Tubos estruturais de sección oca para liñas subterráneas de gas natural
Arco mergullado en espiraltubosúsanse amplamente na construción de liñas subterráneas de gas natural debido ao seu proceso de fabricación único. As tubaxes fórmanse formando bobinas de aceiro laminado en quente en forma de espiral e logo soldándoas mediante un proceso de soldadura por arco mergullado. Isto produce tubaxes de arco mergullado en espiral de alta resistencia con espesor uniforme e excelente precisión dimensional, o que as fai ideais para o transporte subterráneo de gas natural.
Táboa 2 Principais propiedades físicas e químicas dos tubos de aceiro (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 e API Spec 5L) | ||||||||||||||
Estándar | Grao de aceiro | Compoñentes químicos (%) | Propiedade de tracción | Proba de impacto Charpy (entallas en V) | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Outros | Resistencia ao rendemento (Mpa) | Resistencia á tracción (Mpa) | (L0=5,65 √ S0)Taxa de estiramento mín. (%) | ||||||
máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | min | máximo | min | máximo | D ≤ 168,33 mm | D > 168,3 mm | ||||
GB/T3091-2008 | Q215A | ≤ 0,15 | 0,25 < 1,20 | 0,045 | 0,050 | 0,35 | Engadindo Nb\V\Ti de acordo coa norma GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0,15 | 0,25-0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0,22 | 0,30 < 0,65 | 0,045 | 0,050 | 0,035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0,20 | 0,30 ≤ 1,80 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q295A | 0,16 | 0,80-1,50 | 0,045 | 0,045 | 0,55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0,16 | 0,80-1,50 | 0,045 | 0,040 | 0,55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q345A | 0,20 | 1,00-1,60 | 0,045 | 0,045 | 0,55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0,20 | 1,00-1,60 | 0,045 | 0,040 | 0,55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 |
| Engadindo opcionalmente un dos elementos Nb\V\Ti ou calquera combinación deles | 175 |
| 310 |
| 27 | Pódese escoller un ou dous dos índices de tenacidade da enerxía de impacto e da área de corte. Para L555, consulte a norma. | |
L210 | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0,26 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0,26 | 1,30 | 0,030 | 0,030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 |
| Para aceiro de grao B, Nb+V ≤ 0,03%; para aceiro ≥ grao B, engadindo opcionalmente Nb ou V ou a súa combinación, e Nb+V+Ti ≤ 0,15% | 172 |
| 310 |
| (L0 = 50,8 mm) calcularase segundo a seguinte fórmula: e = 1944 · A0,2/U0,0 A: Área da mostra en mm2 U: Resistencia mínima á tracción especificada en Mpa | Non se require ningunha, ningunha ou ambas, a enerxía de impacto e a área de cizallamento como criterio de tenacidade. | |
A | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 |
| 207 | 331 | |||||||
B | 0,26 | 1,20 | 0,030 | 0,030 |
| 241 | 414 | |||||||
X42 | 0,26 | 1,30 | 0,030 | 0,030 |
| 290 | 414 | |||||||
X46 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| 317 | 434 | |||||||
X52 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| 359 | 455 | |||||||
X56 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| 386 | 490 | |||||||
X60 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| 414 | 517 | |||||||
X65 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 |
| 448 | 531 | |||||||
X70 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 |
| 483 | 565 |
Unha das principais vantaxes das tubaxes estruturais de sección oca é a súa excelente resistencia á corrosión. Cando se soterran baixo terra, as tubaxes de gas natural quedan expostas á humidade, aos produtos químicos do solo e a outros elementos corrosivos. As tubaxes de arco mergullado en espiral están deseñadas especificamente para soportar estas duras condicións subterráneas, o que garante a lonxevidade e a fiabilidade das tubaxes de gas natural.
Ademais da resistencia á corrosión,tubos estruturais de sección ocaofrecen unha resistencia e estabilidade superiores, o que as fai axeitadas para instalacións subterráneas. O deseño en espiral destas tubaxes proporciona unha excelente capacidade de carga, o que lles permite soportar o peso do solo e outras forzas externas sen comprometer a súa integridade estrutural. Isto é especialmente importante en zonas con xeoloxía complexa, onde as tubaxes deben ser capaces de soportar o movemento do terreo e o asentamento.


Ademais, as tubaxes estruturais de sección oca son coñecidas pola súa versatilidade e rendibilidade. Vén nunha ampla gama de tamaños e grosores e pódense personalizar para cumprir os requisitos específicos dos proxectos de gasodutos subterráneos de gas natural. Isto, á súa vez, reduce a necesidade de accesorios e soldaduras adicionais, o que resulta nunha instalación máis rápida e nuns custos xerais máis baixos. A natureza lixeira destas tubaxes tamén fai que o transporte e a manipulación sexan máis eficientes, o que contribúe aínda máis ao aforro de custos.
Cando se trata da seguridade e a eficiencia deliñas subterráneas de gas natural, a selección de materiais é fundamental. As tubaxes estruturais de sección oca, especialmente as tubaxes de arco mergullado en espiral, combinan resistencia, durabilidade, resistencia á corrosión e rendibilidade, o que as fai ideais para o transporte subterráneo de gas natural. Ao investir en tubaxes de alta calidade deseñadas especificamente para instalacións subterráneas, as compañías gasísticas poden garantir a fiabilidade e a lonxevidade da súa infraestrutura, minimizando ao mesmo tempo os custos de mantemento e reparación a longo prazo.
En resumo, as tubaxes estruturais de sección transversal oca desempeñan un papel vital na construción de liñas subterráneas de gas natural. A súa superior resistencia á corrosión, a súa maior resistencia e a súa rendibilidade convértenas na primeira opción para os proxectos de transporte de gas natural. Ao elixir os materiais axeitados para as instalacións subterráneas, as empresas de gas natural poden manter a seguridade e a fiabilidade da súa infraestrutura, o que axuda en última instancia a subministrar gas natural de forma eficiente aos consumidores.
