Dettagli dei prodotti

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TUBO ACCIAIO LSAW
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Tubo di acciaio LSAW ad alta resistenza X70 / X80 per trasmissione a lunga distanza

Tubo di acciaio LSAW ad alta resistenza X70 / X80 per trasmissione a lunga distanza

Marchio: Jinxi Pipe
Numero di modello: TUBO ACCIAIO LSAW
MOQ: 1
Prezzo: 420 USD/TON
Condizioni di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacità di approvvigionamento: 1000000
Informazione dettagliata
Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
ISO,BV,SGS,TUV
Nome del prodotto:
Tubo in acciaio LSAW, tubo per saldatura ad arco sommerso longitudinalmente, tubo in acciaio DSAW, t
Standard:
Api 5L GR.B
Tipo di tubo per tubi LSAW:
tubi di acciaio saldati
Diametro tubo LSAW:
355.6mm-2320mm
Spessore del tubo LSAW:
5,0 mm-60 mm
Gamma di tubi LSAW:
20 FT (6 metri), 40FT (12 metri) o personalizzato)
Tipo di estremità del tubo LSAW:
Estremità smussate, estremità lisce
Tappi per tubi LSAW nudi:
Tappi di plastica
Imballaggi particolari:
Fasci
Evidenziare:

LSAW tubo di acciaio X70

,

LSAW tubo di acciaio X80

,

Pipe LSAW per trasmissione a lunga distanza

Descrizione di prodotto

Tubo di acciaio LSAW ad alta resistenza (X70 / X80) per trasmissione a lunga distanza

 

Specificità

 

High-strength LSAW (Longitudinal Submerged Arc Welded) pipe is a premium steel pipe manufactured by cold-forming thick steel plates into a cylinder and welding the longitudinal seam using the submerged arc welding processRinomati per la resistenza ad alta pressione, la precisione dimensionale e la resistenza alla saldatura superiore, questi tubi variano in genere da 16 a 150 pollici di diametro.Sono fondamentali per le infrastrutture più esigenti, compresi i gasdotti, le costruzioni offshore e gli impianti strutturali.

 

Standard americano Nome standard
API 5L Specifica per i tubi di linea

 

Tubo di acciaio LSAW ad alta resistenza X70 / X80 per trasmissione a lunga distanza 0

 

 

Tubo LSAW ad alta resistenzaComposizione chimica

 

Classe di acciaio frazione di massa,  sulla base di analisi termiche e di analisi dei prodotti a,g
%
C M P S V. Nb Ti
max b max b massimo massimo massimo massimo massimo
Tubo senza cuciture
A 0.22 0.9 0.03 0.03
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
Pipe saldate
A 0.22 0.9 0.03 0.03
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%; e Mo ≤ 0,15%,
b. Per ogni riduzione dello 0,01% al di sotto della concentrazione massima di carbonio specificata, è ammesso un aumento dello 0,05% al di sopra della concentrazione massima di Mn specificata, fino ad un massimo di 1.65% per i gradi ≥ L245 o B, ma ≤ L360 o X52; fino a un massimo di 1,75% per i gradi > L360 o X52, ma < L485 o X70; e fino a un massimo di 2,00% per i gradi L485 o X70,
c. Salvo diversamente concordato NB + V ≤ 0,06%,
d. Nb + V + TI ≤ 0,15%,
e. Salvo diversamente concordato,
f. Salvo diversamente concordato, NB + V = Ti ≤ 0,15%,
g. Non è consentita l'aggiunta deliberata di B e il B residuo ≤ 0,001%

 

 

Fonti American Standard API SPECIFICATION 5LTabella 5 ¢ Composizione chimica del tubo PSL 2 con t ≤ 25,0 mm 

 

Classe di acciaio Frazione di massa, basata su analisi termiche e di prodotto
 Percentuale massima
Equivalente di carbonio a % massimo
C
b
- Sì. M
b
P S V. Nb Ti Altri CE 
IIW
CE
Pcm
Tubo senza cuciture e saldato
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
Sd 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 D, e, l 0.43 0.25
X52N 0.24 0.45 1.4 0.025 0.015 0.1 0.05 0.04 D, e, l 0.43 0.25
X56N 0.24 0.45 1.4 0.025 0.015 0.10f 0.05 0.04 D, e, l 0.43 0.25
X60N 0.24f 0.45f 1.40f 0.025 0.015 0.10f 0.05f 0.04f G, h, I. Come concordato
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 D, e, l 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 Come concordato
X90Q 0.16f 0.45f 1.9 0.02 0.01 g g g J,k Come concordato
X100Q 0.16f 0.45f 1.9 0.02 0.01 g g g J,k Come concordato
Pipe saldate
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 0.25
X100M 0.1 0.55f 2.10f 0.02 0.01 g g g i,j 0.25
X120M 0.1 0.55f 2.10f 0.02 0.01 g g g i,j 0.25
a. SMLS t> 0,787 ‰, i limiti CE sono quelli concordati; i limiti CEIIW applicati per C > 0,12% e i limiti CEPcm applicati se C ≤ 0,12%,
b. Per ogni riduzione dello 0,01% al di sotto del massimo specificato per C, è ammesso un aumento dello 0,05% al di sopra del massimo specificato per Mn, fino ad un massimo dell'1,65% per i gradi ≥ L245 o B,ma ≤ L360 o X52■ fino ad un massimo dell'1,75% per i gradi > L360 o X52, ma < L485 o X70; fino a un massimo del 2,00% per i gradi ≥ L485 o X70, ma ≤ L555 o X80; e fino a un massimo del 2,20% per i gradi > L555 o X80.
c. Salvo diversamente concordato, Nb = V ≤ 0,06%,
d. Nb = V = Ti ≤ 0,15%,
e. Salvo diversamente concordato, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,30% Cr ≤ 0,30% e Mo ≤ 0,15%,
f. Salvo accordo diverso.
g. Salvo diversamente concordato, Nb + V + Ti ≤ 0,15%.
h. Salvo diversamente concordato, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 0,50% Cr ≤ 0,50% e MO ≤ 0,50%.
i. Salvo diversamente concordato, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1,00% Cr ≤ 0,50% e MO ≤ 0,50%.
j. B ≤ 0,004%.
k. Salvo diversamente concordato, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1,00% Cr ≤ 0,55% e MO ≤ 0,80%.
l. Per tutti i tipi di tubi PSL 2, ad eccezione di quelli indicati nelle note a piè di pagina j, si applica quanto segue: a meno che non sia concordato diversamente, non è consentita l'aggiunta intenzionale di B e il residuo B ≤ 0,001%.

 

 

Tubo LSAW ad alta resistenzaProprietà meccaniche

Grado del tubo Corpo di tubi di SMLS e tubi saldati Saldatura di tubi EW, LW, SAW e COW
Forza di rendimento a Resistenza alla trazione a L'allungamento Resistenza alla trazione b
Rt0,5 PSI Min Rm PSI Min (in 2in Af % min) Rm PSI Min
A 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. Per il grado intermedio, la differenza tra la resistenza minima alla trazione specificata e la resa minima specificata per il corpo del tubo deve essere quella data per il grado successivo superiore.
b. Per i gradi intermedi, la resistenza alla trazione minima specificata per la cucitura della saldatura deve essere la stessa determinata per il corpo utilizzando la nota a).
c. L'allungamento minimo specificato, Af, espresso in percentuale e arrotondato alla percentuale più vicina, deve essere determinato utilizzando la seguente equazione:
* Si prega di fare riferimento allo standard originale per la formula nell'immagine.
Dove C è 1 940 per il calcolo con unità Si e 625 000 per il calcolo con unità USC
Axc   è l'area di sezione trasversale applicabile della provetta di trazione, espressa in millimetri quadrati (pollici quadrati), come segue:
Per le provette a sezione circolare, 130 mm2 (0,20 pollici) per le provette di 12,7 mm (0,500 pollici) e 8,9 mm (,350 pollici) di diametro; e 65 mm2 (0,10 pollici) per le provette di 6,4 mm (0,250 pollici) di diametro.
Per le provette a sezione intera, la minore delle seguenti: a) 485 mm2 (0,75 in2) e b) la superficie della sezione trasversale della provetta,derivato utilizzando il diametro esterno specificato e lo spessore della parete specificato del tubo, arrotondato al più vicino 10 mm2 (0,10in2)
Per le provette a striscia, la minore delle due quantità: a) 485 mm2 (0,75 in2) e b) la superficie della sezione trasversale della provetta,derivato utilizzando la larghezza specificata del provetto e lo spessore specificato della parete del tubo, arrotondato al più vicino 10 mm2 (0,10in2)
U è la resistenza alla trazione minima specificata, espressa in megapascal (libbre per pollice quadrato)

 

 

Fonti American Standard API SPECIFICATION 5L Tabella 7 Requisiti per i risultati delle prove di trazione per i tubi PSL 2

 

Grado del tubo Corpo di tubi di SMLS e tubi saldati Casco di saldatura di tubi HFW, SAW e COW
Forza di rendimento a Resistenza alla trazione a Rapporto a,c L'allungamento Resistenza alla trazioned
Rt0,5  MPa (psi) Rm  MPa (psi) Rt0,5/Rm (su 50 mm
o 2 pollici)
Rm MPa (psi)
Minimo Massimo Minimo Massimo Massimo Minimo Minimo
BR, BN,BQ,BM 245
(35 500)
450e
(65 300) e
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. Per il grado intermedio, fare riferimento alla specifica completa API5L.
b. per i gradi > X90 fare riferimento alla specifica completa API5L.
c. Questo limite si applica alle torte con D > 12,750 in
d. Per i gradi intermedi, la resistenza minima alla trazione specificata per la cucitura della saldatura deve essere uguale a quella determinata per il corpo del tubo utilizzando il piede a.
e. per i tubi che richiedono prove longitudinali, la resistenza massima deve essere ≤ 71.800 psi
f. L'allungamento minimo specificato, Af, espresso in percentuale e arrotondato alla percentuale più vicina, deve essere determinato utilizzando la seguente equazione:
fare riferimento alla specifica completa API5L.
Dove C è 1 940 per il calcolo con unità Si e 625 000 per il calcolo con unità USC
Axc   è l'area di sezione trasversale applicabile della provetta di trazione, espressa in millimetri quadrati (pollici quadrati), come segue:
Per le provette a sezione circolare, 130 mm2 (0,20 pollici) per le provette di 12,7 mm (0,500 pollici) e 8,9 mm (,350 pollici) di diametro; e 65 mm2 (0,10 pollici) per le provette di 6,4 mm (0,250 pollici) di diametro.
 Per i pezzi di prova a sezione intera, la minore delle seguenti quantità: a) 485 mm2 (0,75 in2) e b) la superficie della sezione trasversale del provino,derivato utilizzando il diametro esterno specificato e lo spessore della parete specificato del tubo, arrotondato al più vicino 10 mm2 (0,10in2)
 Per i provetti a strisce, la minore delle due quantità: a) 485 mm2 (0,75 in2) e b) la superficie della sezione trasversale del provetto,derivato utilizzando la larghezza specificata del provetto e lo spessore specificato della parete del tubo, arrotondato al più vicino 10 mm2 (0,10in2)
U è la resistenza alla trazione minima specificata, espressa in megapascal (libbre per pollice quadrato).
Valori inferiori per R10,5 IRm possono essere specificati di comune accordo.
h. per i gradi > x90 fare riferimento alla specifica completa API5L.

 

Tubo LSAW ad alta resistenzaProcesso di produzione

 

Sondeazione a ultrasuoni → fresatura dei bordi → pre-piegatura → modellazione → pre-saldatura → saldatura interna→ saldatura esterna→ Ispezione ad ultrasuoni→ ispezione a raggi X → espansione → prova idraulica →l. camfering → ispezione ad ultrasuoni→ Ispezione a raggi X→ controllo delle particelle magnetiche all'estremità del tubo.

 

Tubo di acciaio LSAW ad alta resistenza X70 / X80 per trasmissione a lunga distanza 1

 

 

Tubo LSAW ad alta resistenzaApplicazione

 

  • Tubi di trasmissione a lunga distanza di petrolio e gas ad alta pressione
  • Sistemi di condotte sottomarine in acque profonde e in acque ultra profonde
  • Piattaforme offshore e strutture di ingegneria marina
  • Servizio acido e applicazioni artiche
  • Reti di trasmissione di gas ad alta pressione
  • Fondazioni di parchi eolici offshore
  • Infrastruttura delle condotte di cattura di idrogeno e carbonio (CCUS)
  • Applicazioni strutturali e di impilazione per lavori pesanti
  • Iniezione di acqua ad alta pressione e recupero migliorato dell'olio
  • Rafinerie e impianti petrolchimici tubi ad alta pressione

 

Tubo LSAW ad alta resistenzaImballaggio e carico

Tubo di acciaio LSAW ad alta resistenza X70 / X80 per trasmissione a lunga distanza 2

Il tubo LSAW ad alta resistenza è trasportato da un caricatore a granello

Tubo di acciaio LSAW ad alta resistenza X70 / X80 per trasmissione a lunga distanza 3