Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-25 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເຄື່ອງປັບທີ່ລະບຸບໍ່ຖືກຕ້ອງອັນດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສາຍອາຍນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງໃນໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າເຄື່ອງຫຼຸດຜ່ອນຫນຶ່ງມີຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງທີ່ຄິດໄລ່ຜິດ. ການລະເບີດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢຸດການດຳເນີນງານເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ລູກເຮືອຢູ່ສະຖານທີ່. ການກໍານົດຊິ້ນສ່ວນຕ້ອງການຂໍ້ມູນຄວາມກົດດັນທີ່ແນ່ນອນ, ຊັ້ນວັດສະດຸທີ່ຊັດເຈນ, ແລະການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບມາດຕະຖານມິຕິ. ໃນຄູ່ມືພາກສະຫນາມນີ້, ພວກເຮົາຈະແຍກວິທີການກໍານົດອົງປະກອບຢ່າງປອດໄພແລະປະສິດທິຜົນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກຈາກທັດສະນະວິສະວະກໍາ.
Material Grade Matters: ສະເຫມີຈັບຄູ່ເກຣດເຫຼັກກາກບອນເຊັ່ນ: ASTM A234 WPB ຫຼື WPL6 ກັບອຸນຫະພູມສະເພາະແລະຂະຫນາດກາງຂອງນ້ໍາຂອງໂຄງການ.
ບູລິມະສິດມາດຕະຖານ: ຮັບປະກັນອຸປະກອນເສີມທັງໝົດປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ASME ແລະ ASTM ຢ່າງເຂັ້ມງວດສຳລັບຂະໜາດ ແລະຄຸນສົມບັດໂລຫະ.
ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນ: ຄິດໄລ່ຕາຕະລາງທໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະນໍາໃຊ້ອົງປະກອບພິເສດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ.
ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ຖາວອນເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກ threaded.
ການກວດສອບຜູ້ສະຫນອງ: ຕ້ອງການໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບ Mill ແລະເອກະສານການທົດສອບທີ່ບໍ່ທໍາລາຍທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການຊື້.
ການກໍານົດວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານຢ່າງແທ້ຈິງຂອງໂຄງສ້າງທໍ່ທີ່ແຂງແຮງ. ເມື່ອຍ່າງຜ່ານໂຮງງານປິໂຕເຄມີທີ່ຄຶກຄື້ນ ຫຼື ໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນທີ່ທັນສະໄໝ, ວິສະວະກອນໄດ້ອີງໃສ່ວັດຖຸດິບຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍເພື່ອຂົນສົ່ງຂອງແຫຼວ ແລະ ແກັສທີ່ລະເຫີຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເຫຼັກກາກບອນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບພາດສະຕິກຫຼືໂລຫະທີ່ອ່ອນກວ່າ, ເຫຼັກກາກບອນໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍພື້ນຖານແລ້ວເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ພິເສດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍທໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ອາການຊ໊ອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງ, ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກ, ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການຜິດປົກກະຕິ. ໃນລະບົບອຸດສາຫະກໍາ, ເຫດການ hammer ນ້ໍາແລະການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນເກີດຂຶ້ນປະຈໍາວັນ. ເຫຼັກກ້າຄາບອນດູດຊຶມຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະທົດສະວັດຂອງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມຕ້ານທານທໍາມະຊາດຂອງມັນຕໍ່ການສວມໃສ່ກົນຈັກເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຂົນສົ່ງນ້ໍາຂັດ.
ເມື່ອວິສະວະກໍາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງລະມັດລະວັງການດຸ່ນດ່ຽງການປະຕິບັດກັບຂໍ້ຈໍາກັດງົບປະມານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ເຫຼັກກ້າຄາບອນໃຫ້ປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນກວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດຫຼືໂລຫະປະສົມ exotic. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີການກັດກ່ອນ, ຫຼືລະບົບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ corrosion ພາຍໃນແລະການເຄືອບ epoxy ພາຍນອກຖືກນໍາໃຊ້, ເຫຼັກກາກບອນສະຫນອງການປະຕິບັດໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດສະດຸລາຄາແພງກວ່າໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຄງການສາມາດຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັບປະກັນເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ. ອົງປະກອບທໍ່ອຸດສາຫະກໍາ.
ນອກເຫນືອຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດຖຸດິບ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງອົງປະກອບແມ່ນວິທະຍາສາດທີ່ແນ່ນອນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍອົງການກົດລະບຽບສາກົນ. ການບໍ່ອ້າງອິງມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ສ່ວນທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄພພິບັດ, ແລະການລົງໂທດດ້ານກົດລະບຽບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຕົວລະບຸຕ້ອງນໍາທາງສອງໂດເມນຕົ້ນຕໍ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸແລະຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ສະມາຄົມອາເມລິກາສໍາລັບການທົດສອບແລະວັດສະດຸກໍານົດອົງປະກອບທາງເຄມີ, ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ, ແລະຂະບວນການຜະລິດຂອງເຫຼັກກ້າເອງ. ເມື່ອຮ່າງເອກະສານການຈັດຊື້, ວິສະວະກອນຕ້ອງອ້າງອີງມາດຕະຖານ ASTM ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ.
ASTM A234 ແມ່ນມາດຕະຖານສະເພາະສໍາລັບທໍ່ທໍ່ຂອງເຫຼັກກາກບອນ wrought ແລະເຫຼັກໂລຫະປະສົມສໍາລັບການບໍລິການປານກາງແລະອຸນຫະພູມສູງ. ເກຣດ WPB ແມ່ນລະດັບທີ່ລະບຸໄວ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດໃນມາດຕະຖານນີ້. ມັນຕ້ອງການປະລິມານຄາບອນສູງສຸດ 0.30 ເປີເຊັນເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ດີທີ່ສຸດ. ASTM A420 ກວມເອົາອຸປະກອນທໍ່ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ການກໍານົດມາດຕະຖານນີ້ຮັບປະກັນວ່າໂລຫະໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະທົດສອບເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກ brittle ໃນສະພາບແວດລ້ອມຍ່ອຍ.
ໃນຂະນະທີ່ ASTM ກວມເອົາໂລຫະໂລຫະ, ສະມາຄົມວິສະວະກອນກົນຈັກຂອງອາເມລິກາປົກຄອງຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຄວາມທົນທານ. ການກໍານົດມາດຕະຖານ ASME ທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນເສີມຈະສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນກັບທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່. ນີ້ຮັກສາເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນທີ່ສອດຄ່ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼວຽນຂອງຄວາມປັ່ນປ່ວນ.
ASME B16.9 ໃຊ້ກັບອຸປະກອນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຮັດຈາກໂຮງງານ. ມັນກໍານົດຂະຫນາດໂດຍລວມ, ຄວາມທົນທານ, ແລະວິທີການທົດສອບສໍາລັບລາຍການເຊັ່ນ: ສອກແລະ tees. ASME B16.11 ກວມເອົາອຸປະກອນເຫຼັກ forged, ໂດຍສະເພາະການເຊື່ອມເຕົ້າສຽບແລະປະເພດ threaded, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະຫນາດທໍ່ນາມນ້ອຍ.
ລະບົບທໍ່ອຸດສາຫະກໍາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນ. ການເລືອກປະເພດ fitting ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການໄຫຼໂດຍກົງ, ສາຍສາຂາ, ຫຼືການປ່ຽນແປງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບຫຼືແນະນໍາ friction ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ແຕ່ລະ fitting ເຮັດຫນ້າທີ່ກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນຮູບແບບທໍ່. ສອກແມ່ນຖືກກໍານົດເພື່ອປ່ຽນທິດທາງຂອງການໄຫຼ. ສອກ radius ຍາວແມ່ນມາດຕະຖານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມກົດດັນ frictional. ສອກ radius ສັ້ນແມ່ນຖືກກໍານົດພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຖືກຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດເພາະວ່າພວກເຂົາແນະນໍາການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Tees ແມ່ນ deployed ກັບສາຂາການໄຫຼຂອງນ້ໍາ. tee ເທົ່າທຽມກັນຮັກສາຂະຫນາດຂອງສາຂາດຽວກັນກັບທໍ່ແລ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ tee ຫຼຸດຜ່ອນຈໍາກັດການໄຫຼເຂົ້າໄປໃນສາຍທີສອງ, ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ເຄື່ອງຫຼຸດຜ່ອນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນແປງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່. ຕົວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແມ່ນປົກກະຕິໃນເສັ້ນຕັ້ງ. Eccentric reducers ແມ່ນສໍາຄັນໃນເສັ້ນອອກຕາມລວງນອນເພື່ອປ້ອງກັນການສະສົມຂອງຖົງອາກາດຫຼືການລວມເອົານ້ໍາ.
ສໍາລັບໂຄງການອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, butt weld ທໍ່ fittings ແມ່ນພິຈາລະນາມາດຕະຖານຄໍາວິສະວະກໍາ. fitting ແມ່ນ welded ໂດຍກົງກັບໃນຕອນທ້າຍຂອງທໍ່, ສ້າງໂຄງສ້າງໂລຫະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ seamless. ວິທີການນີ້ສະຫນອງການຈໍາກັດການໄຫຼຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ມັນ ກຳ ຈັດຮອຍແຕກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດບ່ອນທີ່ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ກັດກ່ອນສາມາດສະສົມໄດ້. ມັນຍັງສະຫນອງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ດີກວ່າຕໍ່ກັບການບິດແລະຄວາມກົດດັນ torsional. ເມື່ອກໍານົດລະບົບສໍາລັບສານເຄມີອັນຕະລາຍຫຼືໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ນີ້ມັກຈະເປັນວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວທີ່ອະນຸຍາດໂດຍລະຫັດຄວາມປອດໄພ.
ໃນຂະນະທີ່ເລຂາຄະນິດກໍານົດການໄຫຼຂອງນ້ໍາ, ການບັນຈຸຄວາມກົດດັນຍັງຄົງເປັນຕົວຊີ້ບອກຄວາມປອດໄພຕົ້ນຕໍໃນການອອກແບບທໍ່. Fitting ທີ່ລະບຸດ້ວຍຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງບໍ່ພຽງພໍໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະແຕກຫັກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງການດໍາເນີນງານ.
ໃນອົງປະກອບການເຊື່ອມໂລຫະກົ້ນ, ຄວາມຫນາຂອງຝາແມ່ນສະແດງໂດຍຕາຕະລາງທີ່ຕ້ອງກົງກັບຕາຕະລາງຂອງທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່. ຕາຕະລາງມາດຕະຖານ 40 ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ສໍາລັບສາຍເຄື່ອງໃຊ້ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຫາປານກາງເຊັ່ນ: ນ້ໍາເຢັນ. ຕາຕະລາງທີ່ເຂັ້ມແຂງພິເສດ 80 ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼືລະບົບທີ່ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດ corrosion ສະເພາະ. Double Extra Strong Schedule 160 ຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບເງື່ອນໄຂຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງ.
ສະຖານະການອຸດສາຫະ ກຳ ບາງຢ່າງຕ້ອງການສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ. ເຄືອຂ່າຍລະບົບໄຮໂດຼລິກ, ສາຍສົ່ງນ້ຳມັນນອກຝັ່ງ, ແລະລະບົບນ້ຳໃຫ້ອາຫານ boiler ຕົກຢູ່ໃນໝວດນີ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ວິສະວະກອນຕ້ອງມາໂດຍສະເພາະ ທໍ່ກາກບອນຄວາມກົດດັນສູງ . ສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບັນດາລາຍການທີ່ຖືກປອມໂດຍປົກກະຕິທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ASME B16.11. ແທນທີ່ຈະເປັນຕາຕະລາງ, fittings forged ແມ່ນກໍານົດໂດຍຫ້ອງຮຽນຄວາມກົດດັນ. ການລະບຸຫ້ອງຮຽນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນບັງຄັບເພື່ອປ້ອງກັນການລະເບີດ.
ຫ້ອງຮຽນຄວາມກົດດັນ / ຕາຕະລາງ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
ການຈັບຄູ່ຝາທໍ່ |
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|
ຕາຕະລາງ 40 |
ນ້ໍາຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ອາກາດເຄື່ອງມື |
ນ້ຳໜັກມາດຕະຖານ |
Butt Weld / Threaded |
ຕາຕະລາງ 80 |
ການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີ, ອາຍປານກາງ |
ເຂັ້ມແຂງພິເສດ |
Butt Weld |
ຫ້ອງຮຽນ 3000 |
ສາຍໄຮໂດຼລິກຄວາມກົດດັນສູງ |
ຕາຕະລາງ 80 ທຽບເທົ່າ |
Socket Weld / ກະທູ້ |
ຊັ້ນ 6000/9000 |
ການຂຸດເຈາະນອກຝັ່ງ, ຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດ |
ຕາຕະລາງ 160 / XXS |
Socket Weld |
ຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນກັບຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງແມ່ນອົງປະກອບໂລຫະ. ເຫຼັກກາກບອນບໍ່ແມ່ນວັດສະດຸດຽວ. ຊັ້ນຮຽນສະເພາະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັບຄູ່ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະສານເຄມີຂອງໂຄງການເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນໄວຫຼືຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະ.
ສໍາລັບໂຄງການອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຫຼືສູງ, ASTM A234 Grade WPB ແມ່ນມາດຕະຖານມາດຕະຖານ. ມັນສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີເລີດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile, weldability, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສໍາລັບລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ລະດັບ WPC ອາດຈະຖືກລະບຸໄວ້ເນື່ອງຈາກເນື້ອໃນຄາບອນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
ເຫຼັກກາກບອນມາດຕະຖານສູນເສຍຄວາມທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າການແຊ່ແຂງ. ມັນກາຍເປັນ ໜຽວ ແລະມັກເກີດຮອຍແຕກຢ່າງກະທັນຫັນ. ສໍາລັບສະຖານທີ່ອາຍແກັສທໍາມະຊາດແຫຼວຫຼືພືດໃນສະພາບອາກາດອາກຕິກ, ວິສະວະກອນຕ້ອງລະບຸ ASTM A420 Grade WPL6. ເພື່ອກວດສອບຄວາມເໝາະສົມຂອງມັນ, ເກຣດນີ້ຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຜົນກະທົບຂອງ Charpy V-notch ທີ່ອຸນຫະພູມລົບ 50 ອົງສາເຊນຊຽດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂລຫະຈະຮັກສາຄວາມໜຽວໃນສະພາບທີ່ແຊ່ແຂງ.
ເມື່ອວັດສະດຸແລະຄວາມກົດດັນຖືກລັອກ, ວິທີການທີ່ໃຊ້ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກັບທໍ່ທໍ່ນັ້ນກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບ. ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງປະເມີນຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານສະເພາະຂອງສາຍເພື່ອເລືອກວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມ. ການເຊື່ອມໂລຫະ Butt ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມກົດດັນສູງແລະເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ເສັ້ນຖາວອນ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສຸດແລະການໄຫຼພາຍໃນທີ່ລຽບງ່າຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຕ້ອງການຊ່າງເຊື່ອມທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງ. ການເຊື່ອມຊັອກເກັດແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບເສັ້ນເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຈະຈັດການຂອງນ້ໍາທີ່ເປັນພິດຫຼືໄຟໄຫມ້. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ການຈັດຕໍາແຫນ່ງງ່າຍແຕ່ສ້າງ crevice ພາຍໃນຂະຫນາດນ້ອຍບ່ອນທີ່ corrosion ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກະທູ້ຖືກຈໍາກັດກັບຄວາມກົດດັນຕ່ໍາແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄວໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມໂລຫະແຕ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼໃນໄລຍະເວລາ.
ໃນເວລາທີ່ອົງປະກອບຂອງ welded ໄດ້ຖືກກໍານົດ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງ fittings ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນໂຮງງານ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຕ້ອງກໍານົດມຸມ bevel, ເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນ 37.5 ອົງສາ. ເລຂາຄະນິດທີ່ຊັດເຈນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ welder ບັນລຸການເຈາະຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຮາກເຊື່ອມ. ມັນຮັບປະກັນການຮ່ວມກັນແມ່ນແຂງແຮງເທົ່າກັບໂລຫະແມ່. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະລະບຸ beveling ທີ່ເຫມາະສົມເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອແລະການທົດສອບຄວາມກົດດັນທີ່ລົ້ມເຫລວຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ຂໍ້ມູນສະເພາະແມ່ນແຂງແຮງເທົ່າກັບເອກະສານທີ່ພິສູດວ່າໄດ້ບັນລຸໄດ້. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈັດຊື້ຕ້ອງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະຮັບເອົາວັດສະດຸໃດໆເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ.
ບໍ່ຄວນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນອຸດສາຫະ ກຳ ໂດຍບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບໂຮງງານ. ຕົວລະບຸຄວນຕ້ອງການໃບຢັ້ງຢືນ EN 10204 ປະເພດ 3.1. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຜະລິດໄດ້ທົດສອບວັດສະດຸແລະຢືນຢັນວ່າມັນກົງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງເຄມີແລະກົນຈັກຂອງຊັ້ນ ASTM ທີ່ລະບຸ. ການຮັບປະກັນອຸປະກອນເສີມຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນກົງກັບຄວາມທົນທານຂອງມິຕິລະດັບແລະຄຸນສົມບັດໂລຫະຂອງເຄືອຂ່າຍທໍ່ຂອງທ່ານແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂລຫະ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງຄວາມໜາຂອງຝາ ຫຼືຄ່າທຽບເທົ່າຄາບອນລະຫວ່າງທໍ່ ແລະທໍ່ສາມາດນຳໄປສູ່ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ສັບສົນ.
ການກວດກາສາຍຕາຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຄວນອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງວິທີການທົດສອບທີ່ບໍ່ມີການທໍາລາຍເພື່ອກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ການທົດສອບ Ultrasonic ໃຊ້ຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອກວດຫາຄວາມບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນ. ການກວດກາອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກແມ່ນໃຊ້ໂດຍສະເພາະເພື່ອກວດຫາຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວ ແລະ ຮອຍແຕກເລັກນ້ອຍຂອງສິ່ງຂອງປອມ. ການທົດສອບ radiographic ມັກຈະຖືກລະບຸໄວ້ສໍາລັບ seams ການເຊື່ອມໂລຫະໃນໂຮງງານທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ fittings welded ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ.
ພູມສັນຖານຂອງການຈັດຊື້ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນພັດທະນາຢ່າງໄວວາ. ຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໄປສູ່ການຕິດຕາມດິຈິຕອນໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງທໍ່. ຜູ້ຈັດການໂຄງການໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງການໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງ Mill ເອເລັກໂຕຣນິກແລະແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງອຸປະກອນການຢັ້ງຢືນ blockchain. ນີ້ຕ້ານການໄຫຼເຂົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນເຫຼັກປອມໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກ. ໂຮງກັ່ນກອງກໍາລັງນຳໃຊ້ການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດຄະເນ ແລະເຕັກໂນໂລຊີຄູ່ແຝດດິຈິຕອລ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນຕ້ອງລະບຸອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ມິຕິທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ນີ້ຮັບປະກັນເຊັນເຊີແລະລະບົບການຕິດຕາມອັດຕະໂນມັດ calibrate ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເປົ້າໝາຍຄວາມຍືນຍົງຍັງເປັນການຂັບເຄື່ອນຕົວຊີ້ບອກເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງວັດສະດຸຈາກໂຮງງານທີ່ນຳໃຊ້ເຕົາໄຟໂຄ້ງໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຄາບອນຂອງເຫຼັກດິບທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນເສີມຢ່າງມີໄນສໍາຄັນ.
ການກໍານົດອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໃນໄລຍະຍາວແລະປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ. ໂດຍການຈັບຄູ່ຊັ້ນວັດສະດຸກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະເຄມີສະເພາະຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ, ແລະກວດສອບການຈັດອັນດັບຄວາມກົດດັນກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດຄໍາສັ່ງອົງປະກອບຂອງທ່ານ, ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະເອກະສານການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບປ້ອງກັນການຢຸດງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໃນເວລາວາງແຜນການຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ທົບທວນຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານແລະຊອກຫາອົງປະກອບທີ່ກົງກັນໂດຍຜ່ານຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ CZWH Steel ເພື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂທໍ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະຫັດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍແມ່ນຢູ່ໃນອົງປະກອບທາງເຄມີແລະຜົນໄດ້ຮັບທາງກາຍະພາບ. ເຫຼັກກາກບອນແມ່ນໂລຫະປະສົມຂອງທາດເຫຼັກແລະກາກບອນ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ພິເສດແລະຄວາມທົນທານສູງໃນຈຸດລາຄາປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຂາດ chromium, ມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຜຸພັງເມື່ອຖືກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ສະແຕນເລດປະກອບດ້ວຍຢ່າງຫນ້ອຍ 10.5 ສ່ວນຮ້ອຍ chromium, ເຊິ່ງປະກອບເປັນຊັ້ນ oxide passive ທີ່ສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ດີເລີດ. ເຫຼັກກາກບອນຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານ, ທາງເລືອກທີ່ປະຫຍັດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ມີການກັດກ່ອນ.
ອຸປະກອນເຊື່ອມຕ້ອງຖືກລະບຸໄວ້ສໍາລັບລະບົບຂະບວນການທີ່ຖາວອນ, ຄວາມກົດດັນສູງ, ອຸນຫະພູມສູງ, ຫຼືທີ່ສໍາຄັນທີ່ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂດຍກົງກັບທໍ່, ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂຄງສ້າງທີ່ດີກວ່າແລະຂໍ້ຈໍາກັດການໄຫຼຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ອຸປະກອນເສີມ threaded ຄວນຖືກລະບຸໄວ້ພຽງແຕ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນທໍ່ທໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ລະບົບອາດຈະຕ້ອງການການຖອດເລື້ອຍໆສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ.
ການກໍານົດພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສອດຄ່ອງທີ່ຊັດເຈນກັບມາດຕະຖານ ASME. ສໍາລັບລະບົບການເຊື່ອມໂລຫະ butt, ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຕາຕະລາງທໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນາຂອງຝາຂອງ fitting ກົງກັບທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່. ສໍາລັບອຸປະກອນເສີມທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ທ່ານຕ້ອງລະບຸລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍປົກກະຕິ Class 3000, 6000, ຫຼື 9000, ຕາມມາດຕະຖານ ASME B16.11 ທີ່ເຄັ່ງຄັດໂດຍອີງໃສ່ຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານສູງສຸດຂອງລະບົບ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ, ASTM A234 Grade WPB ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ມັນສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການເຊື່ອມໂລຫະ, ແລະປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການບໍລິການອຸນຫະພູມປານກາງແລະສູງ. ຖ້າໂຄງການປະກອບມີອຸນຫະພູມຍ່ອຍສູນ, ASTM A420 Grade WPL6 ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປ້ອງກັນການຕົກຄ້າງຂອງສະພາບອາກາດເຢັນ.
ອີງຕາມມາດຕະຖານ ASME B16.9, ຄວາມຫນາຂອງຝາຂອງອຸປະກອນຕ້ອງບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 87.5 ເປີເຊັນຂອງຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງທີ່ກໍານົດຂອງຕາຕະລາງທໍ່ທີ່ກົງກັນ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຄິດໄລ່ຂອບຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດ 12.5 ເປີເຊັນນີ້ເມື່ອຄິດໄລ່ຄວາມຫນາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບຄວາມກົດດັນສູງເພື່ອຮັບປະກັນລະຫັດຄວາມປອດໄພ.
ວິສະວະກອນກໍານົດຕາຕະລາງທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍໃຊ້ Barlow's Formula. ການຄິດໄລ່ນີ້ໃຊ້ຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບພາຍໃນ, ເສັ້ນຜ່າກາງພາຍນອກຂອງທໍ່, ແລະຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດຂອງຊັ້ນເຫຼັກສະເພາະທີ່ອຸນຫະພູມໃນການອອກແບບ. ເມື່ອຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງຕໍາ່ສຸດທີ່ຕ້ອງຖືກຄິດໄລ່, ມີການເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ແລະຕາຕະລາງທໍ່ມາດຕະຖານທີ່ສູງທີ່ສຸດຕໍ່ໄປແມ່ນເລືອກສໍາລັບຂໍ້ກໍາຫນົດ.