Kuidas iga toru valmistatakse?
| Aspekt | Õmblusteta toru | Keevitatud toru |
|---|---|---|
| Lähtematerjal | Tugev titaanist toorik | Titaanist riba/pool |
| Protsess | Augustamine, ekstrusioon, rullimine | Rulli vormimine + keevitamine |
| Õmblus | Puudub (ühes{0}}tükis konstruktsioon) | Pikisuunaline keevisõmblus |
| Seina minimaalne paksus | Piiratud augustamise protsessiga | Võib olla väga õhuke |
| Maksimaalne läbimõõt | Piiratud veski võimsusega | Peaaegu piiramatu |
| Tüüpiline OD vahemik | 3.18 - 114.3 mm | 6.0 - 219 mm+ |

Kummal on rangemad tolerantsid?
Keevitatud torul on tavaliselt kitsamad mõõtmete tolerantsid kui õmblusteta torudel, kuna lähteriba saab enne vormimist täpse paksuseni rullida.
| Tolerantsus | Õmblusteta toru | Keevitatud toru | Miks |
|---|---|---|---|
| OD tolerants | ±0.08 - 0.15 mm | ±0.05 - 0.10 mm | Keevitatud algab täpse ribaga. |
| Seina paksuse tolerants | ±10-12% | ±8-10% | Riba paksus on rangelt kontrollitud. |
| Ümarus (ovaalsus) | Kuni 2% OD-st | Vähem või võrdne 1,5% OD-st | Keevitatud on ühtlasem. |
| Sirgus | Vähem kui 1,5 mm/m või sellega võrdne | Vähem kui 1,5 mm/m või sellega võrdne | Võrreldav. |
Soojusvaheti torukimpude puhul on oluline tihe välisläbimõõt ja seina tolerantsid.Need tagavad õige sobitumise{0}}toru lehes ja järjepideva laienemise. Keevitatud toru rangemad tolerantsid on siin tegelikult eeliseks.
Võtke ühendust meie inseneridega
Kumb talub kõrgemat rõhku?
Õmblusteta torul on sama seina paksuse korral kõrgem purunemisrõhk, kuna sellel pole keevisõmblust, mis võiks olla nõrk koht. Kuid enamiku soojusvaheti rõhkude jaoks on mõlemad enam kui piisavad.
See on üks valdkond, kus õmblustel on selge tehniline eelis. Ilma keevisõmbluseta on õmblusteta torul igas suunas ühtsed omadused.
| Kinnisvara | Õmblusteta toru | Keevitatud toru |
|---|---|---|
| Purskerõhk | Kõrgem (ühtlane sein) | Veidi madalam (keevitustegur) |
| Keevistegur | 1.0 (ilma keevisõmbluseta) | 0.85 - 0.95 (ASME disainitegur) |
| Tüüpiline maksimaalne rõhk | Kõrgem | Veidi madalam |
| Sobivus kõrgsurvetele | Suurepärane | Hea |
Kumb maksab rohkem?
Õmbluseta toru maksab tavaliselt 15{2}}30% rohkem kui sama suuruse ja klassi keevitatud toru. Hinnavahe tuleneb tootmisprotsessist – õmblusteta tootmine on aeglasem ja suurema praagi määraga.
| Kulutegur | Õmblusteta toru | Keevitatud toru |
|---|---|---|
| Alusmaterjal | Toorik (kallim) | Riba/pool (odavam) |
| Tootmiskiirus | Aeglasem | Kiiremini |
| Vanametalli määr | Kõrgem | Madalam |
| Tööriistade maksumus | Kõrgem | Madalam |
| Energiatarbimine | Kõrgem | Madalam |
| Tavaline hind | 15-30% kõrgem | Lähtejoon |
Tüüpilise 1000 toruga soojusvaheti komplekti puhul võib keevitatud torude vahetamine õmblusteta torude maksumusele lisada 15–30%. Suure projekti puhul võib see erinevus olla märkimisväärne.
Kumb tarnib kiiremini?
Keevitatud toru tarnitakse üldiselt kiiremini kui õmblusteta toru, kuna lähtematerjal (titaanriba) on hõlpsamini kättesaadav ja tootmisprotsess kiirem.
| Kättesaadavuse tegur | Õmblusteta toru | Keevitatud toru |
|---|---|---|
| Tooraine saadavus | Piiratud (tooriku varu) | Parem (ribade tarnimine) |
| Tootmise teostusaeg | 4-8 nädalat | 2-4 nädalat |
| Varude saadavus | Piiratud standardsuuruste jaoks | Parem standardsuuruste jaoks |
| Minimaalne tellimuse kogus | Kõrgem | Madalam |
Kiireloomuliste projektide jaoks on keevitatud toru sageli ainus praktiline valik.Keevitatud 2. klassi torude standardsuurused on sageli saadaval laost, samas kui õmblusteta torud nõuavad tavaliselt freesimist.
Õmblusteta või keevitatud
| Kasutusseisund | Soovitatav tüüp | Miks |
|---|---|---|
| Standardne soojusvaheti, < 5 MPa | Keevitatud | Madalamad kulud, rangemad tolerantsid, kergesti saadaval. |
| Elektrijaama kondensaator | Keevitatud | Tööstusstandard enamiku kondensaatorirakenduste jaoks. |
| Merevee jahutussüsteem | Keevitatud | Täielikult{0}}korrosioonikindel. Pole vaja õmblusteta. |
| Väike läbimõõt (< 6 mm OD) | Õmblusteta | Keevitatud ei ole saadaval väga väikestes suurustes. |
| Large diameter (>114 mm OD) | Keevitatud | Õmblusteta pole suurte suuruste puhul praktiline. |
| High pressure (>10 MPa) | Õmblusteta | Keevisõmbluse=kõrgem purunemismäär puudub. |
| Väga õhuke sein (< 0.5 mm) | Keevitatud | Õmblusteta ei saa usaldusväärselt teha väga õhukesi seinu. |
| Kõrge{0}}terviklikkusega surveanum | Õmblusteta | Mõned koodid nõuavad teatud teenuste jaoks sujuvat toimimist. |
| Kitsas eelarve | Keevitatud | 15-30% soodsam. |
| Tihe graafik | Keevitatud | Kiirem tootmine ja parem laovarude kättesaadavus. |
Keevitatud toru on õige valik enamiku soojusvaheti rakenduste jaoks. Õmblusteta on vajalik ainult siis, kui seda nõuavad suurusepiirangud, äärmuslik surve või koodinõuded.
Meie tootmisseadmed

| Varustus | Funktsioon |
|---|---|
| Vaakumkaare ümbersulatusahi (VAR). | Toodab kõrge{0}}puhtusastmega titaani valuplokke |
| Kuumekstrusioonipress | Moodustab toorikutest toruõõnsused |
| Külmvaltspink | Vähendab seina paksust täpselt |
| Külmjoonistuspink | Viimistleb OD ja pinnakvaliteedi |
| Hele lõõmutamisahi | Kontrollitud{0}}atmosfääri kuumtöötlus |
| Sirgestusmasin | Parandab toru vööri ja keerdumist |
| CNC lõikemasin | Täpne pikkusega lõikamine |
| U-Painutuspink | Täpne külmpainutamine |
| Ribavaltspink | Valmistab riba keevitatud toru jaoks ette (keevisliin) |
| TIG keevitusliin | Keevisõmblus täieliku läbitungimisega (keevitatud joon) |
| Inline lõõmutamisahi | Kuumtöötleb keevistsooni (keevisliin) |
| Keevisõmbluse hööveldamine | Külmtööde keevisõmblus (keevisliin) |
Testimine ja ülevaatus

| Test/ülevaatus | meetod | Mida me kontrollime |
|---|---|---|
| Keemiline koostis | Spektrograafiline / PMI | Kontrollige UNS R50400 vastavust. |
| Tõmbekatse | Hävitav | Saagis, tõmbetugevus, pikenemine. |
| Pöörisvoolu testimine (ECT) | NDT, 100% | Pinna- ja{0}}pinnalähedased vead. Keevitatud torude puhul 100% keevisõmblus. |
| Ultraheli testimine (TÜ) | NDT (valikuline) | Sisemised defektid. |
| Hüdrostaatiline testimine | Veesurve | Lekke{0}}tihedus. |
| Lamestamise test | Mehaaniline | Plastilisus ja keevisõmbluse kvaliteet. |
| Põletamise test | Mehaaniline | Toru laiendamise võimalus. |
| Tagurpidi painde test | Mehaaniline | Keevisõmbluse elastsus (keevitatud torud). |
| Mõõtmete ülevaatus | Mikromeeter, mõõtur | OD, WT, pikkus, ovaalsus, sirgus. |
| Visuaalne kontroll | 100% | Pinnadefektid. |
Pakendamine

| Pakendamise etapp | meetod |
|---|---|
| Lõputähed | Mõlemas otsas plastkorgid |
| Veekindel mähis | PE-kile pakkimine kimbu kohta |
| Kimpu rihmad | Terasrihmad servakaitsetega |
| Kastitamine | Ekspordi{0}}vineerist karbid |
| Märgistus | Kütuse number, hinne, suurus, kimbu ID |
KKK
1. Mis vahe on õmblusteta ja keevitatud titaantorul?
Õmblusteta toruon moodustatud tugevast toorikust ilma keevisõmbluseta.Keevitatud torualgab lameda ribana, mis on rull{0}}vormitud ja piki õmblust keevitatud. Õmblusteta on ühes-tükis konstruktsioon; keevis on pikisuunaline keevisliide.
2. Kumb on tugevam, õmblusteta või keevitatud titaantoru?
Õmblusteta on lõhkemisrõhu reitingutes kerge servkuna puudub keevisõmblus. Kuid enamiku alla 5 MPa soojusvaheti rakenduste jaoks on mõlemad enam kui piisavalt tugevad.
3. Kas keevitatud titaantoru õmblusel on korrosioonioht?
Ei.Korralikult keevitatud ja lõõmutatud 2. klassi torul on keevisõmbluses sama korrosioonikindlus kui mitteväärismetallil. Keevisõmblusala on täielikult lõõmutatud ja uuesti passiveeritud.
4. Kumb maksab rohkem - õmblusteta või keevitatud?
Õmblusteta maksab tavaliselt 15–30% rohkemkui keevitatud toru sama suuruse ja klassi jaoks. Erinevus tuleneb aeglasemast tootmisest ja suuremast praagi määrast.
5. Kas keevitatud toru saab kasutada soojusvahetites?
Jah.Keevitatud 2. klassi toru on tööstusstandard enamiku kestade{1}}ja -torusoojusvahetite ja kondensaatorite jaoks. Seda kasutatakse laialdaselt elektrijaamades, magestamises ja keemilises töötlemises.
6. Millised on õmblusteta ja keevitatud torude suurusepiirangud?
Õmblustetaon tavaliselt saadaval 3,18 mm kuni 114,3 mm OD.Keevitatudkatab 6,0 mm kuni 219 mm ja rohkem. Keevitatud on ainus võimalus väga suure läbimõõduga.
7. Kummal on rangemad tolerantsid?
Keevitatud toru hoiab tavaliselt tihedamaid välisläbimõõdu ja seina tolerantsesest stardiriba on enne vormimist täpselt rullitud. See on eeliseks torulehtede sobitamisel-.
8. Kas õmblusteta toru on alati parem kui keevitatud?
Ei.Keevitatud on paljude rakenduste jaoks parem - madalamad kulud, väiksemad tolerantsid ja kiirem kohaletoimetamine. Õmblusteta on vajalik ainult väga väikese läbimõõdu, väga kõrge rõhu või koodinõuete korral.
9. Kumb tarnib kiiremini?
Keevitatud toru tarnitakse üldiselt kiiremini.Ribamaterjal on hõlpsamini kättesaadav, tootmine on kiirem ja standardsuurused on sageli laos. Õmblusteta nõuab tavaliselt freestööd.
10. Kas keevitatud toru saab U-paindeks painutada?
Jah.Keevitatud 2. klassi toru paindub nõuetekohase tööriistaga usaldusväärselt U-paindeks. Keevisõmbluse orientatsiooni tuleb painutamise ajal kontrollida, et minimeerida keevisõmbluse pinget.
11. Milline standard hõlmab nii õmblusteta kui ka keevitatud titaantoru?
ASTM B338 / ASME SB338hõlmab nii õmblusteta kui ka keevitatud titaantorusid soojusvaheti, kondensaatori ja korrosioonikindla{0}}teenuse jaoks.
12. Kuidas keevisõmblust kontrollitakse?
100% pöörisvoolu testimine (ECT)tehakse igale keevitatud torule. See tuvastab keevisõmbluse pinna- ja-pinnalähedased vead. Saadaval on ka hüdrostaatiline testimine.
13. Kummal on saadaval õhemad seinad?
Keevitatud torusaab teha õhemate seintega, sest riba valtsimine on täpsem kui tooriku augustamine. Seamlessil on praktilised minimaalsed seinapaksuse piirangud.
14. Millist tüüpi on elektrijaamade kondensaatorites rohkem levinud?
Keevitatud 2. klassi toruon enamiku elektrijaamade kondensaatorite tööstusstandard tänu oma madalate kulude, heade tolerantside ja usaldusväärse jõudluse kombinatsioonile.
15. Mis on survekonstruktsiooni keevisõmblustegur?
ASME disainikoodid kasutavad keevitustegurit 0.85 - 0.95keevitatud toru jaoks, sõltuvalt kontrolli tasemest. Seamlessi koefitsient on 1,0. See mõjutab rõhureitingu arvutusi.
16. Milliseid sertifikaate te väljastate?
ET 10204 3.1 Veski testimise sertifikaattäielike keemiliste ja mehaaniliste katsete aruannetega.3.2 sertifitseerimineon saadaval kolmanda{0}}osapoole tunnistajaga (SGS, BV või TUV).





