Rury ze stali nierdzewnej służą jako podstawowe materiały przemysłowe w różnych sektorach, w tym w sektorze petrochemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i architektonicznym.,Dokładność wymiarowa ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, stabilność i wydajność operacyjną systemu.
Na przykład w zastosowaniach petrochemicznych tolerancje grubości ścian rurociągów podwyższonego ciśnienia bezpośrednio wpływają na ich wytrzymałość ciśnienia.W zastosowaniach sanitarnych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, tolerancje średnicy wewnętrznej wpływają na wydajność i czystość przenoszenia płynu.zrozumienie i opanowanie wymogów tolerancji w różnych standardach jest niezbędne do wyboru odpowiednich materiałów rur.
Europejski system normalizacji zawiera szczegółowe specyfikacje wymiarów i tolerancji rur ze stali nierdzewnej w ramach serii EN.Te normy klasyfikują tolerancje średnicy zewnętrznej i grubości ściany w różnych klasach w zależności od procesów produkcyjnych i typów rur, przy użyciu wartości procentowych lub wartości bezwzględnych.
Niniejsza norma ma zastosowanie do rurociągów bezszwowych walcowanych na gorąco, klasyfikując stopnie tolerancji na D1 i D2 na podstawie wielkości średnicy zewnętrznej,z dodatkowymi podziałami zgodnie z stosunkiem grubości ściany do średnicy zewnętrznej (T/D):
Wartości tolerancji grubości ścian D1-D4 i T1-T4 określone w normach EN są zgodne z DIN EN ISO 1127, który standaryzuje wymiary, tolerancje,i masy konwencjonalnej na jednostkę długości dla rur ze stali nierdzewnej.
| Stopień tolerancji | Tolerancja średnicy zewnętrznej | Tolerancja grubości ściany |
|---|---|---|
| D1 | ±1,5% lub ±0,75 mm (która z tych wartości jest większa) | T1: ±15%, lub ±0,6 mm (która z tych wartości jest większa) |
| D2 | ±1,0% lub ±0,5 mm (która z tych wartości jest większa) | T2: ±12,5% lub ±0,4 mm (która z tych wartości jest większa) |
| D3 | ± 0,75% lub ± 0,3 mm (która z tych wartości jest większa) | T3: ±10%, lub ±0,2 mm (która z tych wartości jest większa) |
| D4 | ±0,50% lub ±0,1 mm (która z tych wartości jest większa) | T4: ±7,5% lub ±0,15 mm (która z tych wartości jest większa) |
| T5: ±5,0% lub ±0,10 mm (minimum) |
Amerykański system standardów określa wymiary i tolerancje rur ze stali nierdzewnej w serii ASTM, przy czym ASTM A999/A999M i A1016/A1016M są powszechnie stosowanymi standardami.
| Warunki produkcji i dostawy | Średnica zewnętrzna (mm) | Tolerancja OD (mm) | Gęstość ściany (mm) | Tolerancja (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Bez szwu, wyciągnięte na gorąco | ≤ 100 | +0.4-0.8 | ≤ 2.4 | +0,4t, 0 |
| 100-200 | +0.4-1.2 | 2.4-3.8 | +0,35t, 0 | |
| 200-225 | +0.4-1.6 | 3.8-4.6 | +0,33t, 0 | |
| ≥ 4.6 | +0,28t, 0 |
Standardy amerykańskie wyrażają głównie tolerancje średnicy zewnętrznej w wartościach bezwzględnych, zazwyczaj z asymetrycznymi odchylami górnym i dolnym.Standardy amerykańskie mają ogólnie szersze średnie zakresy tolerancjiTolerancje grubości ścian są zazwyczaj ±10% t lub lepsze, ale średnie zakresy mogą osiągnąć (+20-22% t, 0), zwłaszcza w przypadku rurociągów bez szwu walcowanych na gorąco.
Chiński system normalizacyjny reguluje wymiary i tolerancje rur ze stali nierdzewnej poprzez normy serii GB,które przypominają europejskie systemy, ale zawierają zalety amerykańskich standardów.
| Standardowy | Proces produkcji | Średnica zewnętrzna (mm) | Tolerancja nadmiernej dawki | Gęstość ściany (mm) | WT Tolerancja |
|---|---|---|---|---|---|
| GB13296 | Bezszwedzone walcowane na zimno | 6-30 | ±0,15/-0.2 | 1-3 | +20%/-0% |
| >30-50 | ± 0.3 | >3 | +22%/-0% |
W porównaniu ze standardami europejskimi i amerykańskimi chińskie standardy są liczniejsze niż europejskie, ale mniejsze niż amerykańskie.Tolerancje grubości ścian są na ogół porównywalne ze średnimi poziomami precyzji w standardach europejskich i amerykańskichTolerancje średnicy zewnętrznej są w większości niższe niż normy amerykańskie i bliższe normom europejskim.
Podstawowe różnice pojawiają się podczas porównania standardów europejskich, amerykańskich i chińskich:
Oprócz tolerancji średnicy zewnętrznej i grubości ściany, inne parametry mają znaczący wpływ na wydajność rur ze stali nierdzewnej:
Okrągłość (lub jałowość) oznacza różnicę pomiarów maksymalnej i minimalnej średnicy zewnętrznej na tym samym przekroju poprzecznym.w szczególności dla rur o cienkiej ścianie.
Ekscentryczność opisuje zmienność grubości ściany.
W przypadku specjalistycznych zastosowań nabywcy i producenci mogą negocjować dopuszczalne odchylenia od prostoty.zwykle wyrażone w milimetrach na metr długości (e.g., 1 mm/1000 mm).
Wybór odpowiednich rur ze stali nierdzewnej wymaga kompleksowego uwzględnienia scenariuszy zastosowań, wymagań projektowych i specyfikacji standardowych.Inżynierowie i specjaliści w zakresie zamówień publicznych powinni dokładnie przeanalizować odpowiednie normy, zrozumieć różne wymagania dotyczące stopni tolerancji i dokonać wyboru w oparciu o rzeczywiste potrzeby.
Należy również zwrócić uwagę na parametry takie jak okrągłość, ekscentryczność i prostota w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami aplikacji.Zrozumienie różnic w standardach i wybór odpowiednich specyfikacji w oparciu o konkretne zastosowania pozostaje kluczowe dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa projektu.
Rury ze stali nierdzewnej służą jako podstawowe materiały przemysłowe w różnych sektorach, w tym w sektorze petrochemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i architektonicznym.,Dokładność wymiarowa ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, stabilność i wydajność operacyjną systemu.
Na przykład w zastosowaniach petrochemicznych tolerancje grubości ścian rurociągów podwyższonego ciśnienia bezpośrednio wpływają na ich wytrzymałość ciśnienia.W zastosowaniach sanitarnych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, tolerancje średnicy wewnętrznej wpływają na wydajność i czystość przenoszenia płynu.zrozumienie i opanowanie wymogów tolerancji w różnych standardach jest niezbędne do wyboru odpowiednich materiałów rur.
Europejski system normalizacji zawiera szczegółowe specyfikacje wymiarów i tolerancji rur ze stali nierdzewnej w ramach serii EN.Te normy klasyfikują tolerancje średnicy zewnętrznej i grubości ściany w różnych klasach w zależności od procesów produkcyjnych i typów rur, przy użyciu wartości procentowych lub wartości bezwzględnych.
Niniejsza norma ma zastosowanie do rurociągów bezszwowych walcowanych na gorąco, klasyfikując stopnie tolerancji na D1 i D2 na podstawie wielkości średnicy zewnętrznej,z dodatkowymi podziałami zgodnie z stosunkiem grubości ściany do średnicy zewnętrznej (T/D):
Wartości tolerancji grubości ścian D1-D4 i T1-T4 określone w normach EN są zgodne z DIN EN ISO 1127, który standaryzuje wymiary, tolerancje,i masy konwencjonalnej na jednostkę długości dla rur ze stali nierdzewnej.
| Stopień tolerancji | Tolerancja średnicy zewnętrznej | Tolerancja grubości ściany |
|---|---|---|
| D1 | ±1,5% lub ±0,75 mm (która z tych wartości jest większa) | T1: ±15%, lub ±0,6 mm (która z tych wartości jest większa) |
| D2 | ±1,0% lub ±0,5 mm (która z tych wartości jest większa) | T2: ±12,5% lub ±0,4 mm (która z tych wartości jest większa) |
| D3 | ± 0,75% lub ± 0,3 mm (która z tych wartości jest większa) | T3: ±10%, lub ±0,2 mm (która z tych wartości jest większa) |
| D4 | ±0,50% lub ±0,1 mm (która z tych wartości jest większa) | T4: ±7,5% lub ±0,15 mm (która z tych wartości jest większa) |
| T5: ±5,0% lub ±0,10 mm (minimum) |
Amerykański system standardów określa wymiary i tolerancje rur ze stali nierdzewnej w serii ASTM, przy czym ASTM A999/A999M i A1016/A1016M są powszechnie stosowanymi standardami.
| Warunki produkcji i dostawy | Średnica zewnętrzna (mm) | Tolerancja OD (mm) | Gęstość ściany (mm) | Tolerancja (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Bez szwu, wyciągnięte na gorąco | ≤ 100 | +0.4-0.8 | ≤ 2.4 | +0,4t, 0 |
| 100-200 | +0.4-1.2 | 2.4-3.8 | +0,35t, 0 | |
| 200-225 | +0.4-1.6 | 3.8-4.6 | +0,33t, 0 | |
| ≥ 4.6 | +0,28t, 0 |
Standardy amerykańskie wyrażają głównie tolerancje średnicy zewnętrznej w wartościach bezwzględnych, zazwyczaj z asymetrycznymi odchylami górnym i dolnym.Standardy amerykańskie mają ogólnie szersze średnie zakresy tolerancjiTolerancje grubości ścian są zazwyczaj ±10% t lub lepsze, ale średnie zakresy mogą osiągnąć (+20-22% t, 0), zwłaszcza w przypadku rurociągów bez szwu walcowanych na gorąco.
Chiński system normalizacyjny reguluje wymiary i tolerancje rur ze stali nierdzewnej poprzez normy serii GB,które przypominają europejskie systemy, ale zawierają zalety amerykańskich standardów.
| Standardowy | Proces produkcji | Średnica zewnętrzna (mm) | Tolerancja nadmiernej dawki | Gęstość ściany (mm) | WT Tolerancja |
|---|---|---|---|---|---|
| GB13296 | Bezszwedzone walcowane na zimno | 6-30 | ±0,15/-0.2 | 1-3 | +20%/-0% |
| >30-50 | ± 0.3 | >3 | +22%/-0% |
W porównaniu ze standardami europejskimi i amerykańskimi chińskie standardy są liczniejsze niż europejskie, ale mniejsze niż amerykańskie.Tolerancje grubości ścian są na ogół porównywalne ze średnimi poziomami precyzji w standardach europejskich i amerykańskichTolerancje średnicy zewnętrznej są w większości niższe niż normy amerykańskie i bliższe normom europejskim.
Podstawowe różnice pojawiają się podczas porównania standardów europejskich, amerykańskich i chińskich:
Oprócz tolerancji średnicy zewnętrznej i grubości ściany, inne parametry mają znaczący wpływ na wydajność rur ze stali nierdzewnej:
Okrągłość (lub jałowość) oznacza różnicę pomiarów maksymalnej i minimalnej średnicy zewnętrznej na tym samym przekroju poprzecznym.w szczególności dla rur o cienkiej ścianie.
Ekscentryczność opisuje zmienność grubości ściany.
W przypadku specjalistycznych zastosowań nabywcy i producenci mogą negocjować dopuszczalne odchylenia od prostoty.zwykle wyrażone w milimetrach na metr długości (e.g., 1 mm/1000 mm).
Wybór odpowiednich rur ze stali nierdzewnej wymaga kompleksowego uwzględnienia scenariuszy zastosowań, wymagań projektowych i specyfikacji standardowych.Inżynierowie i specjaliści w zakresie zamówień publicznych powinni dokładnie przeanalizować odpowiednie normy, zrozumieć różne wymagania dotyczące stopni tolerancji i dokonać wyboru w oparciu o rzeczywiste potrzeby.
Należy również zwrócić uwagę na parametry takie jak okrągłość, ekscentryczność i prostota w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami aplikacji.Zrozumienie różnic w standardach i wybór odpowiednich specyfikacji w oparciu o konkretne zastosowania pozostaje kluczowe dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa projektu.