ไร้รอยต่อและเชื่อม - อะไรคือความแตกต่างที่แท้จริง?
ท่อไร้ตะเข็บเริ่มต้นจากแท่งไทเทเนียมแข็ง แท่งถูกเจาะและหมุนบนแมนเดรลเพื่อสร้างท่อกลวง ไม่มีรอยเชื่อมใดๆ ในผนัง
ท่อเชื่อมเริ่มต้นจากแถบไทเทเนียมแบน แถบนี้ม้วน-เป็นรูปทรงกระบอกและเชื่อมตามแนวตะเข็บตามยาว ท่อเชื่อมสำหรับบริการแลกเปลี่ยนความร้อนส่วนใหญ่จะผ่านแม่พิมพ์ดึง กระบวนการนี้จะบีบอัดรอยเชื่อม ปรับพื้นผิวให้เรียบ และทำให้พิกัดความเผื่อของมิติกระชับขึ้นข้อกำหนดที่ถูกต้องสำหรับบริการแลกเปลี่ยนความร้อนคือ "การเชื่อมและดึง" (W &D) ไม่ใช่ "ตาม-การเชื่อม"
เนื่องจาก-ท่อเชื่อมมีรอยเชื่อมที่ยกขึ้น เหมาะสำหรับงานท่อร้อยสาย รั้ว หรืองานโครงสร้าง สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ตะเข็บที่ยกขึ้นจะสร้างรอยแยกที่สามารถดักจับเศษซากและทำให้เกิดการกัดกร่อนได้ อีกทั้งยังทำให้แผ่นท่อรีดยากเพราะตะเข็บทำให้เกิดจุดที่สูง
สำหรับท่อแลกเปลี่ยนความร้อน การเชื่อมและดึงถือเป็นข้อเสนอมาตรฐานเนื่องจาก-ไม่มีบริการท่อเชื่อมสำหรับบริการนี้
ไร้รอยต่อสามารถรับแรงกดดันได้สูงกว่าการเชื่อมหรือไม่?
ระดับแรงดันเป็นปัญหาที่พบบ่อย ทั้งสองประเภทตรงตามข้อกำหนดแรงดันเดียวกันตามมาตรฐาน ASTM B338 เมื่อผลิตอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมทั้งสองมีความแตกต่างกัน
เหนือ 500 psi (3.4 MPa) แบบไม่มีรอยต่อคือตัวเลือกมาตรฐานรอยเชื่อมบนท่อเชื่อมจะไม่อ่อนแอเมื่อทำอย่างถูกต้อง แต่ที่แรงดันสูง การกำจัดรอยเชื่อมจะลบตัวแปรหนึ่งตัวออกจากการคำนวณความปลอดภัย ข้อกำหนดทางวิศวกรรมหลายประการสำหรับบริการแรงดันสูง-จำเป็นต้องมีความราบรื่นอย่างชัดเจน
ต่ำกว่า 500 psi สามารถเชื่อมได้อย่างสมบูรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและแบบท่อส่วนใหญ่ทำงานที่ 150–300 psi ท่อไทเทเนียมเชื่อมหลายพันเส้นใช้งานได้ที่แรงกดดันเหล่านี้โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตะเข็บเชื่อม
ความแตกต่างประการหนึ่ง: วิศวกรบางคนใช้ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการเชื่อมกับท่อเชื่อม โดยทั่วไปคือ 0.85 หรือ 0.90 ในขณะที่ท่อไร้ตะเข็บจะมีค่าอยู่ที่ 1.0 นี่เป็นวิธีปฏิบัติแบบอนุรักษ์นิยมที่ได้มาจากรหัสเหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับไทเทเนียม ความแข็งแรงของรอยเชื่อมจริงจะเทียบเท่ากับโลหะฐาน แต่หากข้อกำหนดของโครงการจำเป็นต้องมีปัจจัยด้านประสิทธิภาพร่วม การไร้รอยต่อจะกลายเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ได้ความหนาของผนังที่ต้องการ
รอยเชื่อมสึกกร่อนเร็วขึ้นหรือไม่?
ในน้ำทะเลและสภาพแวดล้อมทางเคมีส่วนใหญ่ ท่อเชื่อม GR1 จะเกิดการกัดกร่อนในอัตราเดียวกับที่ไร้รอยต่อ
ตะเข็บเชื่อมไทเทเนียมเมื่อเชื่อมอย่างถูกต้อง จะพัฒนาชั้นไทเทเนียมออกไซด์แบบพาสซีฟแบบเดียวกับส่วนที่เหลือของท่อ ชั้นออกไซด์นี้เป็นสิ่งที่ทำให้ไททาเนียมมีความต้านทานการกัดกร่อน ไม่มีการกัดกร่อนพิเศษเกิดขึ้นที่ตะเข็บเชื่อม
ตัวแปรสำคัญคือคุณภาพการเชื่อม
ท่อที่เชื่อมอย่างถูกต้องจะใช้การกำบังอาร์กอนบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอกของโซนการเชื่อม ผลการเชื่อมจะปรากฏเป็นสีเงินหรือสีเทาอ่อน การเชื่อมนี้จะดำเนินการเหมือนกับโลหะฐาน
ท่อที่มีการเชื่อมไม่ดีขาดการป้องกันอาร์กอนที่เพียงพอ ออกซิเจนจากอากาศปนเปื้อนโลหะเชื่อมร้อน รอยเชื่อมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน สีฟาง- หรือสีเทารอยเชื่อมที่ปนเปื้อนจะกัดกร่อนเป็นพิเศษการผลิตของเราใช้การป้องกันอาร์กอน 100% ทั้งสองด้านของรอยเชื่อม และทุกล็อตได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูสีรอยเชื่อม
ท่อเชื่อมสามารถโค้งงอเป็นรูปตัว U- ได้หรือไม่

การดัดงอ U- ทำให้เกิดความเครียดบนผนังท่อ รอยเชื่อมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค เป็นจุดที่อาจเกิดความล้มเหลวได้ภายใต้ความเค้นดัดงอสูง
สำหรับรัศมีโค้งงอที่สูงกว่า 3x OD ท่อเชื่อมจะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือความเค้นดัดงอที่ตะเข็บเชื่อมต่ำพอที่จะไม่เกิดการแตกร้าว ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน U-ส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้
สำหรับรัศมีโค้งงอต่ำกว่า 2.5x OD การไร้รอยต่อเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าการโค้งงอที่แน่นทำให้เกิดความเค้นแรงดึงสูงที่ผนังด้านนอกของส่วนโค้ง หากรอยเชื่อมอยู่ที่รัศมีด้านนอก อาจเกิดการแตกร้าวได้ ข้อกำหนดทางวิศวกรรมจำนวนมากจำเป็นต้องมีรัศมีการโค้งงอที่ต่ำกว่า 3x OD อย่างราบรื่น
สำหรับรัศมีระหว่าง 2.5x ถึง 3x OD ก็สามารถใช้ได้ผู้ผลิตบางรายยอมรับท่อเชื่อมที่มีตะเข็บเชื่อมวางอยู่บนแกนกลางของส่วนโค้ง (ด้านที่ไม่เห็นความตึงหรือแรงอัด) ซึ่งต้องมีการวางแนวอย่างระมัดระวังในระหว่างการดัด
สำหรับส่วนโค้ง U- ที่เป็นรอย เราสามารถปรับแนวรอยเชื่อมให้เป็นแกนกลางได้เมื่อมีการร้องขอซึ่งจะช่วยลดความเครียดบนตะเข็บระหว่างการดัดงอ
อันไหนม้วนเป็นแผ่นท่อได้ดีกว่ากัน?
การกลิ้ง (ขยาย) ท่อเข้าไปในแผ่นท่อจะต้องทำให้ผนังท่อเสียรูปสม่ำเสมอ รอยเชื่อมซึ่งมีความแข็งและโครงสร้างจุลภาคแตกต่างกันเล็กน้อย อาจส่งผลต่อการขยายตัวของท่อได้
สำหรับความหนาของผนังมาตรฐาน (1.5 มม. ขึ้นไป) ทั้งม้วนไร้รอยต่อและแบบเชื่อมได้ดีพอๆ กันความแตกต่างของความแข็งที่ตะเข็บเชื่อมนั้นน้อยเกินไปที่จะสำคัญ
สำหรับท่อผนังบาง (ต่ำกว่า 1.2 มม.) ม้วนแบบไม่มีรอยต่อจะเท่ากันมากขึ้นรอยเชื่อมจะสร้างแถบตามยาวที่แข็งขึ้นเล็กน้อย ด้วยผนังที่บาง ความแตกต่างของความแข็งนี้อาจทำให้ท่อขยายวงรีหรือสร้างการสัมผัสที่ไม่สม่ำเสมอกับรูแผ่นท่อ ท่อไร้รอยต่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สำหรับผนังที่บางมาก (ต่ำกว่า 0.9 มม.) ผู้ผลิตบางรายชอบแบบไร้รอยต่อท่อเชื่อมและท่อดึงของเราถูกดึงออกโดยลดขนาดลงอย่างน้อย 25% ซึ่งช่วยลดความแข็งของรอยเชื่อมให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับการใช้งานกับผนังบาง เราแนะนำให้ทดสอบตัวอย่างก่อนการผลิตเต็มรูปแบบ

ไร้รอยต่อราคาเท่าไหร่คะ?
ค่าใช้จ่ายที่ราบรื่นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เบี้ยประกันภัยที่แน่นอนขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณ และโรงงาน
| ขนาดท่อ | ราคาพรีเมี่ยมทั่วไปสำหรับไร้รอยต่อ |
|---|---|
| OD 19 มม. x ผนัง 1.24 มม | สูงขึ้น 30–40% |
| OD 25.4 มม. x ผนัง 1.65 มม | สูงขึ้น 35–50% |
| OD 50.8 มม. x ผนัง 2.0 มม | สูงขึ้น 40–60% |
สำหรับชุดท่อ 500 หลอด (โดยทั่วไปสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกลาง) จะมีช่วงความแตกต่างตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 เหรียญสหรัฐ
การผลิตที่ไร้รอยต่อต้องใช้เหล็กแท่งแข็งที่เจาะ ซึ่งจะช้ากว่าและสร้างเศษเหล็กมากขึ้นการผลิตแบบเชื่อมเริ่มต้นด้วยแถบซึ่งเร็วกว่าและมีการสูญเสียวัสดุน้อยกว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่เลือกการเชื่อมสำหรับการใช้งานมาตรฐานและสำรองแบบไร้รอยต่อสำหรับแรงดันสูง-หรือบริการที่สำคัญ
วิธีเลือก - คำแนะนำฉบับย่อ
ไม่ใช่ทุกโครงการที่ต้องการความราบรื่น ไม่ใช่ทุกโครงการที่เหมาะกับการเชื่อม นี่คือเส้นทางการตัดสินใจตามเงื่อนไขการทำงานจริง
เลือกได้อย่างราบรื่นเมื่อ:
แรงดันการออกแบบเกิน 500 psi
U-รัศมีการโค้งงอน้อยกว่า 2.5x OD
ความหนาของผนังไม่เกิน 1.2 มม. และท่อจะรีด
บริการไฮโดรเจน (ตะเข็บเชื่อมอาจเป็นสถานที่พิเศษสำหรับการสร้างไฮไดรด์)
ข้อกำหนดของโครงการต้องชัดเจนอย่างชัดเจน
การใช้งานนิวเคลียร์หรือความปลอดภัย-ที่สำคัญ
เลือกการเชื่อมเมื่อ:
แรงดันการออกแบบต่ำกว่า 500 psi
รัศมีการโค้งงอ U- มากกว่า 3x OD
ความหนาของผนัง 1.5 มม. ขึ้นไป
น้ำทะเล น้ำหล่อเย็น หรือบริการเคมีมาตรฐาน
งบประมาณมีจำกัด
เวลานำแน่น (ต้องการหลอดภายใน 6 สัปดาห์)
ไม่แน่ใจ?
สำหรับการใช้งานในพื้นที่สีเทา - ความดันระหว่าง 400–600 psi หรือรัศมีการโค้งงอระหว่าง 2.5x และ 3x OD - ตัวเลือกทั้งสองสามารถทำงานได้ ในกรณีเหล่านี้ นี่คือลำดับการตัดสินใจ:
ตรวจสอบข้อกำหนดโครงการก่อน ทำตามที่มันบอก
หากไม่มีข้อกำหนดใดๆ โปรดสอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความชอบในการรีดหรือการดัด
หากผู้ผลิตไม่มีความต้องการ การเชื่อมจะช่วยประหยัดต้นทุน
สำหรับการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส่วนใหญ่ ท่อเชื่อมและท่อดึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมไม่มีรอยต่อสงวนไว้สำหรับบริการ-แรงดันสูง วิกฤต หรือบางมาก- โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผล
หารือเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการของคุณ
สิ่งที่ควรเขียนไว้ในใบสั่งซื้อ?
สำหรับท่อเชื่อม:
"ท่อไทเทเนียม ASTM B338 GR1 เชื่อมและดึง ผิวดอง การทดสอบกระแสเอ็ดดี้ตามมาตรฐาน ASTM B338 ต้องมีใบรับรองโรงงาน EN 10204 ประเภท 3.1"
สำหรับท่อไร้ตะเข็บ:
"ท่อไทเทเนียม ASTM B338 GR1 ไร้รอยต่อ ผิวดอง การทดสอบอุทกสถิตตาม ASTM B338 ต้องมีใบรับรองโรงงาน EN 10204 ประเภท 3.1"
เพิ่มสำหรับประเภทใดประเภทหนึ่ง:
"หมายเลขความร้อนประทับบนแต่ละหลอด ต้องตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่หลอดจนถึงใบรับรอง"
จะตรวจสอบคุณภาพท่อเมื่อมาถึงได้อย่างไร?
สำหรับท่อเชื่อม:ไล่เล็บให้ทั่วรอยเชื่อม ท่อที่ดึงออกมาอย่างเหมาะสมมีตะเข็บที่ไม่สามารถสัมผัสได้ สีเชื่อมควรเป็นสีเงินหรือสีเทาอ่อน สีน้ำเงินหรือฟางแสดงว่ามีการป้องกันอาร์กอนไม่ดีระหว่างการเชื่อม
สำหรับท่อไร้ตะเข็บ:ตรวจสอบความเยื้องศูนย์ของผนัง ตัดชิ้นสั้นจากปลายด้านหนึ่ง วัดความหนาของผนังสี่จุดรอบเส้นรอบวง (0 องศา , 90 องศา , 180 องศา , 270 องศา ) การวัดแบบหนาและแบบบางไม่ควรแตกต่างกันเกิน 10%
สำหรับทั้งสองประเภท:ยืนยันว่าหมายเลขความร้อนบนท่อตรงกับใบรับรองโรงสี
คำถามที่พบบ่อย
1. มีความแตกต่างระดับแรงดันระหว่างแบบไม่มีรอยต่อและแบบเชื่อมหรือไม่?
ไม่ ทั้งสองได้รับการจัดอันดับเท่ากันตามมาตรฐาน ASTM B338 รอยเชื่อมไม่ใช่จุดอ่อนเมื่อทำอย่างถูกต้อง รหัสทางวิศวกรรมบางรหัสใช้ปัจจัยประสิทธิภาพการเชื่อมกับท่อเชื่อม (โดยทั่วไปคือ 0.85) ซึ่งจะทำให้ท่อเชื่อมมีประสิทธิภาพลดลง นั่นเป็นข้อกำหนดของรหัส ไม่ใช่ข้อจำกัดด้านวัตถุ
2. ท่อเชื่อมสามารถใช้สำหรับการโค้งงอ U- ได้หรือไม่
ใช่ สำหรับรัศมีโค้งที่สูงกว่า 3x OD สำหรับการโค้งงอที่แคบยิ่งขึ้น การไร้รอยต่อจะปลอดภัยกว่า สำหรับส่วนโค้ง U- ที่เป็นรอย เราสามารถปรับแนวรอยเชื่อมให้เป็นแกนกลางได้เมื่อมีการร้องขอ
3. จะระบุท่อเชื่อมคุณภาพดีได้อย่างไร?
เช็คสองอัน ขั้นแรก ตอกตะปูบนรอยเชื่อม ท่อที่ดีมีตะเข็บที่ไม่สามารถสัมผัสได้ ประการที่สอง ดูที่สีเชื่อม สีเงินหรือสีเทาอ่อนก็ดี สีน้ำเงินหรือฟางบ่งบอกถึงการปนเปื้อน
4. ท่อไร้ตะเข็บมีตำหนิซ่อนอยู่หรือไม่?
ใช่. ท่อไร้ตะเข็บอาจมีผนังเยื้องศูนย์ได้ (ด้านหนึ่งหนา และอีกด้านหนึ่งบาง) นอกจากนี้ยังอาจมีรอยแตกที่พื้นผิวภายในจากกระบวนการเจาะอีกด้วย การทดสอบอุทกสถิตและการทดสอบอัลตราโซนิกสามารถตรวจจับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นส่วนใหญ่
5. ประเภทใดที่พบได้ทั่วไปในโรงไฟฟ้า?
เชื่อม โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เปลี่ยนจากท่อไร้รอยต่อมาเป็นท่อคอนเดนเซอร์แบบเชื่อมในปี 1990 ประสิทธิภาพเหมือนกันและต้นทุนก็ต่ำกว่า โรงงานนิวเคลียร์บางแห่งยังคงระบุอย่างราบรื่นสำหรับการอนุรักษ์
6. สามารถผสมไร้รอยต่อและเชื่อมในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเดียวกันได้หรือไม่?
ในทางเทคนิคแล้วใช่ แต่ไม่แนะนำ พฤติกรรมการขยายตัวที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดปัญหาข้อต่อแผ่นท่อได้ ควรใช้ประเภทเดียวสำหรับทั้งชุด
7. การเชื่อมเปลี่ยนเกรด GR1 หรือไม่?
ไม่ใช่ โลหะเชื่อมเป็นวัสดุ GR1 เดียวกัน ไม่มีการใช้โลหะฟิลเลอร์ บริเวณรอยเชื่อมอาจมีโครงสร้างเกรนแตกต่างกันเล็กน้อย แต่คุณสมบัติทางกลยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM B338
8. เหตุใดข้อกำหนดบางอย่างจึงยังต้องการความราบรื่น
ข้อมูลจำเพาะแบบเดิม มีการเขียนหลายเรื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อท่อไทเทเนียมแบบเชื่อมมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า ท่อเชื่อมสมัยใหม่นั้นยอดเยี่ยมมาก หากข้อกำหนดจำเป็นต้องมีความราบรื่น คำขอเบี่ยงเบนอาจช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก
9. ความหนาของผนังขั้นต่ำสำหรับท่อเชื่อม GR1 คือเท่าไร?
0.5 มม. เป็นค่าขั้นต่ำในทางปฏิบัติ ด้านล่างนั้น ท่อเชื่อมนั้นผลิตได้ยาก สำหรับผนังที่บางกว่า การไร้รอยต่อคือทางเลือกเดียว
10. ประเภทใดที่แนะนำสำหรับคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำทะเล-
เชื่อม โรงไฟฟ้าและโรงแยกเกลือหลายร้อยแห่งใช้ท่อ GR1 แบบเชื่อมในน้ำทะเล เป็นแอปพลิเคชันที่พิสูจน์แล้วและคุ้มค่า-
บรรจุภัณฑ์
ท่อไทเทเนียม ASTM B338 บรรจุใน-กล่องไม้เกรดส่งออกหรือมัดเป็นเหล็ก- โดยแต่ละท่อปิดฝาไว้เพื่อป้องกันความชื้นและการปนเปื้อนของเศษซากท่อจะถูกคั่นด้วยโฟมหรือตัวแบ่งกระดาษแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นผิวเป็นรอยระหว่างการขนส่ง สำหรับท่อโค้งงอ U- มีการห่อพลาสติกแต่ละชั้นและการแยกชั้นเพื่อรักษารูปทรงโค้งงอบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสอดคล้องกับ ISPM-15 สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศและมีการระบุหมายเลขความร้อนไว้อย่างชัดเจนในแต่ละมัดหรือกล่องเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครบถ้วนเมื่อได้รับ

โรงงานและอุปกรณ์ของเรา
โรงงานของเรามีสายการผลิตท่อไทเทเนียมโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงโรงสกัดเย็น แท่นดึง และเตาหลอมเติมอาร์กอน-ที่สอบเทียบสำหรับไทเทเนียมบริสุทธิ์ในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะสำหรับท่อเชื่อม เราใช้สถานีเชื่อม TIG อัตโนมัติพร้อมการตรวจสอบกระแสไหลวนแบบออนไลน์เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องของรอยเชื่อมแบบเรียลไทม์อุปกรณ์ตรวจสอบประกอบด้วย-สเปกโตรมิเตอร์แบบเต็มสเปกตรัมสำหรับการตรวจสอบทางเคมี เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียงสำหรับท่อไร้รอยต่อ และเครื่องทดสอบความดันอุทกสถิตที่พิกัด 10,000 psiท่อที่เสร็จแล้วทั้งหมดจะผ่านเลเซอร์ไมโครมิเตอร์เพื่อวัด OD และความหนาของผนังห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพของเรามีการตรวจสอบข้าม-โดยอิสระในทุกล็อตความร้อนและอุปกรณ์ตรวจสอบทั้งหมดได้รับการสอบเทียบเป็นประจำทุกปีตามมาตรฐาน NIST{0}} ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ การตั้งค่านี้ช่วยให้เราสามารถผลิตท่อ ASTM B338 ที่ตรงหรือเกินกว่าประสิทธิภาพทางกลและการกัดกร่อนที่ต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ

อัปโหลดรูปวาดสำหรับใบเสนอราคาที่กำหนดเอง





