Differenza tra tubo e tubazione in acciaio inox

Introduzione

L'industria petrolifera e del gas, l'edilizia, l'industria alimentare, la produzione di energia e l'industria farmaceutica richiedono tubi in acciaio inossidabile. Sebbene possano sembrare uguali, la distinzione tra tubi in acciaio inossidabile e tubi in acciaio inossidabile risiede negli standard dimensionali, nello spessore delle pareti, nel processo di produzione e nello scopo per cui vengono utilizzati.

La conoscenza di queste differenze consente a ingegneri, appaltatori e progettisti di scegliere il prodotto più adatto in base alle sue prestazioni, alla sua durata e al suo rapporto costi-benefici. In questo articolo, potrete conoscere la differenza tra tubi e condotti in acciaio inox.

Che cos'è il tubo in acciaio inossidabile?

che cos'è il tubo in acciaio inox

Un tubo in acciaio inossidabile è un tubo cavo e rotondo progettato per trasportare fluidi o gas in pressione. Le misure dei tubi sono definite da Nominal Pipe Size (NPS) e Schedule (spessore della parete), che determinano la capacità interna e la pressione nominale.

  • Forma: Sempre rotondo
  • Dimensioni di importanza: Diametro interno (ID) ed esterno (OD) e spessore della parete (WT).
  • Standard di misurazione: Millimetri o pollici.
  • Utilizzo: Trasporto di liquidi, gas e liquami.

La formula che può essere utilizzata per determinare il diametro interno di un tubo è la seguente:

ID = OD - 2 × WT

Che cos'è il tubo in acciaio inox?

Che cos'è il tubo in acciaio inox

A differenza dei tubi, i tubi in acciaio inossidabile possono essere prodotti in varie forme diverse da quella rotonda, come quella circolare, quadrata, rettangolare o ovale. I tubi sono utilizzati nei casi in cui la precisione dimensionale, la durata meccanica e l'estetica sono essenziali.

  • Forme: Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale.
  • Misure: Spessore della parete (WT) e diametro esterno (OD).
  • Caratteristica chiave: Prodotto con tolleranze strette.
  • Applicazione: Applicazioni strutturali, meccaniche e di precisione.

Un esempio è dato da un tubo di 1 pollice, spessore della parete 0,065 pollici, diametro interno:

1,000 - (2 × 0,065) = 0,870 pollici.

Questa precisione ha permesso di utilizzare i tubi in diversi settori, tra cui quello automobilistico, medico, strumentale e aerospaziale, dove anche piccole variazioni possono avere un impatto significativo sulle prestazioni.

Differenze tra tubo e tubazione

Caratteristiche Tubi in acciaio inox Tubi in acciaio inox
Forma Sempre Rotondo, quadrato e rettangolo
Tolleranza Tolleranza a bassa dimensione Tolleranza ad alta dimensione
Finitura superficiale Grezzo Finitura a specchio
Gamma di spessore della parete 0,065″ - 1,25″ a seconda del Programma 0,020″ - 0,250″ a seconda della precisione
Sistema di misura

 

Dimensioni nominali del tubo (NPS) e sezione

 

Diametro esterno (OD) e spessore della parete (WT)
La forza Può tollerare una pressione interna elevata Questi tubi possono essere utilizzati per la resistenza strutturale e la precisione.
Applicazioni Le aziende del settore petrolifero e del gas utilizzano tubi in acciaio inossidabile per il trasporto Questi tubi sono utilizzati per scopi estetici e strutturali
Costo Il processo di produzione è semplice, il che li rende economicamente vantaggiosi. I tubi in acciaio inossidabile sono prodotti con alta precisione, il che li rende costosi.

Dimensioni e misure

La principale distinzione tra i tubi in acciaio inossidabile risiede nella loro designazione in base alle dimensioni.

  • I tubi sono identificati dalla dimensione nominale del tubo (NPS) e dal numero di serie, che ne determinano la capacità interna e lo spessore della parete.
  • I tubi, tuttavia, sono noti per il preciso diametro esterno e lo spessore delle pareti, il che garantisce una maggiore precisione.
Dimensione nominale del tubo (NPS) OD effettivo (pollici) Parete Schedule 40 (pollici) Tubo tipico (OD x WT)
½″ 0.840″ 0.109″ ½″ × 0.049″
1″ 1.315″ 0.133″ 1″ × 0.065″
2″ 2.375″ 0.154″ 2″ × 0.095″
3″ 3.500″ 0.216″ 3″ × 0.120″

Processo di produzione

Per quanto riguarda il processo di produzione, sia i tubi che le tubazioni possono essere lisci o saldati, anche se la loro precisione di produzione è diversa:

Tubi in acciaio inox

  • Tubi senza saldatura: Si ottengono forando una billetta solida per creare un cilindro cavo, che viene utilizzato per applicare l'alta pressione.
  • Tubi saldati: Acciaio inox saldato in strisce, con saldatura visibile sul tubo.

Tubi in acciaio inox

  • Tubi senza saldatura: Estrusione di billette, senza saldature e con dimensioni molto strette.
  • Tubi di precisione: Sviluppano diversi controlli e vengono esaminati per soddisfare requisiti quali ASTM A269 e A213.

Spessore della parete

Tubi

  • Numeri di programma(SCH 5, SCH 40, SCH 80, SCH 160); maggiore è il numero, più spesse sono le pareti.

Tubi

  • Lo spessore del tubo è misurato in mm o pollici (ad esempio, 1,5 mm, 2 mm o 0,095 pollici).
  • I tubi sono in genere più sottili dei tubi, ma hanno una maggiore consistenza dimensionale.

La forza

I tubi sono costruiti per resistere alla pressione interna e i tubi sono utilizzati per mantenere l'integrità strutturale.

  • Resistenza alla trazione dei tubi: 515-620 MPa(in base al voto e al programma).
  • Resistenza alla trazione del tubo: I tubi di precisione hanno una resistenza alla trazione pari a 500-750 MPa (a seconda dello standard di produzione).

Pertanto, le strutture portanti utilizzano i tubi, mentre i sistemi pressurizzati utilizzano le tubazioni.

Forma

  • Tubi: Sono sempre circolari per consentire il flusso e distribuire la pressione.
  • I tubi sono disponibili in varie forme, tra cui rotondo, quadrato, rettangolare o ovale, per adattarsi ai requisiti meccanici e architettonici.

Questa diversità consente di applicare i tubi ai telai delle automobili, ai mobili e alle rotaie degli edifici.

Applicazioni

La resistenza alla trazione e le caratteristiche rendono i tubi in acciaio inox adatti all'impiego in molti settori. Ecco una tabella riassuntiva delle applicazioni dei tubi in diversi settori.

Industria Tubo Tubo
Petrolio e gas Trasporto di petrolio greggio, gas e vapore Strumentazione e scambiatori di calore.
Costruzione Impianti idraulici e antincendio Telai, corrimano e supporti strutturali

 

Automotive Sistemi idraulici e sistemi di scarico Strutture della carrozzeria e linee di alimentazione
Servizi di ristorazione Trasporto e sanificazione dei liquidi Apparecchiatura di lavorazione e riempimento.

 

Medico Linee di distribuzione del gas Strumenti di chirurgia e diagnosi

 

Standard e specifiche

Diversi standard caratterizzano le caratteristiche dimensionali e materiali dei tubi in acciaio inossidabile:

Tipo di prodotto Standard Descrizione

  • Tubi in acciaio inox ASTM A312 / A358 che possono essere utilizzati in sistemi a pressione come tubi senza saldatura e saldati.
  • Tubi in acciaio inox (ASTM A269, A213) per scambiatori di calore e applicazioni di precisione.
  • Tubi meccanici ASTM A554 per usi ornamentali e meccanici.
  • Tubi per alte temperature ASTM A213 per caldaie, scambiatori di calore e condensatori.

Costi

I prezzi dei tubi in acciaio inossidabile sono determinati dalla qualità, dalle dimensioni e dal processo di produzione:

  • Tubi in acciaio inox: 3-10$ per piede (a seconda del diametro e del programma)
  • Tubi in acciaio inox: 6-20$ per piede (a seconda della precisione e della finitura)

I tubi sono più costosi a causa dei requisiti dimensionali ridotti e della finitura, compresa la lucidatura a specchio o la passivazione.

Conclusione

In conclusione, la distinzione tra tubi e tubazioni in acciaio inossidabile sta nella loro finalità e negli standard dimensionali. I tubi sono utilizzati per la movimentazione di fluidi e gas, con particolare attenzione alla capacità interna del flusso. I tubi, invece, sono utilizzati in applicazioni strutturali e di precisione, dove sono richiesti accoppiamenti stretti e finiture lisce.

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