ERW-Rohr aus Kohlenstoffstahl

Kurzbeschreibung:

Typ:ERW-Rohr aus Kohlenstoffstahl, elektrisch widerstandsgeschweißtes Stahlrohr
Spezifikationen:Außendurchmesser: 21,3–660 mm, Wandstärke: 1–20 mm. Oder: Sch5, Sch10, Sch40, Sch80, St, XS. Länge: 5,8–22 m.
Standard:ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A252, ASTM A135, EN 10219, EN10224, JIS G3466 usw
Grad:
API 5L: PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
ASTM A53: GR.A, GR.B,
DE: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
GB: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555
Ende:Quadratische Enden/Glatte Enden (gerader Schnitt, Sägeschnitt, Schweißbrennerschnitt), Abgeschrägte/Gewindeenden
Beschichtung:Zink-/Korrosionsschutzbeschichtung
Verpackung:Gebündelt/lose, mit Plastikkappen verschlossen, in wasserdichtes Papier eingewickelt

Notiz:Andere Stahlrohrqualitäten können auf Anfrage bezogen werden.


Produktdetails

Herstellungsprozess

Anwendung

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Details zu ERW-Rohren aus Kohlenstoffstahl

Was ist ein ERW-Rohr aus Kohlenstoffstahl?

ERW-Rohre aus Kohlenstoffstahl sind vielseitig, wirtschaftlich und effizient. Sie werden durch elektrisches Widerstandsschweißen der Kanten eines geformten Stahlbandes hergestellt. Die moderne HFI-ERW-Technologie erzeugt eine hochfeste Schweißnaht und macht diese Rohre zur ersten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen mit kleinen bis mittleren Durchmessern in den Bereichen Energie, Bauwesen und Industrie. Sie schließen die Lücke zwischen nahtlosen und geschweißten Rohren mit großem Durchmesser.

Produktspezifikation und Abmessungen von ERW-Rohren aus Kohlenstoffstahl

Verfügbare Spezifikation von ERW-Rohren aus Kohlenstoffstahl

Standard

ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A252, ASTM A135, EN 10219, EN10224, JIS G3466 usw

Material

L245/B L290/X42 L320/X46 L360/X52 L415/X60 Q355

Außendurchmesser

Minimum(Φ21,3 mm) ODMaximal(Φ660 mm) OD

Wandstärke

Mindestens 1 mm   Maximal 20 mm

Rohrlänge

Minimum5,8 mMaximal : 22 m

 

 

 

 

 Produktspezifikationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ88,9 mm x 2,11 mm - 10 mm Φ355,6 mm x 5,0 mm–14 mm
Φ101,6 mm x 2,11 mm - 10 mm Φ377 mm x 5,0 mm - 14 mm
Φ108 mm x 2,11 mm - 10 mm Φ406,4 mm x 5,0 mm - 14 mm
Φ114,3 mm x 2,11 mm - l1,13 mm Φ426 mm x 5,0 mm - 14 mm
Φ141,3 mm×2,77 mm – 11,13 mm Φ457,2 mm x 6,0 mm - 22 mm
Φ159 mm x 2,5 mm - 11,13 mm Φ508 mm x 6,0 mm - 22 mm
Φ168 mm x 2,77 mm - 11,13 mm Φ529 mm x 6,0 mm - 22 mm
Φ219,1 mm x 2,77 mm - 12,7 mm Φ559 mm x 6,0 mm - 22 mm
Φ245 mm x 5,0 mm - 14 mm Φ610 mm x 6,0 mm - 22 mm
Φ273,1 mm x 5,0 mm–14 mm Φ630 mm x 6,0 mm - 22 mm
Φ323,9 mm x 5,0 mm - 14 mm Φ660 mm x 6,0 mm - 22 mm

Chemische Zusammensetzung von ERW-Rohren aus Kohlenstoffstahl

Chemische Analyse und mechanische Eigenschaften von ERW-Stahlrohren

Chemische Analyse und mechanische Eigenschaften

Standard Klasse Grad

Chemische Analyse (%)

Mechanische Eigenschaften (min.) (MPa)

C

Mn

P

S

Zugfestigkeit Streckgrenze
API 5L PSL1

B

0,26

1.2

0,03

0,03

414

241

X42

0,26

1.3

0,03

0,03

414

290

X46

0,26

1.4

0,03

0,03

434

317

X52

0,26

1.4

0,03

0,03

455

359

X56

0,26

1.4

0,03

0,03

490

386

X60

0,26

1.4

0,03

0,03

517

414

X65

0,26

1,45

0,03

0,03

531

448

X70

0,26

1,65

0,03

0,03

565

483

PSL2

B

0,22

1.2

0,025

0,015

414

241

X42

0,22

1.3

0,025

0,015

414

290

X46

0,22

1.4

0,025

0,015

434

317

X52

0,22

1.4

0,025

0,015

455

359

X56

0,22

1.4

0,025

0,015

490

386

X60

0,22

1.4

0,025

0,015

517

414

X65

0,22

1,45

0,025

0,015

531

448

X70

0,22

1,65

0,025

0,015

565

483

X80

0,22

1,85

0,025

0,015

621

552


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    Anwendung von ERW-Rohren aus Kohlenstoffstahl

    Aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit bei Mitteldruckanwendungen sind ERW-Rohre aus Kohlenstoffstahl weit verbreitet:

    • Öl- und Gassammelleitungen:Transport von Kohlenwasserstoffen vom Bohrlochkopf zu den Verarbeitungsanlagen.
    • Treibstoff- und Wasserleitungen:In Raffinerien, Chemieanlagen und kommunalen Wasserversorgungssystemen.
    • Strukturelle Anwendungen:Als Gerüste, Zäune, Straßenbeleuchtungsmasten und in Konstruktionsrahmen.
    • Automobil- und Maschinenteile:Als Strukturbauteile und Hülsen.
    • API-Leitungsrohr:Viele werden nach API 5L-Standards für den Einsatz in der Energiewirtschaft hergestellt.