Einzelheiten zu den Produkten

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SSAW-STAHLROHR
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API 5L X65 SSAW geschweißtes Stahlrohr für Rohrleitungen in petrochemischen Anlagen

API 5L X65 SSAW geschweißtes Stahlrohr für Rohrleitungen in petrochemischen Anlagen

Markenbezeichnung: Jinxi Pipe
Modellnummer: Schweißes Rohr mit großem Durchmesser
MOQ: 1
Preis: 400USD/TON
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsfähigkeit: 100000
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO,BV.SGS,TUV
Produktname:
SSAW-Stahlrohr, Spiral-Unterpulverschweißrohr, SAWH-Rohr, Sprial-Stahlrohr, SSAW-Rohr mit Pfahlstruk
Standard:
API 5L X65
API 5L X65 Rohrtyp:
Schweißrohr aus Stahl
API 5L X65 AD:
219mm-4064mm
API 5L X65 Dicke:
3,2 mm-40 mm
API 5L X65 Längenbereich:
5,8/6/11,8/12/18/32 Meter
API 5L X65 Endtyp:
Abgeschrägte Enden, glatte Enden
API 5L X65 Schutzkappen:
Kunststoffkappen
Hervorheben:

X65 SSAW geschweißtes Stahlrohr

,

Petrochemische Anlage SSAW Schweißrohr aus Stahl

,

API 5L X65 SSAW-Rohr

Produkt-Beschreibung

 

API 5L X65 SSAW Stahlrohr für Rohrleitungen in Petrochemieanlagen

 

Spezifikationen

 

API 5L X65 SSAW (Spiral-Unterpulver-Schweißnaht) Stahlrohr ist ein hochfestes Kohlenstoffstahl-Leitungsrohr, das für großvolumige, druckarme Onshore-Öl- und Gastransporte entwickelt wurde. Es verfügt über eine Mindeststreckgrenze von 450 MPa (65.300 psi) und eine Mindestzugfestigkeit von 535 MPa (77.600 psi). Das Spiral-Schweißverfahren ermöglicht eine effiziente Produktion größerer Durchmesser im Vergleich zu anderen Methoden und bietet zuverlässige Leistung bei Langstreckentransportanwendungen.

 

Amerikanischer Standard Standardname
API 5L Spezifikation für Leitungsrohre

 

API 5L X65 SSAW geschweißtes Stahlrohr für Rohrleitungen in petrochemischen Anlagen 0

 

API 5L X65 SSAW Stahlrohr Chemische Zusammensetzung

Quelle Amerikanischer Standard API SPECIFICATION 5L Tabelle 4 — Chemische Zusammensetzung für PSL 1 Rohre mit t ≤ 25,0 mm (0,984 Zoll)

 

Massenanteil, basierend auf Wärme- und Produktanalysen Massenanteil,oder 2 Zoll)basierend auf Wärme- und Produktanalysen a,g
%
b b S V Nb Ti Andere
max b max b max max max max max
Nahtloses Rohr
335 (48.600) 0,45 0,9 0,03 0,03 0,25 0,25 0,25
415 (60.200) 0,28 0,025 0,03 0,03 c,d c,d Rm
415 (60.200) 0,28 0,025 0,03 0,03 Rm Rm Rm
435 (63.100) 0,28 0,025 0,03 0,03 Rm Rm Rm
460 (66.700) 0,28 0,025 0,03 0,03 Rm Rm Rm
490 (71.100) 0,28 0,025 0,03 0,03 Rm Rm Rm
520 (75.400) 0,28 e 1,40 e 0,03 0,03 b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
535 (77.600) 0,28 e 1,40 e 0,03 0,03 b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
570 (82.700) 0,28 e 1,40 e 0,03 0,03 b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
BM
335 (48.600) 0,45 0,9 0,03 0,03 0,25 0,25 0,25
415 (60.200) 0,26 0,025 0,03 0,03 c,d c,d Rm
415 (60.200) 0,26 0,025 0,03 0,03 Rm Rm Rm
435 (63.100) 0,26 0,025 0,03 0,03 Rm Rm Rm
460 (66.700) 0,26 0,025 0,03 0,03 Rm Rm Rm
490 (71.100) 0,26 0,025 0,03 0,03 Rm Rm Rm
520 (75.400) 0,26 e 1,40 e 0,03 0,03 b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
535 (77.600) 0,26 e 1,45 e 0,03 0,03 b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
570 (82.700) 0,26e 1,65 e 0,03 0,03 b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; und Mo ≤ 0,15%
b. Für jede Reduzierung von 0,01% unterhalb der angegebenen maximalen Kohlenstoffkonzentration ist eine Erhöhung von 0,05% über die angegebene maximale Mangankonzentration zulässig, bis zu einem Maximum von 1,65% für Güten ≥ L245 oder B, aber ≤ L360 oder X52; bis zu einem Maximum von 1,75% für Güten ≥ L360 oder X52, aber ≤ L485 oder X70; und bis zu einem Maximum von 2,00% für die Güte 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. Keine absichtliche Zugabe von B ist zulässig und das Rest-B ≤ 0,001%
Quelle Amerikanischer Standard API SPECIFICATION 5L 

 

 

Tabelle 5 — Chemische Zusammensetzung für PSL 2 Rohre mit t ≤ 25,0 mm (0,984 Zoll)Stahlgüte 

 

Massenanteil, basierend auf Wärme- und Produktanalysen % maximal
 Kohlenstoffäquivalent a% maximal
C
b
P
Mn b
P
S V Nb Ti Andere CE Pcm 
CE
Pcm
Nahtlose und geschweißte Rohre
BR
0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 g c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 g c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,55f 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,05f 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,24f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g 0,05f 0,04f g,h,l Nach Vereinbarung Geschweißtes Rohr
0,18 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,04 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,18 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,04 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,18 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,04 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,18 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,04 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,18 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,18f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g i,j i,j i,j 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,18f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g i,j i,j i,j 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,18f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g i,j i,j i,j 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,18f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g i,j i,j i,j Geschweißtes Rohr
0,16f 0,45f 1,85f 0,02 0,01 g i,j i,j i,j Nach Vereinbarung Geschweißtes Rohr
0,16f 0,45f 1,85f 0,02 0,01 g i,j i,j i,j Nach Vereinbarung Geschweißtes Rohr
BM
0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,04 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,04 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 g 0,04 0,04 e,l 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 g Rm Rm Rm 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 g Rm Rm Rm 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,12f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g i,j i,j i,j 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,12f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g i,j i,j i,j 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,12f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g i,j i,j i,j 0,43 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,12f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g i,j i,j i,j 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,1 0,55f 2,10f 0,02 0,01 g i,j i,j i,j 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,1 0,55f 2,10f 0,02 0,01 g i,j i,j i,j 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
0,1 0,55f 2,10f 0,02 0,01 g i,j i,j i,j 0,25 a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12% und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12%
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 PSL 2 Rohrqualitäten außer denen mit Fußnote j gilt Folgendes. Sofern nicht anders vereinbart, ist keine absichtliche Zugabe von B zulässig und Rest-B ≤ 0,001%.
API 5L X65 SSAW Stahlrohr Mechanische Eigenschaften
Quelle Amerikanischer Standard API SPECIFICATION 5L Tabelle 6 — Anforderungen an die Ergebnisse von Zugversuchen für PSL 1 Rohre
Rohrqualität
Rohrkörper von nahtlosen und geschweißten Rohren

 

 

Schweißnaht von EW-, LW-, SAW- und COW-Rohren

 

Streckgrenze a

 

Zugfestigkeit a Verhältnis a,c Zugfestigkeit b
Zugfestigkeit  d    Rm PSI Min
A c 335 (48.600) c
335 (48.600) B c c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: c
415 (60.200) X42 X65 c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: X65
415 (60.200) X46 X65 c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: X65
435 (63.100) X52 c c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: c
460 (66.700) X56 c c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: c
490 (71.100) X60 c c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: c
520 (75.400) X65 c c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: c
535 (77.600) X70 485 (70.300) c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: c
570 (82.700) a. Für Zwischengüten ist die Differenz zwischen der angegebenen Mindestzugfestigkeit und der angegebenen Mindeststreckgrenze für den Rohrkörper wie für die nächsthöhere Güte angegeben. *Formel siehe Originalstandard im Bild. c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt: *Formel siehe Originalstandard im Bild.
Wobei C 1.940 für Berechnungen in SI-Einheiten und 625.000 für Berechnungen in USC-Einheiten ist
Axc
   
ist die anwendbare Querschnittsfläche des Zugprüfkörpers, ausgedrückt in Quadratmillimetern (Quadratzoll), wie folgt:
– Für Prüfkörper mit kreisförmigem Querschnitt, 130 mm² (0,20 Zoll²) für Prüfkörper mit 12,7 mm (0,500 Zoll) und 8,9 mm (0,350 Zoll) Durchmesser; und 65 mm² (0,10 Zoll²) für Prüfkörper mit 6,4 mm (0,250 Zoll) Durchmesser.
– Für Vollquerschnittsprüfkörper, der kleinere Wert von a) 485 mm² (0,75 Zoll²) und b) der Querschnittsfläche des Prüfkörpers, ermittelt anhand des angegebenen Außendurchmessers und der angegebenen Wanddicke des Rohrs, gerundet auf die nächste 10 mm² (0,10 Zoll²)– 
Für Streifenprüfkörper, der kleinere Wert von a) 485 mm² (0,75 Zoll²) und b) der Querschnittsfläche des Prüfkörpers, ermittelt anhand der angegebenen Breite des Prüfkörpers und der angegebenen Wanddicke des Rohrs, gerundet auf die nächste 10 mm² (0,10 Zoll²)
Rohrqualität
Rohrkörper von nahtlosen und geschweißten Rohren
Schweißnaht von HFW-, SAW- und COW-Rohren

 

 

Streckgrenze a

 

Zugfestigkeit a Verhältnis a,c Dehnung
Zugfestigkeit  d Rt0,5    MPa (psi)Rm
  oder 2 Zoll)Rm MPa (psi) (auf 50 mmoder 2 Zoll)Rm MPa (psi) Minimum Maximum
Minimum
Maximum
450e 245 450e 245 245 450e 450e
(65.300)e 415
(60.200)
655
(95.000)
520
(75.400)
435
(63.100)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. 520
(75.400)
(71.800) 415
(60.200)
655
(95.000)
520
(75.400)
435
(63.100)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. 520
(75.400)
(76.100) 435
(63.100)
655
(95.000)
(52.200)
530
435
(63.100)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. (52.200)
530
(76.900) 460
(66.700)
760
(110.200)
(56.600)
545
570
(82.700)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. (56.600)
545
(79.000) 490
(71.100)
760
(110.200)
(60.200)
565
570
(82.700)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. (60.200)
565
(81.900) 520
(75.400)
760
(110.200)
(65.300)
600
570
(82.700)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. (65.300)
600
(87.000) 535
(77.600)
760
(110.200)
(70.300)
635
570
(82.700)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. (70.300)
635
(92.100) 570
(82.700)
760
(110.200)
(80.500)
705
570
(82.700)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. (80.500)
705
(102.300) 625
(90.600)
825
(119.700)
c. Diese Grenze gilt für Rohre mit D > 12,750 Zoll
d. Für Zwischengüten ist die angegebene Mindestzugfestigkeit für die Schweißnaht der gleiche Wert wie für den Rohrkörper gemäß Fußnote a.
625
(90.600)
a. Für Zwischengüten siehe die vollständige API5L-Spezifikation. b. Für Güten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. c. Diese Grenze gilt für Rohre mit D > 12,750 Zoll
d. Für Zwischengüten ist die angegebene Mindestzugfestigkeit für die Schweißnaht der gleiche Wert wie für den Rohrkörper gemäß Fußnote a.
e. Für Rohre, die Längsprüfungen erfordern, darf die maximale Streckgrenze ≤ 71.800 psi betragen
f. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung ermittelt:
siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
Wobei C 1.940 für Berechnungen in SI-Einheiten und 625.000 für Berechnungen in USC-Einheiten ist
Axc
   
ist die anwendbare Querschnittsfläche des Zugprüfkörpers, ausgedrückt in Quadratmillimetern (Quadratzoll), wie folgt:
– Für Prüfkörper mit kreisförmigem Querschnitt, 130 mm² (0,20 Zoll²) für Prüfkörper mit 12,7 mm (0,500 Zoll) und 8,9 mm (0,350 Zoll) Durchmesser; und 65 mm² (0,10 Zoll²) für Prüfkörper mit 6,4 mm (0,250 Zoll) Durchmesser.
– Für Vollquerschnittsprüfkörper, der kleinere Wert von a) 485 mm² (0,75 Zoll²) und b) der Querschnittsfläche des Prüfkörpers, ermittelt anhand des angegebenen Außendurchmessers und der angegebenen Wanddicke des Rohrs, gerundet auf die nächste 10 mm² (0,10 Zoll²)– 
Für Streifenprüfkörper, der kleinere Wert von a) 485 mm² (0,75 Zoll²) und b) der Querschnittsfläche des Prüfkörpers, ermittelt anhand der angegebenen Breite des Prüfkörpers und der angegebenen Wanddicke des Rohrs, gerundet auf die nächste 10 mm² (0,10 Zoll²)
h. für Güten > x90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. g. Niedrigere Werte für R10,5IRm können nach Vereinbarung spezifiziert werden.
h. für Güten > x90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation. API 5L X65 SSAW Stahlrohr
Herstellungsprozess
Rohmaterialinspektion → Bandstoß → Vorformbehandlung → Förderbandsteuerung → Rollformen → Spaltkontrolle → Schweißen → ZFP (zerstörungsfreie Prüfung) → Einzelrohrschneiden → Chargeninspektion → Fehlerreparatur → Schweißnahtprüfung → Hydrostatische Prüfung → Endbearbeitung
API 5L X56 SSAW Stahlrohr Anwendung

 

 

Großformatige SSAW-Rohre können ineinander verschachtelt werden, ähnlich wie russische Puppen, um den Innenraum größerer Rohre zu nutzen und das Frachtvolumen zu minimieren. Dies ist ein "Game-Changer" zur Reduzierung der Frachtkosten und zur Verbesserung der Effizienz der Lieferkette.Wasser- und Flüssigkeitsfördersysteme

 

Wasserleitungen

 

API 5L X65 SSAW geschweißtes Stahlrohr für Rohrleitungen in petrochemischen Anlagen 1

 

Kühlwassersysteme

 

  • Meerwasserleitungen
  • Schlamm- und Bergbauanwendungen
  • Bauwesen & Infrastruktur (strukturelle Anwendungen)
  • Industrielle & mechanische Anwendungen
  • Stromerzeugungsleitungen
  • Kessel- und Druckleitungen
  • Allgemeine Ingenieurwesen & Versorgungsunternehmen
  • API 5L X65 SSAW Stahlrohr
  • Verpackung & Verladung
  • →SSAW-Rohre werden in Containern transportiert
  • (Verschachtelte Verpackung): 

 

 

Großformatige SSAW-Rohre können ineinander verschachtelt werden, ähnlich wie russische Puppen, um den Innenraum größerer Rohre zu nutzen und das Frachtvolumen zu minimieren. Dies ist ein "Game-Changer" zur Reduzierung der Frachtkosten und zur Verbesserung der Effizienz der Lieferkette.SSAW-Rohre werden per Massengutfrachter transportiert

 

 

API 5L X65 SSAW geschweißtes Stahlrohr für Rohrleitungen in petrochemischen Anlagen 2

API 5L X65 SSAW geschweißtes Stahlrohr für Rohrleitungen in petrochemischen Anlagen 3