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一、钢管尺寸 把1英寸分成8等分; 1/81/43/81/25/83/47/8英寸——相当于通常说的1分管到7分管。 更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1的水管,也是解放前的8分水管。DN15的水管就是英制1/2的水管,也是解放前的4分水管。如DN20的水管就是英制3/4的水管,也是解放前的6分水管。一、尺寸:DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 二、钢管规格标准: 有英制标准和国际标准两种。 钢管规格表 钢管尺寸术语 尺寸 A、公称尺寸:是标准中规定的名义尺寸,是用户和生产企业希望得到的理想尺寸,也是合同中注明的订货尺寸。 B、实际尺寸:是生产过程中所得到的实际尺寸,该尺寸往往大于或小于公称尺寸。这种大于或小于公称尺寸的现象称为偏差。 C、米重:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚) 偏差和公差 A、偏差:在生产过程中,由于实际尺寸难于达到公称尺寸要求,即往往大于或小于公称尺寸,所以标准中规定了实际尺寸与公称尺寸之间允许有一差值。差值为正值的叫正偏差,差值为负值的叫负偏差。 B、公差:标准中规定的正、负偏差值值之和叫做公差,亦叫公差带。 偏差是有方向性的,即以正或负表示;公差是没有方向性的,因此,把偏差值称为正公差或负公差的叫法是错误的。 交货长度 交货长度又称用户要求长度或合同长度。标准中对交货长度有以下几种规定: A、通常长度(又称非定尺长度):凡长度在标准规定的长度范围内而且无固定长度要求的,均称为通常长度。例如结构管标准规定:热轧(挤压、扩)钢管3000mm~12000mm;冷拔(轧)钢管2000mmm~10500mm。 B、定尺长度:定尺长度应在通常长度范围内,是合同中要求的某一固定长度尺寸。但实际操作中都切出定尺长度是不大可能的,因此标准中对定尺长度规定了允许的正偏差值。 以结构管标准为: 生产定尺长度管比通常长度管的成材率下降幅度较大,生产企业提出加价要求是合理的。加价幅度各企业不尽一致,一般为基价基础上加价10%左右。 C、倍尺长度:倍尺长度应在通常长度范围内,合同中应注明单倍尺长度及构成总长度的倍数(例如3000mm×3,即3000mm的3倍数,总长为9000mm)。实际操作中,应在总长度的基础上加上允许正偏差20mm,再加上每个单倍尺长度应留切口余量。以结构管为例,规定留切口余量:外径≤159mm为5~10mm;外径159mm为10~15mm。 若标准中无倍尺长度偏差及切割余量规定时,应由供需双方协商并在合同中注明。倍尺长度同定尺长度一样,会给生产企业带来成材率大幅度降低,因此生产企业提出加价是合理的,其加价幅度同定尺长度加价幅度基本相同。 D、范围长度:范围长度在通常长度范围内,当用户要求其中某一固定范围长度时,需在合同中注明。 例如:通常长度为3000~12000mm,而范围定尺长度为6000~8000mm或8000~10000mm。 可见,范围长度比定尺和倍尺长度要求宽松,但比通常长度加严很多,也会给生产企业带来成材率的降低。因此生产企业提出加价是有道理的,其加价幅度一般在基价上加价4%左右。 壁厚不均 钢管壁厚不可能各处相同,在其横截面及纵向管体上客观存在壁厚不等现象,即壁厚不均。为了控制这种不均匀性,在有的钢管标准中规定了壁厚不均的允许指标,一般规定不超过壁厚公差的80%(经供需双方协商后执行)。 椭圆度 在圆形钢管的横截面上存在着外径不等的现象,即存在着不一定互相垂直的外径和小外径,则外径与小外径之差即为椭圆度(或不圆度)。为了控制椭圆度,有的钢管标准中规定了椭圆度的允许指标,一般规定为不超过外径公差的80%(经供需双方协商后执行)。 弯曲度 钢管在长度方向上呈曲线状,用数字表示出其曲线度即叫弯曲度。标准中规定的弯曲度一般分为如下两种: A、局部弯曲度:用一米长直尺靠量在钢管的弯曲处,测其弦高(mm),即为局部弯曲度数值,其单位为mm/m,表示方法如2.5mm/m。此种方法也适用于管端部弯曲度。 B、全长总弯曲度:用一根细绳,从管的两端拉紧,测量钢管弯曲处弦高(mm),然后换算成长度(以米计)的百分数,即为钢管长度方向的全长弯曲度。 例如:钢管长度为8m,测得弦高30mm,则该管全长弯曲度应为: 0.03÷8m×=0.375% 尺寸超差 尺寸超差或叫尺寸超出标准的允许偏差。此处的尺寸主要指钢管的外径和壁厚。通常有人把尺寸超差习惯叫公差出格,这种把偏差和公差等同起来的叫法是不严密的,应叫偏差出格。此处的偏差可能是正的,也可能是负的,很少在同一批钢管中出现正、负偏差均出格的现象。 注:计算常用型材理论重量计算公式: m=F×L×ρ m—质量Kg;F—断面积m2/m;L—长度m;ρ—密度*Kg/m3 ☆其中:F断面积计算方法: 1、方钢F=a2 2、钢管F=3.1416×$(D-$)D—直径$—厚度 3、钢板、扁钢F=a×$a—宽度
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大家可能对FRP比较熟悉,这里先说明下FRP与RPM的区别:FRP--(FiberReinforcedPlastics)纤维增强复合塑料,根据采用的纤维不同分为玻璃纤维增强复合塑料(GFRP),碳纤维增强复合塑料(CFRP),硼纤维增强复合塑料等;而RPM管道是采用高模量增强纤维和合成树脂及高质量的石英砂组合的一种。RPM的优点是: 1.耐腐蚀性 RPM管道能够抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的腐蚀。一般情况下钢管的使用年限为15年,铸铁管为5-10年,而RPM管的使用寿命可达到50年或更多。 2.防污抗藻 由于其具有光滑的内表面,同时能保持长期不变。因此,不会被介质中的各种微生物所寄附而产生水藻。而金属或水泥管会随着时间的推移而产生更多水藻。 3.耐热抗冻性好 RPM管的温度使用范围一般在-40━80之间,若先用特殊树脂其使用温度可达到更高。 4.工程寿命长,设计可靠 一般情况下,管道的设计系数在4以上,这样可保证产品使用的耐久性。据实验室的模拟实验结果其寿命长达50-100年。 5.轻质高强,运输安装方便 RPM管道的比重为1.7-1.9,管的环向拉伸强度为320MPa,轴向拉伸强度为230MPa,与同压力、同管径的其他材质管道比较,RPM管道单位长度、重量约等于钢管的30%,约等于钢筋混凝土管的8%,因此运输安装十分方便,RPM管道每根长度可达12m,比混凝土管可减少三分之二的接头。它配有套环式接头和承插双密封接头,安装快速简便,同时接头试压方便。另外可免除安装钢管所需的焊接和防锈、防腐处理等工序。 6.摩擦阻力小,输送能力高。 RPM管道内表面非常光滑,糙率系数小,水利系数C可长期保持在145-150范围内,经测试得到其水流摩阻损失系数f为0.000915,比混凝土管(f=0.00232)和钢管(f=0.00179)能显着减少沿程的流体压力损失,提高输送能力20%以上。因此,在输送能力相同时,工程可选用内径较小的RPM管道,从而降低一次性的工程投入,若采用同等内径的管道,RPM管道可比其他材质管道减少压头损失,节省泵的功率和能源(约30%-40%),减少长期运行费用。 7.电、热绝缘性好RPM是非导体,管道的绝缘性好,适应使用于输电、电信线路密集区和多雷区,RPM管的传热系数很小(0.25kcal/m·h·),因此管道的保温性好,热损失少。 8.耐磨性好 把含有大量泥浆、沙石的水,装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经30万次旋转后,检测管内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷油涂层的钢管为0.53mm;经表面硬化处理的钢管为0.48mm;RPM管为0.21mm,由此可以证明其相当耐磨。 9.抗冲击性 玻璃钢虽然是非金属材料,但通过对工艺上的改进可使其抗冲击性显着提高,如:25#钢的抗冲击性为9J/cm2,40#为6J/cm2,45#为5J/cm2,玻璃钢的抗冲击性为25J/cm2。 10.工程维修简便节约 RPM管由于上述的耐腐、耐磨和抗冻、抗污等性能,因此工程不需要进行防锈、防蚀、防污、绝缘等措施和检修。对地埋管无需作阴极保护,可节约工程维护费用70%以上。如遇到意外的破坏也很容易修复。 11.适应性强 RPM管可根据用户的各种特定要求,诸如各级流量与压力、机械性能、耐蚀、耐热、耐冷以及用于真空等而进行设计制造,灵活自如,适用范围较广。 12.工程综合效益好 综合效益是指由建设投资、安装维修费用、使用寿命、节能节钢等多种因素形成的总体成本长远效益。如考虑管道的各种功能和使用的长期性,RPM管道的综合效益是可取的,特别是管径越大,其成本越低,当进一步考虑埋入地下的管道可使用好几代,又无需年年检修,由更见其优越的综合效益。