Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
LSAW-STAHLROHR
Created with Pixso.

API 5L X52 LSAW Stahlrohr für den Bau von Offshore-Plattformen

API 5L X52 LSAW Stahlrohr für den Bau von Offshore-Plattformen

Markenbezeichnung: Jinxi Pipe
Modellnummer: LSAW-STAHLROHR
MOQ: 1
Preis: 420 USD/TON
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsfähigkeit: 1000000
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO,BV,SGS,TUV
Produktname:
LSAW-Stahlrohr, Längs-Unterpulverschweißrohr, DSAW-Stahlrohr, geschweißtes Stahlrohr
Standard:
API 5L X52
API 5L X52 Röhrentyp:
Schweißrohr aus Stahl
API 5L X52 OD:
355.6mm-2320mm
API 5L X52 Dicke:
5,0 mm-60 mm
API 5L X52 Längenbereich:
20 Fuß (6 Meter), 40 Fuß (12 Meter) oder kundenspezifisch)
API 5L X52 Endtyp:
Abgeschrägte Enden, glatte Enden
API 5L X52 Schutzkappen:
Kunststoffkappen
Verpackung Informationen:
Bündel
Hervorheben:

API 5L X52 LSAW Stahlrohr

,

Offshore-Plattformbau LSAW-Rohr

,

Offshore LSAW Stahlrohr

Produkt-Beschreibung

API 5L X52 LSAW Stahlrohr für den Bau von Offshore-Plattformen

 

Spezifikationen

 

API 5L X52 LSAW (Longitudinally Submerged Arc Welded) Rohr ist ein hochfestes Rohr aus Kohlenstoffstahl, das hauptsächlich für die Öl- und Gasübertragung verwendet wird.Die Schweißmaschine ist mit einer Breite von mehr als 600 psi (360 MPa) und wird durch Längsschweißen hergestellt.Diese Klasse ist in PSL1- und PSL2-Niveaus erhältlich, um unterschiedlichen Druck- und Haltbarkeitsanforderungen gerecht zu werden.

 

US-amerikanischer Standard Standardbezeichnung
API 5L Spezifikation für Leitungen

 

API 5L X52 LSAW Stahlrohr für den Bau von Offshore-Plattformen 0

 

API 5L X52 LSAW Stahlrohr chemische Zusammensetzung

 

Stahlgehalt Massenbruchstück,  auf der Grundlage von Wärme- und Produktanalysen a,g
%
C In P S V Nb Ti
maximal b maximal b maximal maximal maximal maximal maximal
Nahtlose Rohre
Eine 0.22 0.9 0.03 0.03 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß.
B 0.28 1.2 0.03 0.03 c,d c,d d
X42 0.28 1.3 0.03 0.03 d d d
X46 0.28 1.4 0.03 0.03 d d d
X52 0.28 1.4 0.03 0.03 d d d
X56 0.28 1.4 0.03 0.03 d d d
X60 0.28 e 1.40 e 0.03 0.03 f f f
X65 0.28 e 1.40 e 0.03 0.03 f f f
X70 0.28 e 1.40 e 0.03 0.03 f f f
Schweißrohr
Eine 0.22 0.9 0.03 0.03 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß.
B 0.26 1.2 0.03 0.03 c,d c,d d
X42 0.26 1.3 0.03 0.03 d d d
X46 0.26 1.4 0.03 0.03 d d d
X52 0.26 1.4 0.03 0.03 d d d
X56 0.26 1.4 0.03 0.03 d d d
X60 0.26 e 1.40 e 0.03 0.03 f f f
X65 0.26 e 1.45 e 0.03 0.03 f f f
X70 0.26e 1.65 e 0.03 0.03 f f f
a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; und Mo ≤ 0,15%,
Für jede Verringerung um 0,01% unter die angegebene Höchstkonzentration für Kohlenstoff ist eine Erhöhung um 0,05% über die angegebene Höchstkonzentration für Mn bis zu einem Höchstwert von 1 zulässig.65% für die Sorten ≥ L245 oder B, jedoch ≤ L360 oder X52; bis zu höchstens 1,75% für Sorten > L360 oder X52, jedoch < L485 oder X70; bis zu höchstens 2,00% für Sorten L485 oder X70,
c. Sofern nicht anders vereinbart NB + V ≤ 0,06%,
d. Nb + V + TI ≤ 0,15%,
e. Sofern nicht anders vereinbart,
f. Sofern nicht anders vereinbart, NB + V = Ti ≤ 0,15%,
g. Es ist keine absichtliche Zugabe von B zulässig und der Restanteil B ≤ 0,001%

 

 

Quellen US-amerikanische Standard-API-Spezifikation 5LTabelle 5 Chemische Zusammensetzung für PSL-2-Rohre mit t ≤ 25,0 mm 

 

Stahlgehalt Massenanteil auf der Grundlage von Wärme- und Produktanalysen
 Höchstbetrag in %
Kohlenstoffäquivalent maximal in %
C
b
- Ja. In
b
P S V Nb Ti Andere CE-Nummern 
IIW
CE-Nummern
Pcm
Nahtlose und geschweißte Rohre
BR 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 c c 0.04 E,l 0.43 0.25
X42R 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.06 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
BN 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 c c 0.04 E,l 0.43 0.25
X42N 0.24 0.4 1.2 0.025 0.015 0.06 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
X46N 0.24 0.4 1.4 0.025 0.015 0.07 0.05 0.04 - Ich weiß nicht. 0.43 0.25
X52N 0.24 0.45 1.4 0.025 0.015 0.1 0.05 0.04 - Ich weiß nicht. 0.43 0.25
X56N 0.24 0.45 1.4 0.025 0.015 0.10f 0.05 0.04 - Ich weiß nicht. 0.43 0.25
X60N 0.24f 0.45f 1.40f 0.025 0.015 0.10f 0.05f 0.04f - Ich bin nicht hier. Wie vereinbart
BQ 0.18 0.45 1.4 0.025 0.015 0.05 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
X42Q 0.18 0.45 1.4 0.025 0.015 0.05 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
X46Q 0.18 0.45 1.4 0.025 0.015 0.05 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
X52Q 0.18 0.45 1.5 0.025 0.015 0.05 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
X56Q 0.18 0.45 1.5 0.025 0.015 0.07 0.05 0.04 - Ich weiß nicht. 0.43 0.25
X60Q 0.18f 0.45f 1.70f 0.025 0.015 g g g H,l 0.43 0.25
X65Q 0.18f 0.45f 1.70f 0.025 0.015 g g g H,l 0.43 0.25
X70Q 0.18f 0.45f 1.80f 0.025 0.015 g g g H,l 0.43 0.25
X80Q 0.18f 0.45f 1.90f 0.025 0.015 g g g i, j Wie vereinbart
X90Q 0.16f 0.45f 1.9 0.02 0.01 g g g J, K Wie vereinbart
X100Q 0.16f 0.45f 1.9 0.02 0.01 g g g J, K Wie vereinbart
Schweißrohr
BM 0.22 0.45 1.2 0.025 0.015 0.05 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
X42M 0.22 0.45 1.3 0.025 0.015 0.05 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
X46M 0.22 0.45 1.3 0.025 0.015 0.05 0.05 0.04 E,l 0.43 0.25
X52M 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 d d d E,l 0.43 0.25
X56M 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 d d d E,l 0.43 0.25
X60M 0.12f 0.45f 1.60f 0.025 0.015 g g g H,l 0.43 0.25
X65M 0.12f 0.45f 1.60f 0.025 0.015 g g g H,l 0.43 0.25
X70M 0.12f 0.45f 1.70f 0.025 0.015 g g g H,l 0.43 0.25
X80M 0.12f 0.45f 1.85f 0.025 0.015 g g g i, j 0.43f 0.25
X90M 0.1 0.55f 2.10f 0.02 0.01 g g g i, j - Ich weiß. 0.25
X100M 0.1 0.55f 2.10f 0.02 0.01 g g g i, j - Ich weiß. 0.25
X120M 0.1 0.55f 2.10f 0.02 0.01 g g g i, j - Ich weiß. 0.25
a. SMLS t> 0,787 ‰, sind die CE-Grenzwerte wie vereinbart; die CEIIW-Grenzwerte gelten für C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte für C ≤ 0,12%,
b. Für jede Verringerung um 0,01% unter dem angegebenen Höchstwert für C ist eine Erhöhung um 0,05% über dem angegebenen Höchstwert für Mn zulässig, bis zu einem Höchstwert von 1,65% für die Sorten ≥ L245 oder B,aber ≤ L360 oder X52­ bis zu höchstens 1,75% für die Klassen > L360 oder X52, jedoch < L485 oder X70; bis zu 2,00% für Sorten ≥ L485 oder X70, jedoch ≤ L555 oder X80; bis zu 2,20% für Sorten > L555 oder X80.
c. Sofern nicht anders vereinbart: Nb = V ≤ 0,06%,
d. Nb = V = Ti ≤ 0,15%,
e. Sofern nicht anders vereinbart, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,30% Cr ≤ 0,30% und Mo ≤ 0,15%,
f. Sofern nicht anders vereinbart.
g. Sofern nicht anders vereinbart, Nb + V + Ti ≤ 0,15%.
h. Sofern nicht anders vereinbart, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 0,50% Cr ≤ 0,50% und MO ≤ 0,50%.
i. Sofern nicht anders vereinbart, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1,00% Cr ≤ 0,50% und MO ≤ 0,50%.
j. B ≤ 0,004%
k. Sofern nicht anders vereinbart, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1,00% Cr ≤ 0,55% und MO ≤ 0,80%.
l. Für alle Rohrsorten PSL 2 mit Ausnahme der unter Fußnote j genannten Sorten gilt Folgendes: Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist keine vorsätzliche Zugabe von B zulässig, und der Restante B ≤ 0,001%.

 

 

API 5L X52 LSAW Stahlrohr mechanische Eigenschaften

Rohrqualität Rohrkörper von SMLS und geschweißten Rohren Schweißnaht von EW, LW, SAW und COW-Rohren
Ausfallstärke a Zugfestigkeit a Verlängerung Zugfestigkeit b
Rt0,5 PSI Min. Rm PSI Min (in 2in Af % min) Rm PSI Min
Eine 210 (30 500) 335 (48 600) c 335 (48 600)
B 245 (((35 500) 415 (60 200) c 415 (60 200)
X42 290 (42 100) 415 (60 200) c 415 (60 200)
X46 320 (46 400) 435 (63 100) c 435 (63 100)
X52 360 (52 200) 460 (66 700) c 460 (66 700)
X56 390 (56 600) 490 (71 100) c 490 (71 100)
X60 415 (60 200) 520 (75 400) c 520 (75 400)
X65 450 (65 300) 535 ((77 600) c 535 (77 600)
X70 485 (70 300) 570 (82 700) c 570 (82 700)
a. Für die mittlere Klasse ist der Unterschied zwischen der angegebenen Mindestziehfestigkeit und der angegebenen Mindestleistung für den Rohrkörper der für die nächste höhere Klasse angegebenen Wert.
b. Für die Zwischenstufen muss die für die Schweißnaht angegebene Mindestziehfestigkeit dieselbe sein wie für die Karosserie unter Verwendung der Fußnote a.
c. Die angegebene Mindestverlängerung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf das nächstgelegene Prozent gerundet, wird anhand der folgenden Gleichung bestimmt:
*Bitte beziehen Sie sich auf die Originalnorm für die Formel auf dem Bild.
Wo C bei der Berechnung mit Si-Einheiten 1 940 und bei der Berechnung mit USC-Einheiten 625 000 ist
Axc   ist die in Quadratmillimetern (Quadratzoll) ausgedrückte Querschnittsfläche des anwendbaren Zugprüfstücks wie folgt:
Für Kreisquerschnittsprüfstücke sind 130 mm2 (0,20 Zoll) für Prüfstücke mit einem Durchmesser von 12,7 mm (0,500 Zoll) und 8,9 mm (3,50 Zoll) und 65 mm2 (0,10 Zoll) für Prüfstücke mit einem Durchmesser von 6,4 mm (0,250 Zoll) zu verwenden.
Für Vollschnittsprüfstücke: der geringere der folgenden Zahlen: a) 485 mm2 (0,75 in2) und b) Querschnittsfläche des Prüfstücks,abgeleitet unter Verwendung des angegebenen Außendurchmessers und der angegebenen Wandstärke des Rohres, auf das nächste 10 mm2 (0,10in2) gerundet
Für die Prüfstücke mit Streifen gilt der geringere Wert von a) 485 mm2 (0,75 in2) und b) der Querschnittsfläche des Prüfstücks.abgeleitet unter Verwendung der angegebenen Breite des Prüfstücks und der angegebenen Wanddicke des Rohres, auf das nächste 10 mm2 (0,10in2) gerundet
U ist die angegebene Mindestziehfestigkeit in Megapascals (Pfund pro Quadratzoll)

 

 

Quellen American Standard API SPECIFICATION 5L Tabelle 7 Anforderungen an die Ergebnisse der Zugprüfungen für PSL-2-Rohre

 

Rohrqualität Rohrkörper von SMLS und geschweißten Rohren Schweißnaht von HFW, SAW und COW-Rohren
Ausfallstärke a Zugfestigkeit a Verhältnis a,c Verlängerung Zugfestigkeitd
Rt0,5  MPa (psi) Rm  MPa (psi) Rt0,5/Rm (auf 50 mm)
oder 2 Zoll)
Rm MPa (psi)
Mindestwert Höchstbetrag Mindestwert Höchstbetrag Höchstbetrag Mindestwert Mindestwert
BR, BN,BQ,BM 245
(35 500)
450e
(65 300)
415
60 200)
655
(95 000)
0.93 f 415
60 200)
X42, X42R, X2Q, X42M 290
(42 100)
495
(71 800)
415
60 200)
655
(95 000)
0.93 f 415
60 200)
X46N, X46Q, X46M 320
(46 400)
525
(76 100)
435
(63 100)
655
(95 000)
0.93 f 435
(63 100)
X52N, X52Q, X52M 360
(52 200)
530
(76 900)
460
(66 700)
760
(110 200)
0.93 f 460
(66 700)
X56N, X56Q, X56M 390
(56 600)
545
(79 000)
490
(71 100)
760
(110 200)
0.93 f 490
(71 100)
X60N, X60Q, S60M 415
60 200)
565
(81 900)
520
(75 400)
760
(110 200)
0.93 f 520
(75 400)
X65Q, X65M 450
(65 300)
600
(87000)
535
(77 600)
760
(110 200)
0.93 f 535
(77 600)
X70Q, X65M 485
(70 300)
635
(92 100)
570
(82 700)
760
(110 200)
0.93 f 570
(82 700)
X80Q, X80M 555
(80 500)
705
(102 300)
625
(90 600)
825
(119 700)
0.93 f 625
(90 600)
a. Für die mittlere Qualität siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
b. für Sorten > X90 die vollständige API5L-Spezifikation.
c. Diese Begrenzung gilt für Kuchen mit D > 12,750
d. Bei Zwischenstufen muss die angegebene Mindestziehfestigkeit für die Schweißnaht den Wert entsprechen, der für den Rohrkörper mit Fuß a ermittelt wurde.
e. für Rohre, für die eine Längstestung erforderlich ist, muss die maximale Leistungsfestigkeit ≤ 71.800 psi betragen.
f. Die angegebene Mindestverlängerung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf das nächstgelegene Prozent gerundet, wird anhand der folgenden Gleichung bestimmt:
Siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
Wo C bei der Berechnung mit Si-Einheiten 1 940 und bei der Berechnung mit USC-Einheiten 625 000 ist
Axc   ist die in Quadratmillimetern (Quadratzoll) ausgedrückte Querschnittsfläche des anwendbaren Zugprüfstücks wie folgt:
Für Kreisquerschnittsprüfstücke sind 130 mm2 (0,20 Zoll) für Prüfstücke mit einem Durchmesser von 12,7 mm (0,500 Zoll) und 8,9 mm (3,50 Zoll) und 65 mm2 (0,10 Zoll) für Prüfstücke mit einem Durchmesser von 6,4 mm (0,250 Zoll) zu verwenden.
- Ich weiß. Für vollschnittliche Prüfstücke: der geringere der folgenden Zahlen: a) 485 mm2 (0,75 in2) und b) Querschnittsfläche des Prüfstücks:abgeleitet unter Verwendung des angegebenen Außendurchmessers und der angegebenen Wandstärke des Rohres, auf das nächste 10 mm2 (0,10in2) gerundet
- Ich weiß. Bei Probestücken mit Streifen ist der geringere der folgenden Punkte zu berücksichtigen: a) 485 mm2 (0,75 in2) und b) Querschnittsfläche des Probestücks,abgeleitet unter Verwendung der angegebenen Breite des Prüfstücks und der angegebenen Wanddicke des Rohres, auf das nächste 10 mm2 (0,10in2) gerundet
U ist die angegebene Mindestziehfestigkeit in Megapascals (Pfund pro Quadratzoll).
G. Niedrigere Werte für R10,5 IRm können in Übereinstimmung festgelegt werden.
h. für Sorten > x90 die vollständige API5L-Spezifikation.

 

 

API 5L X52 LSAW Stahlrohrherstellungsprozess

 

Ultraschallplattenproben → Kantenfräsen → Vorbiegen → Formen → Vorschweißen → Innenschweißen→ Außenschweißen→ Ultraschalluntersuchung→ Röntgenuntersuchung → Ausdehnung → Hydraulikprüfung →L. Schamfering → Ultraschalluntersuchung→ Röntgenuntersuchung→ magnetische Partikelprüfung am Rohrende.

 

API 5L X52 LSAW Stahlrohr für den Bau von Offshore-Plattformen 1

 

 

Anwendungen für Stahlrohre nach API 5L X52 LSAW

 

  • Bau von Offshore-Plattformen
  • Untersee-Pipeline-Systeme
  • Marine Piling Fundamente
  • Überlandstrassen
  • Stadtgasverteilung
  • Offshore-Windpark-Gründungen
  • Anwendungen für saure Dienstleistungen

 

 

API 5L X52 LSAW Stahlrohrverpackung und -laden

 

 

API 5L X52 LSAW Stahlrohr für den Bau von Offshore-Plattformen 2

API 5L X52 LSAW-Rohre werden per Schüttguttransporter befördert

API 5L X52 LSAW Stahlrohr für den Bau von Offshore-Plattformen 3