焊管

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常见焊管规格

常见焊管规格

常见焊管规格朋友!今天咱们来聊聊常见的焊管规格那些事儿。

焊管在我们的生活和工业生产中那可是随处可见,从建筑施工中的脚手架搭建,到家里的栏杆扶手,再到工厂里的输送管道等等,都离不开焊管。

所以了解一下常见的焊管规格,对我们的日常生活和工作都挺有帮助的。

先来说说焊管的外径吧。

常见的焊管外径有10mm、15mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、60mm、80mm、100mm、125mm、150mm 等等。

这些不同的外径尺寸,适用于不同的场合。

比如说,10 - 20mm 外径的焊管,可能在一些小型的家具制作或者精密仪器的结构中会用到;像32 - 60mm 外径的焊管,经常用于搭建一些轻型的架子或者作为小型管道使用;而80mm 及以上外径的焊管,在大型的建筑结构、工业管道系统中就比较常见了。

再讲讲焊管的壁厚。

壁厚对于焊管的强度和承载能力起着至关重要的作用。

常见的壁厚规格有1mm、1.2mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 等等。

一般来说,外径较小的焊管,壁厚相对较薄;而外径较大的焊管,壁厚也会相应增加。

比如,外径10 - 20mm 的焊管,壁厚可能在 1 - 2mm 之间;32 - 60mm 外径的焊管,壁厚大概在 1.5 - 3mm 之间;80mm 以上外径的焊管,壁厚往往会在 2 - 5mm 甚至更厚。

还有焊管的长度。

通常情况下,常见的焊管长度为 3 -12 米。

3 - 6 米的长度比较普遍,使用起来比较灵活,运输和存储也相对方便。

当然,如果您有特殊的需求,也可以定制不同长度的焊管。

比如说,在一些空间有限的施工现场,可能需要更短的焊管来满足安装要求;而在一些长距离的管道铺设项目中,可能会需要10 -12 米的长焊管,以减少焊接接头的数量,提高施工效率和管道的密封性。

除了上面提到的这些基本规格外,焊管还有不同的材质和用途。

从材质上来说,有普通碳素钢焊管、不锈钢焊管、铝合金焊管等等。

焊管制造标准

焊管制造标准

焊管制造标准1、焊管常用材质为:Q235A,Q235C、Q235B、16Mn、20#、Q345、L245、L290、X42、X46、X60、X80、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。

2、焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管。

因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。

因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。

焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种:(1)低压流体输送用镀锌焊接钢管(GB/T3091-2001):主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。

其代表材质为:Q235A级钢。

(2)矿用流体输送焊接钢管(GB/T14291-2006):主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。

其代表材质Q235A、B级钢。

GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。

主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。

其代表材质Q235A级钢。

(3)机械结构用不锈钢焊接钢管(GB/T12770-2002):主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。

其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。

(4)流体输送用不锈钢焊接钢管(GB/T12771-1991):主要用于输送低压腐蚀性介质。

代表材质为0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。

(5)装饰用焊接不锈钢管(GB/T 18705-2002),建筑装饰用不锈钢焊接管材(JG/T 3030-1995),低压流体输送用大直径电焊钢管(GB/T 3091-2001),以及换热器用焊接钢管(YB4103-2000)。

焊接钢管理论重量

焊接钢管理论重量

焊接钢管理论重量钢管每米的理论重量(钢的密度为7.85kg/dm3)计算公式: W=0.02466(D-S)S式中:W--钢管每米理论重量,kg/m;D--钢管的公称外径,mm;S--钢管的公称壁厚,mm;焊接钢管理论重量表外径(毫米) 壁厚(毫米)2.533.544.555.566.577.5理论重量(公斤/米)321寸 1.82 2.15 2.46 2.76 3.05 3.33 3.59 3.85 4.09 4.32 4.53 38 2.19 2.59 2.98 3.35 3.72 4.07 4.41 4.74 5.05 5.35 5.64 42 2.44 2.89 3.35 3.75 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69 6.04 6.38 45 2.62 3.11 3.58 4.04 4.49 4.93 5.36 5.77 6.17 6.56 6.94 50 2.93 3.48 4.01 4.54 5.05 5.55 6.04 6.51 6.97 7.42 7.86 54 - 3.77 4.36 4.93 5.49 6.04 6.58 7.10 7.61 8.11 8.60 572寸 - 4.00 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.55 8.10 8.63 9.16 60 - 4.22 4.88 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58 9.15 9.71 63.5 - 4.48 5.18 5.87 6.55 7.21 7.87 8.51 9.14 9.75 10.36 68 - 4.81 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 9.86 10.53 11.19 70 - 4.96 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.18 10.88 11.56 73 - 5.18 6.00 6.81 7.60 8.38 9.16 9.91 10.66 11.39 12.1 1 76 - 5.40 6.26 7.10 7.93 8.75 9.56 10.36 11.14 11.91 12.67 83 - - 6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 12.26 13.12 13.96 89 - - 7.38 8.38 9.38 10.36 11.33 12.28 13.22 14.16 15.07 95 - - 7.90 8.98 10.04 11.10 12.14 13.17 14.19 15.19 16.18 102 - - 8.50 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 15.31 16.40 17.48 108- - - 10.26 11.49 12.70 13.90 15.09 16.27 17.44 18.59 114---10.8512.1513.4414.7215.9817.2318.4719.70外径(毫米) 壁厚(毫米)2.533.544.555.566.577.5理论重量(公斤/米)121 - - - 11.54 12.93 14.30 15.67 17.02 18.35 19.68 20.99127 - - - 12.13 13.59 15.04 16.48 17.90 19.32 20.72 22.1133 - - - 12.73 14.26 15.78 17.29 18.79 20.28 21.75 23.21140 - - - - 15.04 16.65 18.24 19.83 21.40 22.96 24.51146 - - - - 15.70 17.39 19.06 20.72 22.36 24.00 25.62152 - - - - 16.37 18.13 19.87 21.60 23.32 25.03 26.73159 - - - - 17.15 18.99 20.82 22.64 24.45 26.24 28.02168 - - - - - 20.10 22.04 23.97 25.89 27.79 29.69180 - - - - - 21.59 23.70 25.75 27.70 29.87 31.91194- - - - - 23.31 25.60 27.82 30.00 32.28 34.5203-------29.1431.5033.83 36.16焊接钢管尺寸规格表焊接钢管规格表如下38x3.5 38x4 38x4.5 38x5 38x5.5 219x24 219x25 219x26 219x28 219x30 219x32 219x35 219x38 273x7 273x8 273x9 273x9.5 273x10 273x11 273x12 273x13 273x15 273x16 273x18 273x20 273x22 273x25 273x28 273x30 273x32 273x35 273x36 273x40 273x42 273x4576x1089x489x4.589x589x5.5298.5x36325x8325x9325x10325x11325x12325x13325x14325x15325x16325x17325x18325x20325x22325x23325x25325x28325x30325x32325x36325x40325x45356x9.5356x12356x15356x19356x28356x36377x9377x10133x14133x16133x18159x6159x6.5377x12377x14377x15377x16377x18377x20377x22377x25377x32377x36377x40377x45377x50406x9.5406x11406x13406x17406x22406x32406x36406x40406.4x50406.4x55406.4x60426x10426x12426x13426x14426x17219x14219x16219x18219x20219x22426x22426x30426x36426x40426x50457x12457x14457x16457x19457x24457x65508x13508x16508x20508x22558.8x14530x13530x20570x12.5610x13610x18610x78624x14.2824x14.225x2.5-557x3-8114x5-20168x8-30325x8-45 28x3-560x4-10121x5-20180x7-30351x10-36 32x3-563.5x4-12127x6-20194x8-30377x10-38 38x3-676x4-14133x5-22203x10-32402x10-45 42x3-683x5-14140x6-22219x7-45426x10-30 45x3-689x4.5-20146x8-25245x8-45480x12-30 48x3-6102x4-20152x8-25273x8-50530x12-30426x20Q235螺旋焊管规格螺旋管承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)主要用于输送石油、天然气的管线;承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5038-83),用高频搭接焊法焊接的,用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。

高频焊管原理

高频焊管原理

高频焊管原理高频焊管是一种常见的钢管生产工艺,其原理主要是利用高频电流在管材内部产生热量,使得管材边缘材料迅速熔化,然后通过压力将熔化的边缘材料压合在一起,从而形成一根完整的焊接管。

在实际生产中,高频焊管原理是非常重要的,下面我们来详细了解一下高频焊管的原理。

首先,高频焊管的原理是利用高频电流产生热能,这是整个焊接过程的关键。

高频电流经过感应线圈产生的磁场作用于管材内部,使得管材内部迅速产生热量,从而使管材边缘材料迅速熔化。

这种高频电流的作用原理是非常有效的,能够在短时间内完成管材的加热和熔化,为后续的压力焊接提供了必要的条件。

其次,高频焊管原理中的压力焊接也是至关重要的一环。

在管材边缘材料熔化后,需要通过一定的压力将熔化的边缘材料压合在一起,从而形成一根完整的焊接管。

这种压力焊接的原理是通过辊压机或辊压机组将管材边缘材料压合在一起,形成一根连续的焊接管。

这种压力焊接原理不仅能够确保焊接质量,还能够提高生产效率,是高频焊管生产过程中不可或缺的一环。

最后,高频焊管原理中的冷却和整形也是非常重要的。

在管材经过高频电流加热和压力焊接后,需要通过冷却和整形来确保焊接管的质量。

冷却的原理是利用水冷却或风冷却的方式对焊接管进行冷却,从而使得焊接管的结构得以稳定。

整形的原理是通过辊轧机或整形机对焊接管进行整形,使得焊接管的外形和尺寸得以满足要求。

综上所述,高频焊管原理是通过高频电流加热、压力焊接、冷却和整形等工艺环节完成管材的焊接生产。

这种原理不仅能够确保焊接管的质量,还能够提高生产效率,是现代工业中广泛应用的一种管材生产工艺。

通过深入了解和掌握高频焊管的原理,我们能够更好地应用这种工艺,提高生产效率,降低生产成本,推动工业的发展和进步。

三种焊管生产工艺流程

三种焊管生产工艺流程

三种焊管生产工艺流程钢管生产技术的发展开始于自行车制造业的兴起,19世纪初期石油的开发,两次世界大战期间舰船、锅炉、飞机的制造,第二次世界大战后火电锅炉的制造,化学工业的发展以及石油天然气的钻采和运输等,都有力地推动着钢管工业在品种、产量和质量上的发展。

通常钢管按照生产方法,分为无缝钢管和焊接钢管两种类型,无缝钢管前期已经为大家介绍了,这次主要给大家介绍焊接钢管。

焊接钢管即有缝钢管,其生产是将管坯(钢板和钢带)用各种成型方法弯卷成要求的横断面形状和尺寸的管筒,再用不同的焊接方法将焊缝焊合而得到钢管的过程。

相比于无缝钢管焊管具有产品精度高,尤其是壁厚精度、主设备简单,占地小、生产上可以连续化作业、生产灵活、机组的产品范围宽等特点。

一、螺旋钢管生产工艺大致如下:1、螺旋钢管原材料即带钢卷、焊丝、焊剂。

2、成型前带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理。

3、采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径、错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。

4、切成单根钢管后,每批钢管头三根要进行严格的首检制度,检查焊缝的力学性能,化学成份,溶合状况,钢管表面质量以及经过无损探伤检验,确保制管工艺合格后,才能正式投入生产。

二、直缝埋弧焊管:而直缝埋弧焊管(LSAW)一般是以钢板为原料,经过不同的成型工艺,采用双面埋弧焊接和焊后扩径等工序形成焊管。

主要设备有铣边机、预弯机、成型机、预焊机、扩径机等。

同时直缝埋弧焊管的成型型方式有UO(UOE)、RB(RBE)、JCO (JCOE)等多种。

将钢板在成型模内先压成U 形,再压成O 形,然后进行内外埋弧焊,焊后通常在端部或全长范围扩径(Expanding)称为UOE 焊管,不扩径的称为UO 焊管。

将钢板辊压弯曲成型(Roll Bending),然后进行内外埋弧焊,焊后扩径为RBE 焊管或不扩径为RB 焊管。

将钢板按J 型-C 型-O 型的顺序成型,焊后进行扩径为JCOE 焊管或不扩径为JCO 焊管UOE直缝埋弧焊管成型工艺:UOE直缝埋弧焊钢管成型工艺的三大主成形工序包括:钢板预弯边、U 成型及O 成型。

焊管 焊接方法

焊管 焊接方法

焊管焊接方法
焊管焊接方法有多种,以下是其中三种常用的方法:
1.氩弧焊:这种方法适用于不锈钢焊管,要求熔深焊透,不含氧化
物夹杂,热影响区尽可能小。

氩弧焊具有较好的适应性,焊接质量高、焊透性能好,其产品在化工、核工业和食品等工业中得到广泛应用。

然而,氩弧焊的焊接速度不高,为提高焊接速度,可以采用三电极焊炬的氩弧焊,或者将氩弧焊与等离子焊组合使用。

2.高频焊:高频焊接具有较电源功率,对不同的材质、外径壁厚的
钢管都能达到较高的焊接速度。

这种方法适用于大壁厚钢管的焊接。

3.组合焊接技术:这是一种将多种焊接方法结合使用的技术,例如
氩弧焊加等离子焊、高频焊加等离子焊、高频预热加三焊炬氩弧焊、高频预热加等离子加氩弧焊等。

组合焊接可以显著提高焊接速度。

此外,管道焊接时,还需要注意以下事项:
1.焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢。

管径在100mm
以下的可点焊三个点,管径在150mm以上的点焊四个点。

2.管材壁厚在5mm以上者应对管端掉口部位铲坡口,并用砂纸打磨
掉氧化皮和凹凸不平处。

3.管材与法兰盘焊接时,要先将管材插入法兰盘内,点焊2-3点后
再用角尺找平后方可焊接。

法兰盘要两面焊接,其内侧坪缝不得凸出法兰盘密封面。

4.管道焊接时,要有防风、防雨雪等措施,焊区环境温度低于-20℃
时,焊口要预热,预热温度为100-200℃,预热长度为200-250mm。

以上内容仅供参考,如需了解更多焊管焊接方法,建议咨询专业的焊接技术人员或者查阅相关的焊接技术手册。

焊管 焊接方法

焊管 焊接方法

焊管焊接方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:焊管作为工业生产中常用的管道材料,在焊接过程中需要注意很多问题,包括焊接方法的选择。

焊接是将两个或多个金属材料通过熔化或压力连接在一起的工艺,焊管的焊接方法主要有电焊、火焊、气体保护焊等。

不同的焊接方法适用于不同的情况,下面将对每种焊接方法进行详细介绍。

首先是电焊方法,电焊是利用电流加热焊接件并使之熔化来实现焊接的方法。

在焊管焊接中,常用的电焊方法有手工电弧焊、埋弧焊和气保焊等。

手工电弧焊是将焊条电极与工件之间形成的电弧对焊接件进行加热,使其熔化后熔融焊接。

埋弧焊是在焊接过程中在焊缝下面引入药芯焊条,焊条熔化后形成熔滴,使焊缝处于公共掩蔽下焊接。

气保焊是利用保护气体对焊缝周围进行气氛保护,避免氧化和气孔的产生,从而实现高质量焊接。

其次是火焊方法,火焊是利用火焰将工件加热到熔化状态,然后通过火焰熔化焊料,使其填充在焊缝中,从而实现焊接的方法。

在焊管焊接中,常用的火焊方法主要有氧乙炔焊和气焊。

氧乙炔焊是利用氧乙炔火焰将工件加热到熔化状态,并在焊缝处熔化焊料,形成熔滴填充焊缝。

气焊是利用各种燃气和氧气的混合火焰加热工件和焊料,使之熔化并填充在焊缝中,实现焊接。

最后是气体保护焊方法,气体保护焊是在焊接过程中,通过将活动惰性气体或混合气体送入弧焊点周围,形成保护气氛,以防止空气中氧气和水汽对熔融池的侵蚀而使焊缝质量降低的方法。

在焊管焊接中,常用的气体保护焊方法有惰性气体保护焊、主动气体保护焊、熔化电极气体保护焊等。

惰性气体保护焊是利用氩气等惰性气体对焊接点进行保护,避免氧化和气孔的产生,从而实现高质量焊接。

主动气体保护焊是利用氧气等主动气体对焊接点进行保护,能使焊缝加热速度加快,焊缝形成迅速,并能减小焊缝尺寸。

熔化电极气体保护焊是利用焊枪上的熔化焊芯作为气体保护焊,在焊接过程中熔化焊芯,实现快速高质量的焊接。

在选择焊接方法时,需要根据管道的材质、厚度、焊接位置等因素来判断。

焊管工艺流程

焊管工艺流程

焊管工艺流程
《焊管工艺流程》
焊管工艺流程是指在管道安装过程中所涉及到的焊接工艺流程。

管道焊接是管道工程中非常重要的一环,其质量的好坏直接影响了管道工程的安全性和稳定性。

因此,掌握焊管工艺流程是管道工程人员必备的技能之一。

首先,焊管工艺流程的第一步是准备工作。

在进行焊接之前,需要对管道进行清洁处理,防止杂质影响到焊接质量。

同时,还需要对焊接设备进行检查和维护,确保焊接设备的正常运转。

接着是焊接工艺的选择。

根据管道的材质、壁厚和焊接位置等不同因素,选择合适的焊接方法和参数。

常见的焊接方法包括电弧焊、气体保护焊、等离子焊等,每种焊接方法都有其适用的范围和特点。

然后是焊接过程的操作。

在进行焊接之前,需要对焊缝进行预热,并严格控制焊接过程中的各项参数,如焊接电流、电压、焊接速度等。

同时,还需要注意焊接过程中的保护措施,防止氧化、渗透和裂纹等焊接缺陷的产生。

最后是焊后处理。

焊接完成后,需要对焊缝进行除渣和表面处理,以确保焊接质量。

同时,还需要进行焊缝的检测和评定,确保焊接质量符合相关标准和要求。

总之,焊管工艺流程是管道工程中一个复杂而又关键的环节。

只有严格按照焊管工艺流程进行操作,才能保证管道工程的安全可靠性。

因此,管道工程人员需要不断学习和提高自己的焊接技术,以确保管道工程的质量和安全。

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中国钢管行业深度研究报告(2007年)该报告最后更新日期2007年3月12日,共261页,12万字体。

管材按生产方法,主要可分为无缝管和焊管两类,按用途分类,管材主要可分为管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用途钢管、其他等。

从2000年到2006年,国内无缝钢管表观需求量由418.9万吨增长到1303万吨,短短六年之内增长了两倍。

与此同时,国内无缝钢管生产量由415.8万吨增长到1484万吨,增长了近2.6倍;生产量从2003年开始超过国内表观需求量,其差额也在逐年增大,2006年已达到180万吨。

预计2007年国内无缝钢管生产能力将达到1950万吨,大大超过国内表观需求量(预计1580万吨),再加上焊管等替代品的影响,预计国内无缝钢管产能过剩将超过400万吨以上。

焊管主要用于建筑、机械和石油行业,这三个行业的消费量占焊管全部消费量95%以上,石油管线用钢均为焊管。

2006年1-12月份焊管产量为2008.86万吨,同比增长15%。

该报告对无缝钢管、焊接钢管以及不锈钢管产量、消费、需求、价格及进出口进行了详细分析。

产量方面,提供了2003-2006年重点大中型钢铁企业无缝钢管、焊接钢管(包括直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管、高频直缝焊管)重点大中型钢铁企业产量,各省市产量及1990年至今的产量。

消费及需求方面,分行业分析了需求现状,并预测了2020年前钢管需求。

进出口方面,分税后提供了各类钢管产品的进出口数据。

该报告内容翔实、数据来源可靠,是钢管企业市场研究、投资决策、撰写可行性分析报告的高价值参考资料。

1近期我国焊管供需市场分析报告焊接钢管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管。

焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。

20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。

焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管。

因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。

因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。

目前我国拥有各类焊管及冷弯型钢机组1800套,年生产能力为2500万吨以上,设备数量及生产能力居世界第一位。

生产能力已严重过剩,市场竞争激烈。

目前国内焊管及冷弯型钢生产及消费存在的主要问题为:φ76mm以下小口径焊管机组数量大、装备水平落后;低水平恶性竞争,重复建设严重,国营企业前几年已退出竞争领域;中大口径直缝焊管生产能力偏低。

1、国内焊管生产情况分析1.1、国内焊管产量分析2001年以来,我国焊管产量迅速增加。

2005年我国焊管产量为1567万吨,2006年1-8月份焊管产量为1255.9万吨,同比增长了23.4%。

在2005年焊管产量中,螺旋埋弧焊管产量约300万吨,占19%;直缝埋弧焊管产量约40万吨,占2%;ERW焊管产量1227万吨,占79%。

我国是世界ERW焊管第一生产大国。

2005年,ERW用于油气输送管线约30万吨,占ERW焊管总产量的2%,占油气长输管线总重量的8%。

2005年,全国油井管产量为240万吨,其中无缝管220万吨,占90%以上,ERW焊管20万吨,占8.3%;全国生产锅炉管80万吨,其中由ERW管制作的中低压锅炉管产量为8万吨,占10%。

我国ERW焊管机组按规格比例分布看,大中规格机组所占的比例偏低。

1.2、各种焊管机组的生产特点和优缺点高频电阻焊管(ERW)生产率高,无需焊接材料,成本较低。

母材用优质带钢,在改进成型工艺并采用焊接自动控制及焊后热处理等措施后,产品质量有了很大提高,应用比较广泛,已逐渐用于严寒及海洋地区油气输送。

但受成型和焊接方式的制约,焊管最大管径为508mm(个别工厂最大直径660mm),最大壁厚12.7mm。

螺旋埋弧焊管(SSAW)投资成本低,生产效率高,带钢宽度小,焊管最大直径可达3660mm。

螺旋埋弧焊管由于自身的成型特点,缺陷比较多。

1)热轧钢在几何形状上有月牙弯,不利于成型;在力学上带钢各向异性以及在制管前不利于检查带钢每层的缺陷,难于100%无损探伤2)螺旋焊管是在两向倾斜而且变化的曲面上焊接,焊接的条件差,而且由于带钢的月牙弯,因而容易焊偏;加上螺旋焊缝比直缝要长,内应力也高一些,由此产生缺陷的概率高一些,漏检的概率也高,所以,钢管故障率也高一些,可靠性较差。

3)焊缝在钢管上呈螺旋线,致使钢管抗弯曲、抗压扁的力学性能较差。

4)螺旋成型的方法限制了带钢的厚度范围,一般实际使用最大的厚度为16~18mm。

5)上述4个缺陷使得螺旋焊管只能应用于一类地区,不适宜应用于二、三、四类地区,也不适且于海底输油气,更不适于输送煤浆。

6)螺旋焊缝外形流线较差,焊缝容易超越规定高度,内焊缝余高亦呈螺旋线,故增加气流阻力,对内涂层减阻效果有所削弱,不利于减少动力消耗及降低运营费用。

7)内焊缝呈螺旋线,给机械扩径带来了难度,不利于消除内应力。

8)世界多数国家输油气都是应用直缝焊管,故螺旋焊管国外市场空间小。

9)由于外螺旋焊缝余高的存在,在外防腐涂敷的效果上差一些。

为了克服螺旋焊管的许多缺陷,加拿大在螺旋焊管制管工艺等方面作了许多重要的改进,例如,对母材进行带钢分层检验,采用了预焊和精焊、多丝焊接和机械扩径工艺等等,才使得螺旋焊管的质量在成型过程和消除应力等方面达到了一个新水平。

使得螺旋焊管的使用性能有很大的改观。

但要注意到,仍不能从根本上改变螺旋焊在技术上的某些不可克服的缺陷,因而在使用上不免存在局限性。

2近期我国焊管供需市场分析报告从我国现有的使用的螺旋焊管的情况看,实际的使用压力在6.4MPa以下,四川螺旋焊管的故障率为2.608次/103km/年。

直缝埋弧焊管(LSAW)加拿大等国对螺旋焊管进行改进的工艺例如预焊、精焊、多丝焊接、机械扩径等是参照直缝埋弧焊管工艺来设计的,这就说明了直缝焊管制管工艺的先进性。

世界上绝大多数油气管道要求使用直缝埋弧焊管,主要原因是有以下几点。

直缝焊管的技术优势:1)母材为单张钢板,可100%进行无损探伤;2)成型后应力状态好,由于机械扩径,可以消除内应力,提高钢管几何尺寸精度;3)内在质量好,因为是在平面上进行焊接,因而焊接条件、自动跟踪、无损检测都容易进行,这就使焊缝高度低、内外焊缝重合精度高;4)壁厚范围宽,一般6~25mm,最厚可达45mm;5)抗弯曲、抗压性能好;6)焊缝比螺旋焊管焊缝短60%,焊接缺陷出现的概率低;7)可靠性高,据统计。

国外直缝焊管输气的故障率为0.05~1.44次/103km/年。

故障率较低。

因此。

适于应用在三、四类地区等。

适用于海洋油气输送:随着石油开采向海洋深处发展。

由于敷设海底的输送管受压力、冲击力和弯曲力等复合力的影响。

会出现被压扁现象。

这正是螺旋焊管的薄弱环节。

为了提高管线输送能力和确保安全。

海底管线向厚壁方向发展,故海底管道多采用直缝焊管。

从另外一角度来看,由于在海洋中管道安装对焊较难,对钢管的椭圆度、对中度、焊接区保护情况以及横断面误差等要求较高,否则,严重影响作业效率。

由此,直缝焊管比螺旋焊管外形尺寸精度要高,补焊也容易,所以,从这方面要求来看,也是倾向于用直缝焊管。

2、国内、外焊管生产现状焊管在经济上的诱惑力是焊管发展的根本动力,促使市场的平衡点不断向焊管倾斜,焊管现已挤进许多传统的无缝管市场。

这是国内外钢管领域发展的主流方向。

2.1、国外情况在国外工业发达国家,由于板带生产技术领先,因而推动了焊管工业的发展。

焊管占钢管总量的比例一般高于60%,并在品种上不断有所突破。

近年来工业发达国家在焊接自动控制技术、焊管质量在线检测技术及生产线自动控制技术等方面均有较大提高。

在焊接机理、成型理论的研究上也有所发展。

因此焊缝的性能不断改善,焊管可成型范围及品种范围迅速扩大。

国外已开发出焊接油井管、管线管等专用焊管板带坯,强度级别超过了N80及X80。

2.2、国内情况我国焊管工业的现状如下:(1)焊管机组众多,约1600余套,但结构不合理:Φ219mm机组仅4套,Φ323mm机组5套,Φ426mm机组2套,Φ508mm机组1套,其余均为小机组。

我国焊管市场不健全。

一方面,Φ76mm以下机组过多,水平不高,产品仍以低压流体输送管等低档次管为主,因而导致低档焊管市场过饱和,机组开工率严重不足。

另一方面,焊接高档压力管、管线管及油井管的市场尚未形成。

3、我国焊管进出口分析2002-2005年我国焊管进口量很大,特别是2002年共进口了84万吨。

2006年焊管进口量下降,1-8月份进口量为18.5万吨,和2005年同期相比减少了31.7%。

其中石油天然气用焊管和石油天然气钻探套导焊管均有所减少。

对2005年和2006年进口焊管的尺寸进行分析发现,2005年>406mm的焊管占总进口量的35.2%,而2006年减少为17%,可见我国大规格焊管有很大的发展,代替了进口产品。

2004年以来我国焊管出口量增加很快,2005年出口165.1万吨,2006年1-8月份出口量为190.4万吨,同比增加了65.5%。

分析出口焊管的规格发现,>406mm的焊管出口比例从13. 4%增加到14.3%。

对进出口焊管的价格来看,进口焊管的价格远远高于出口焊管的价格,且进口焊管的单价不断增长,而出口焊管的单价还有所下降。

2006年我国进口焊管的单价为1665.7美元/吨,而出口焊管的单价为667美元/吨,吨钢差额高达1000美元左右。

4、焊管消费分析最初焊管是作为无缝钢管的替代品出现的,随着焊管技术水平的日渐成熟,焊管的质量也越来越高,焊管代替无缝管的领域越来越广,相对来说焊管的制造成本比无缝钢管低。

如:汽车传动轴管、油井管、皮带托辊管等,而另一方面焊管也面临着替代管的威胁。

如:低压流体输送用管在有些地方已被PVC铝塑管等取代。

2002年我国焊管消费量为873万吨,2003年增加到1069万吨,增长了22.41%;2004年焊管消费量为1213万吨,同比增长了1 3.47%;2005年消费量为1389万吨,同比增长了14.51%。

可见我国焊管的消费量还在持续增加,但增速有所降低。

从焊管占钢管总消费量的比例来看,2003年以来一直持续在50~60%之间,变化基本不大。

自1995年以来世界焊管消费比例基本维持在钢管消费总量69%的水平,以焊管在油井管中的应用为例,国外的比例已经达到了40%左右,而我国只有4%。

近年来, 随着热轧板卷生产工艺的技术进步以及焊接工艺技术的进步,焊缝质量得到提高,加上检测手段更加完善,相应地提高了焊管价格的竞争能力和用户使用焊管的可信度。

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