បំពង់ស៊ីម៉ងត៍ Spiral សម្រាប់បំពង់ទឹកសំខាន់
ក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សម្ភារៈប្រើប្រាស់មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងភាពយូរអង្វែង និងមុខងាររបស់គម្រោង។សម្ភារៈមួយដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ឧស្សាហកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺបំពង់ welded spiral ។បំពង់ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដូចជា បណ្តាញទឹក និងបំពង់ឧស្ម័ន ហើយលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់វា រួមទាំងបំពង់ welded និង spiral seam មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានានូវដំណើរការរបស់វា។ក្នុងប្លុកនេះ យើងនឹងពិនិត្យស៊ីជម្រៅលើការបញ្ជាក់បំពង់ welded spiralនិងសារៈសំខាន់របស់ពួកគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់។
Sបំពង់ piral seamsត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តមួយហៅថាដំណើរការផ្សារវង់។ដំណើរការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ដែករមូរក្តៅ ដែលត្រូវបង្កើតជារាងស៊ីឡាំង ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់តាមថ្នេរវង់។លទ្ធផលគឺបំពង់ដែលមានកម្លាំងខ្ពស់និងធន់ដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីធំទូលាយ។បំពង់ទាំងនេះប្រើបំពង់ weldedបច្ចេកវិជ្ជាកំឡុងពេលសាងសង់ ដោយធានាថាពួកវាធន់នឹងកត្តាបរិស្ថាន និងសម្ពាធផ្សេងៗ ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រោមដី និងក្រោមទឹក។
លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវិទ្យា និងគីមីចម្បងនៃបំពង់ដែក (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 និង API Spec 5L) | ||||||||||||||
ស្តង់ដារ | ថ្នាក់ដែក | សមាសធាតុគីមី (%) | ទ្រព្យសម្បត្តិ Tensile | Charpy (V notch) ការធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់ | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | ផ្សេងទៀត | កម្លាំងទិន្នផល (Mpa) | កម្លាំង tensile (Mpa) | (L0 = 5.65 √ S0 ) អត្រាការលាតសន្ធឹងអប្បបរមា (%) | ||||||
អតិបរមា | អតិបរមា | អតិបរមា | អតិបរមា | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | D ≤ 168.33mm | ឃ ១៦៨.៣ ម។ | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25< 1.20 | ០.០៤៥ | 0.050 | 0.35 | ការបន្ថែម Nb\V\Ti ដោយអនុលោមតាម GB/T1591-94 | ២១៥ | ៣៣៥ | 15 | > ៣១ | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | ០.០៤៥ | ០.០៤៥ | ០.០៣៥ | ២១៥ | ៣៣៥ | 15 | > ៣១ | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30< 0.65 | ០.០៤៥ | 0.050 | ០.០៣៥ | ២៣៥ | ៣៧៥ | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | ០.០៤៥ | ០.០៤៥ | ០.០៣៥ | ២៣៥ | ៣៧៥ | 15 | > 26 | |||||
Q295A | ០.១៦ | 0.80-1.50 | ០.០៤៥ | ០.០៤៥ | 0.55 | ២៩៥ | ៣៩០ | 13 | > ២៣ | |||||
Q295B | ០.១៦ | 0.80-1.50 | ០.០៤៥ | 0.040 | 0.55 | ២៩៥ | ៣៩០ | 13 | > ២៣ | |||||
Q345A | ០.២០ | 1.00-1.60 | ០.០៤៥ | ០.០៤៥ | 0.55 | ៣៤៥ | ៥១០ | 13 | > ២១ | |||||
Q345B | ០.២០ | 1.00-1.60 | ០.០៤៥ | 0.040 | 0.55 | ៣៤៥ | ៥១០ | 13 | > ២១ | |||||
GB/T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | ជាជម្រើសបន្ថែមធាតុ Nb\V\Ti ឬបន្សំណាមួយនៃពួកវា | ១៧៥ | ៣១០ | 27 | សន្ទស្សន៍ភាពរឹងមួយឬពីរនៃថាមពលផលប៉ះពាល់ និងតំបន់កាត់អាចត្រូវបានជ្រើសរើស។សម្រាប់ L555 សូមមើលស្តង់ដារ។ | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ២១០ | ៣៣៥ | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | ១.២០ | 0.030 | 0.030 | ២៤៥ | ៤១៥ | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ២៩០ | ៤១៥ | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | ១.៤០ | 0.030 | 0.030 | ៣២០ | ៤៣៥ | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | ១.៤០ | 0.030 | 0.030 | ៣៦០ | ៤៦០ | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | ១.៤០ | 0.030 | 0.030 | ៣៩០ | ៣៩០ | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | ១.៤០ | 0.030 | 0.030 | ៤១៥ | ៥២០ | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | ១.៤៥ | 0.030 | 0.030 | ៤៥០ | ៥៣៥ | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | ១.៦៥ | 0.030 | 0.030 | ៤៨៥ | ៥៧០ | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | ក២៥ | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | សម្រាប់ដែកថ្នាក់ទី B, Nb + V ≤ 0.03%; សម្រាប់ដែកថែប≥ ថ្នាក់ B, ជម្រើសបន្ថែម Nb ឬ V ឬបន្សំរបស់ពួកគេ និង Nb + V + Ti ≤ 0.15% | ១៧២ | ៣១០ | (L0=50.8mm) ដែលត្រូវគណនាតាមរូបមន្តខាងក្រោម៖ e=1944·A0 .2/U0 .0 A: ផ្ទៃដីនៃគំរូគិតជា mm2 U៖ កម្លាំង tensile ដែលបានបញ្ជាក់តិចតួចបំផុតក្នុង Mpa | គ្មាន ឬណាមួយ ឬទាំងពីរនៃថាមពលផលប៉ះពាល់ និងតំបន់កាត់គឺត្រូវបានទាមទារជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃភាពរឹង។ | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ២០៧ | ៣៣១ | ||||||||
B | 0.26 | ១.២០ | 0.030 | 0.030 | ២៤១ | ៤១៤ | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ២៩០ | ៤១៤ | ||||||||
X46 | 0.26 | ១.៤០ | 0.030 | 0.030 | ៣១៧ | ៤៣៤ | ||||||||
X52 | 0.26 | ១.៤០ | 0.030 | 0.030 | ៣៥៩ | ៤៥៥ | ||||||||
X56 | 0.26 | ១.៤០ | 0.030 | 0.030 | ៣៨៦ | ៤៩០ | ||||||||
X60 | 0.26 | ១.៤០ | 0.030 | 0.030 | ៤១៤ | ៥១៧ | ||||||||
X65 | 0.26 | ១.៤៥ | 0.030 | 0.030 | ៤៤៨ | ៥៣១ | ||||||||
X70 | 0.26 | ១.៦៥ | 0.030 | 0.030 | ៤៨៣ | ៥៦៥ |
នៅពេលពិចារណាលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់បំពង់ថ្នេរតំរៀបស្លឹក វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តោតលើកត្តាសំខាន់ៗដូចជា អង្កត់ផ្ចិត កម្រាស់ជញ្ជាំង និងថ្នាក់សម្ភារៈ។អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់កំណត់សមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនវត្ថុរាវ ឬឧស្ម័ន ខណៈពេលដែលកម្រាស់ជញ្ជាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងធន់នឹងសម្ពាធ។លើសពីនេះទៀតថ្នាក់សម្ភារៈតំណាងឱ្យគុណភាពនិងសមាសភាពនៃដែកថែបដែលបានប្រើហើយជាការពិចារណាដ៏សំខាន់ក្នុងការធានានូវភាពជាប់បានយូរនិងដំណើរការនៃបំពង់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលបានផ្តល់ឱ្យ។
នៅក្នុងការសាងសង់បំពង់ទឹកសំខាន់ៗ, spiral seam បំពង់មានគុណសម្បត្តិជាច្រើន។កម្លាំង tensile ខ្ពស់ និងភាពធន់ទ្រាំ corrosion ធ្វើឱ្យពួកវាល្អសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទឹកក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយ ខណៈពេលដែលភាពបត់បែនរបស់ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងជុំវិញឧបសគ្គ និងក្នុងស្ថានភាពលំបាក។លើសពីនេះ ការប្រើប្រាស់បំពង់ថ្នេរតំរៀបស្លឹកនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិធានានូវការដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព ដែលផ្តល់នូវធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យលំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម។
នៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ភាពជាក់លាក់នៃបំពង់ថ្នេរតំរៀបស្លឹកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម និងបទប្បញ្ញត្តិដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងដំណើរការរបស់វា។ជាឧទាហរណ៍ វិទ្យាស្ថានប្រេងអាមេរិក (API) បានបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់ផលិត និងប្រើប្រាស់បំពង់ spiral-seam ដែលរៀបរាប់ពីតម្រូវការសម្រាប់ទំហំ កម្លាំង និងនីតិវិធីធ្វើតេស្ត។លើសពីនេះ សមាគមន៍តេស្ត និងសម្ភារៈអាមេរិក (ASTM) ផ្តល់នូវសមាសភាពសម្ភារៈ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃលក្ខណៈមេកានិចសម្រាប់បំពង់ថ្នេរវង់ ដើម្បីធានាបន្ថែមទៀតនូវភាពជឿជាក់ និងការអនុលោមតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។
សរុបមក លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃបំពង់ welded spiral គឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។មិនថាប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹក ឬបន្ទាត់ឧស្ម័នបំពង់ទាំងនេះផ្តល់នូវភាពរឹងមាំ ធន់ និងភាពបត់បែនដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ដែលធ្វើឱ្យពួកវាមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងពិភពសម័យទំនើប។ដោយការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារ និងបទប្បញ្ញត្តិឧស្សាហកម្ម ការប្រើប្រាស់បំពង់ថ្នេរវង់ធានាសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។