info@tytgg.com.cn    +8618522522113
Cont

Imate li pitanja?

+8618522522113

Dec 17, 2018

Tubes Vs. Cevi - koje su glavne razlike?

E ver se pitao kako da nazovemo cilindrični dio? Cev ili je to cev?

Zbunjujuće, zar ne?

Čini se da oba alata rade na istom šupljem cilindričnom konceptu. Bez obzira na to koliko se slično pojavljuju, cijevi i cijevi imaju dramatično različite karakteristike.

Šta je tačno razlika između cevi i cevi?

Hajde da lovimo cijevi protiv cijevi!

Razlika je u detaljima!

Pregled

1. DIAMETAR

Prilikom određivanja stvarne veličine, cijevi i cijevi se mjere različito.

Cijev se mjeri pomoću točnog vanjskog promjera (OD) sa zadanim rasponom debljine zida. Debljina zida je od vitalnog značaja jer je čvrstoća cijevi ovisna o njoj.

S druge strane, mi mjerimo cijev korištenjem nominalnog vanjskog promjera. Najvažnija osobina je kapacitet ili unutrašnja dimenzija (ID). [1]

Cevi se prilagođavaju većim aplikacijama sa veličinama koje se kreću od pola inča do nekoliko stopa. Cijevi se obično koriste u aplikacijama koje zahtijevaju manje promjere. Dok je cijev od 10 inča uobičajena pojava, rijetko je da ćete pronaći cijev od 10 inča.

    

2. DEBLJINA ZIDA

Debljina zida je važan faktor pri razlikovanju cijevi i cijevi. [2]

Debljina cijevi često se određuje mjeračem za tanju debljinu, a za deblju cijev to pokazuje frakcija inča ili milimetar . Normalan opseg cevi je 20 metar, što je 0.035 inča do debljine od 2 inča.

Debljina stijenke cijevi naziva se debljina rasporeda cijevi. Najčešći rasporedi cijevi su:

SCH20,

SCH40,

i SCH80.

SCH40 je najčešći i SCH80 je prilično težak.

   

3. STRUKTURA

Struktura cijevi ne mora uvijek biti okrugla. Može biti četvrtast ili pravokutan. Obično su zavareni. [3]

Sa druge strane, cijev je uvijek okrugla i kruta. Ne može se lako oblikovati bez upotrebe posebne opreme. Cijevi su obično bešavne i pod tlakom kako bi se izbjeglo curenje jer obično nose tekućine ili plinove.

   

4. TOLERANCIJA

Uspoređujući toleranciju cijevi i cijevi, tolerancija za cijevi je labava od cijevi . Cevi se obično koriste za transport ili distribuciju, stoga su svojstva pritiska, ravnosti ili zaobljenosti strogo određena. [4]

    

5. PROCES PROIZVODNJE

Materijali i tehnike proizvodnje cijevi i cijevi razlikuju se.

Cevi zahtevaju viši nivo procesa, ispitivanja, inspekcije. Zbog toga je i period isporuke duži. Prinos cevi je relativno mnogo manji od cijevi.

Umesto toga, proizvodni proces cevi je lakši u poređenju sa cevima i češće prolazi kroz masovnu proizvodnju. [4]

   

6. TROŠKOVI

Proizvodnja cevi koristi mnogo više rada, energije i materijala. Stoga, u slučaju istog materijala, troškovi proizvodnje cijevi su obično veći od cijevi.

Proces proizvodnje cevi je lakši i uvek se proizvodi u velikim količinama. To dovodi do smanjenja troškova cijevi. [3]

     

   

7. USES

Cevi se uglavnom koriste za transport tečnosti i gasova kao što su voda, nafta, gas, propan itd. Dakle, spoljašnji i unutrašnji prečnik je ključno merenje i važan je pritisak.

Nasuprot tome, glavna upotreba cevi je za konstruktivne svrhe, kao što su skele. Često se koriste u aplikacijama koje zahtijevaju precizne vanjske promjere. Zbog toga je spoljašnji prečnik vitalan, jer pokazuje koliko cev može da izdrži.

  

8. MATERIJAL

Cijevi se obično izrađuju od ugljičnog čelika ili nelegiranog čelika.

Umesto toga, cevi su napravljene od mekog čelika, aluminijuma, mesinga, bakra, hroma, nerđajućeg čelika itd.

Razlika u materijalima je takođe razlog za razliku u troškovima i aplikacijama. [4]

Neki od najčešće korištenih standarda za čelične cijevi ili cjevovodi su:

API opseg - sada ISO 3183. Npr. API 5L Grade B - sada ISO L245, gdje broj označava granicu tečenja u MPa

ASME SA106 Grade B (Bešavne cijevi od ugljičnog čelika za visokotemperaturne usluge)

ASTM A312 (bešavne i zavarene austenitne cijevi od nehrđajućeg čelika)

ASTM A36 (Cevi od ugljeničnog čelika za strukturalnu ili nisku upotrebu)

ASTM A795 (čelične cijevi posebno za protupožarne sisteme)

9. MEHANIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Opseg pritiska, granica tečenja, svojstva duktilnosti su važniji za cijevi. Međutim, za cijevi, tvrdoća, vlačna čvrstoća i visoka preciznost su ključ visokog kvaliteta.

Karbon, mangan, sumpor, fosfor i silicij su glavni hemijski elementi za cevi. Dok su za cijevi, mikroelementi vrlo važni za kvalitetu i proces.

    

10. OBRADA POVRŠINE

Cevi moraju biti obojene ili obložene protiv korozije ili oksidacije za transport na otvorenom ili podzemni transport.

Cevi često prolaze kroz kiselo čišćenje ili specijalni tretman za njihovu upotrebu na terenu.

    

11. POVEZIVANJE

Povezivanje jedne cevi na drugu mnogo je više radno intenzivan proces, jer zahteva zavarivanje, narezivanje ili prirubnice zajedno sa odgovarajućom opremom.

Naprotiv, cijevi se mogu spojiti brzo i bez napora sa spaljivanjem, lemljenjem ili spajanjem. Sklopovi cijevi mogu se izvoditi i kroz cijevne spojnice gdje su potrebni visoki standardi gradnje. [3]

Zavarivanje cijevi je sigurnije da se cijev spaja.

   

12. KRAJ

Krajevi cijevi su obično u ravnom ili kosom obliku . Dok cevi obično dolaze sa krajevima spojki ili specijalnim završnim završecima kao što su nepravilni krajevi, specijalni navoj itd.


Pošaljite upit