤0.80

17.0~18.0

9.0~11.0

5.8×

C%~0.80

Cr18Ni13Mo2Ti

≤0.10

1.0~2.0

1.8~2.5

00Cr18Ni10

≤0.03

≤2.0

≤1.00

10.0~12.0

00Cr17Ni13Mo2

29

ZG25

YB979-67

>

0.22~0.32

0.20~0.45

ZG20CrMo

0.15~0.25

0.4~0.7

0.9~1.2

0.5~0.7

0.2~0.3

31

ZG20CrMoV

0.18~0.25

0.14~0.37

ZG15Cr1Mo1V

0.8~1.2

0.2~0.4

54

Cu≤0.30

42

0.030

64

48

6

纵向

横向

56

60

0.025

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