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A especificação padrão ASTM A139 para tubos de aço soldados por fusão elétrica (arco) (NPS 4 e superiores) é uma referência crucial para a fabricação, fornecimento e uso de tubos de aço de grande diâmetro.Esta especificação cobre tubos de aço soldados por resistência elétrica e soldados por fusão elétrica, usados principalmente em tubulações de pressão que transportam água, petróleo, gás e outros líquidos.
ASTM A139 descreve requisitos rigorosos para a composição química e propriedades mecânicas do material para garantir durabilidade, confiabilidade e segurança dos tubos.Os graus B, C e D especificados na norma são diferenciados com base em sua resistência ao escoamento e resistência à tração, permitindo aplicações variadas dependendo dos requisitos específicos do projeto.
A norma também fornece orientações sobre dimensões, tolerâncias e variações permitidas, garantindo consistência e uniformidade nas características físicas dos tubos.Especifica os métodos e frequências de ensaio para verificar a conformidade dos tubos com os parâmetros exigidos, garantindo assim a sua qualidade e integridade.
No geral, a ASTM A139 serve como referência para a produção e avaliação de tubos de aço de grande diâmetro, promovendo a consistência em toda a indústria e facilitando o comércio internacional ao fornecer um conjunto unificado de padrões.
A especificação padrão ASTM A139 para tubos de aço soldados por fusão elétrica (arco) (NPS 4 e superiores) é uma referência crucial para a fabricação, fornecimento e uso de tubos de aço de grande diâmetro.Esta especificação cobre tubos de aço soldados por resistência elétrica e soldados por fusão elétrica, usados principalmente em tubulações de pressão que transportam água, petróleo, gás e outros líquidos.
ASTM A139 descreve requisitos rigorosos para a composição química e propriedades mecânicas do material para garantir durabilidade, confiabilidade e segurança dos tubos.Os graus B, C e D especificados na norma são diferenciados com base em sua resistência ao escoamento e resistência à tração, permitindo aplicações variadas dependendo dos requisitos específicos do projeto.
A norma também fornece orientações sobre dimensões, tolerâncias e variações permitidas, garantindo consistência e uniformidade nas características físicas dos tubos.Especifica os métodos e frequências de ensaio para verificar a conformidade dos tubos com os parâmetros exigidos, garantindo assim a sua qualidade e integridade.
No geral, a ASTM A139 serve como referência para a produção e avaliação de tubos de aço de grande diâmetro, promovendo a consistência em toda a indústria e facilitando o comércio internacional ao fornecer um conjunto unificado de padrões.
Os tubos de aço ASTM A139 encontram amplas aplicações em diversos setores devido à sua construção robusta e desempenho confiável.Na indústria de petróleo e gás, esses tubos são empregados em projetos onshore e offshore para transporte de petróleo bruto, produtos refinados e gás natural.Sua alta relação resistência/peso os torna adequados para suportar condições ambientais adversas e flutuações de pressão.
No setor de transmissão de água, os tubos de aço ASTM A139 desempenham um papel fundamental no fornecimento de água limpa às comunidades e aos sistemas de irrigação.A sua resistência à corrosão garante a pureza da água e evita a contaminação durante o transporte.Essas tubulações também apoiam sistemas de gestão de águas residuais, facilitando o fluxo suave de esgoto e efluentes industriais para estações de tratamento.
A indústria da construção utiliza tubos de aço ASTM A139 em vários projetos de infraestrutura, incluindo fundações de edifícios, pontes, túneis e bueiros rodoviários.A sua durabilidade e resistência às tensões de suporte tornam-nos ideais para suportar as exigências da construção pesada.
Além disso, esses tubos de aço são essenciais na indústria de geração de energia, onde são utilizados em sistemas de refrigeração, trocadores de calor e outros equipamentos auxiliares.Suas excelentes capacidades de transferência de calor contribuem para operações eficientes de usinas de energia.
Os tubos de aço ASTM A139 encontram amplas aplicações em diversos setores devido à sua construção robusta e desempenho confiável.Na indústria de petróleo e gás, esses tubos são empregados em projetos onshore e offshore para transporte de petróleo bruto, produtos refinados e gás natural.Sua alta relação resistência/peso os torna adequados para suportar condições ambientais adversas e flutuações de pressão.
No setor de transmissão de água, os tubos de aço ASTM A139 desempenham um papel fundamental no fornecimento de água limpa às comunidades e aos sistemas de irrigação.A sua resistência à corrosão garante a pureza da água e evita a contaminação durante o transporte.Essas tubulações também apoiam sistemas de gestão de águas residuais, facilitando o fluxo suave de esgoto e efluentes industriais para estações de tratamento.
A indústria da construção utiliza tubos de aço ASTM A139 em vários projetos de infraestrutura, incluindo fundações de edifícios, pontes, túneis e bueiros rodoviários.A sua durabilidade e resistência às tensões de suporte tornam-nos ideais para suportar as exigências da construção pesada.
Além disso, esses tubos de aço são essenciais na indústria de geração de energia, onde são utilizados em sistemas de refrigeração, trocadores de calor e outros equipamentos auxiliares.Suas excelentes capacidades de transferência de calor contribuem para operações eficientes de usinas de energia.
Nota | Composição química | Propriedades mecânicas |
---|---|---|
A | Carbono (C) Máx.: 0,25 Manganês (Mn) Máx.: 1,00% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 30 ksi/205 MPa Resistência à tração mínima: 48 ksi/330MPa Alongamento mínimo: 35% |
B | Carbono (C) Máx.: 0,26 Manganês (Mn) Máx.: 1,00% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 35 ksi/240 MPa Resistência à tração mínima: 60 ksi/415MPa Alongamento mínimo: 30% |
C | Carbono (C) Máx.: 0,28 Manganês (Mn) Máx.: 1,20% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 42 ksi/290MPa Resistência à tração mínima: 60 ksi/415MPa Alongamento mínimo: 25% |
D | Carbono (C) Máx.: 0,30 Manganês (Mn) Máx.: 1,30% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 46 ksi/315 MPa Resistência à tração mínima: 60 ksi/415MPa Alongamento mínimo: 23% |
E | Carbono (C) Máx.: 0,30 Manganês (Mn) Máx.: 1,40% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 52 ksi/360 MPa Resistência à tração mínima: 60 ksi/455MPa Alongamento mínimo: 22% |
Nota | Composição química | Propriedades mecânicas |
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A | Carbono (C) Máx.: 0,25 Manganês (Mn) Máx.: 1,00% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 30 ksi/205 MPa Resistência à tração mínima: 48 ksi/330MPa Alongamento mínimo: 35% |
B | Carbono (C) Máx.: 0,26 Manganês (Mn) Máx.: 1,00% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 35 ksi/240 MPa Resistência à tração mínima: 60 ksi/415MPa Alongamento mínimo: 30% |
C | Carbono (C) Máx.: 0,28 Manganês (Mn) Máx.: 1,20% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 42 ksi/290MPa Resistência à tração mínima: 60 ksi/415MPa Alongamento mínimo: 25% |
D | Carbono (C) Máx.: 0,30 Manganês (Mn) Máx.: 1,30% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 46 ksi/315 MPa Resistência à tração mínima: 60 ksi/415MPa Alongamento mínimo: 23% |
E | Carbono (C) Máx.: 0,30 Manganês (Mn) Máx.: 1,40% Fósforo (P) Máx.: 0,035% Enxofre (S) Máx.: 0,035% | Rendimento mínimo: 52 ksi/360 MPa Resistência à tração mínima: 60 ksi/455MPa Alongamento mínimo: 22% |