ASTM A179 Tubes d'échangeur de chaleur en acier à faible teneur en carbone
L'effet des structures de courbure irrégulières dans les tuyaux de chaleur oscillants (OHP) sur les performances thermiques et le débit unidirectionnel peut être analysé par plusieurs mécanismes clés:
Performance thermique
Dynamique des oscillations:
La perturbation contre l'améliorationLes courbes irrégulières peuvent perturber le mouvement oscillant régulier, réduisant potentiellement les oscillations et réduisant l'efficacité du transfert de chaleur.amélioration du transfert de chaleur par rupture des couches limites thermiques.
Variations de pression locales: les courbes non uniformes créent des gradients de pression asymétriques, affectant la répartition des phases vapeur-liquide. les courbes nettes peuvent augmenter les chutes de pression, tandis que les sections plus lisses pourraient aider à la récupération du débit,influence la résistance thermique.
Distribution des fluides et séchage:
Des géométries irrégulières peuvent entraîner une distribution inégale des fluides, ce qui augmente le risque de séchage dans les régions où le rendement des fluides est faible.des irrégularités stratégiques pourraient favoriser la reconstitution de liquide par capillaire dans les zones critiques.
Mécanismes de transfert de chaleur:
Des sites de nucléation améliorés dans des courbes irrégulières pourraient améliorer l'efficacité d'ébullition/d'évaporation.
Flux dans un sens
Bias de direction:
Les courbes asymétriques peuvent agir comme des soupapes de freinage passives, favorisant le débit net dans un sens.réduire potentiellement le temps de démarrage et améliorer le transport de chaleur sous des charges élevées.
L'oscillation contre la circulation:
Des irrégularités modérées peuvent maintenir les oscillations tout en favorisant un biais directionnel.
ASTM A179 Tubes sans soudure en acier au carbone Composition chimique:
C, en %
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Mn, en %
|
P, %
|
S, en %
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0.06 à 0.18 |
0.27 à 0.63
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0.035 au maximum
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0.035 au maximum
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Propriétés mécaniques des tubes sans soudure en acier au carbone ASTM A179:
Résistance à la traction, MPa
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Résistance au rendement, MPa
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L'allongement, en %
|
Dureté, HRB
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325 minutes
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180 minutes
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35 minutes
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72 au maximum
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ASTM A179 Tubes sans soudure en acier au carbone Diamètre extérieur et tolérance
Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
3.2≤OD<25.4 | ± 0.10 |
25.4≤OD≤38.1 | ± 0.15 |
38.1 |
± 0.20 |
50.8≤OD<63.5 | ± 0.25 |
63.5≤OD<76.2 | ± 0.30 |
76.2 | ± 0.38 |
ASTM A179 Épaisseur et tolérance des parois des tubes sans soudure en acier au carbone
Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % |
3.2≤OD<38.1 | +20/-0 |
38.1≤OD≤76.2 | +22/-0 |
Autres documents disponibles
La norme | Grade d'acier | Résistance à la traction (MPa) | Résultat (MPa) | Longeuse (%) | Durcissement |
20MnG | 20MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
25MnG | 25MnG | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 20 | |
15CrMoG | 15CrMoG | D'autres produits | ≥ 235 | ≥ 21 ans | |
12Cr2MoG | 12Cr2MoG | 450 ¢ 600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
12Cr1MoVG | 12Cr1MoVG | 470 ¢ 640 | ≥ 255 | ≥ 21 ans | |
12Cr2MoWVTiB | 12Cr2MoWVTiB | Dépenses de réparation | ≥ 345 | ≥ 18 ans | |
10Cr9Mo1VNb | 10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | |
Pour l'application de la norme ASME SA210 | Le nombre d'équipements à utiliser | ≥ 415 | ≥ 255 | ≥ 30 | ≤143HB |
Le nombre d'équipements | Le nombre d'équipements | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 | ≤ 179HB |
Pour l'application de la norme ASME SA213 | SA213 T11 | ≥ 415 | Nombre d'étoiles | ≥ 30 | ≤163HB |
SA213 T12 | SA213 T12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 30 | ≤163HB |
SA213 T22 | SA213 T22 | ≥ 415 | Nombre d'étoiles | ≥ 30 | ≤163HB |
SA213 T23 | SA213 T23 | ≥ 510 | ≥ 400 | ≥ 20 | ≤ 220HB |
SA213 T91 | SA213 T91 | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≤ 250 HB |
SA213 T92 | SA213 T92 | ≥ 620 | ≥440 | ≥ 20 | ≤ 250 HB |
Pour les appareils à commande numérique | Le produit est soumis à un contrôle de conformité. | 410 ¢ 530 | ≥ 255 | ≥ 21 ans | / |
15 Mo3 | 15 Mo3 | 450 ¢ 600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
13CrMo44 | 13CrMo44 | 440 ¥ 590 | ≥290 | ≥ 22 | |
10CrMo910 | 10CrMo910 | 480 ¢ 630 | ≥ 280 | ≥ 20 |
Applications: