Kohlenstoffstahlrundrohr, warmgewalztes schwarzes Rohr, ASTM AISI
B stahlrohr ohne Naht ist eine Art verlängertes Stahlmaterial. Stahlrohre haben einen hohlen Querschnitt und werden häufig als Leitungen zum Transport von Flüssigkeiten wie Öl, Erdgas, Kohlegas, Wasser und bestimmten Feststoffen verwendet. l flüssigkeiten, wie Öl, Erdgas, Kohlegas, Wasser und bestimmte Feststoffe.
Die Herstellung von kreisförmigen Bauteilen aus nahtlosen Kohlenstoffstahlrohren verbessert die Materialausnutzung, vereinfacht die Fertigungsverfahren, spart Material und Bearbeitungszeit, beispielsweise bei Wälzlager-Ringen, Hubkolben-Muffen usw. Derzeit werden Stahlrohre häufig für die Fertigung verwendet.
Beschreibung
| Parameter | Einheit | Wert / Bereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Außen Durchmesser (OD) | mm | 10 – 610 | Typischer Bereich für industrielle nahtlose Rohrgrößen |
| Wanddicke | mm | 1 – 40 | Hängt von Druck und Werkstoffklasse ab |
| Länge | m | 5,8 / 6 / 12 | Kann nach Kundenwunsch zugeschnitten werden |
| Material | — | 20#, 20G, 45#, Q345B, 16Mn | Übliche Kohlenstoffstahlsorten |
| Fließgrenze | Mpa | 235 – 470 | Hängt von der Materialgüte ab |
| Zugfestigkeit | Mpa | 375 – 630 | Variiert je nach Stahlgüte |
| Betriebsdruck | Mpa | ≤25 | Hochdruckleitungen erfordern dickere Wände |
| Standard | — | GB/T 8162, GB/T 8163, ASTM A106, EN 10216 | Kann je nach Kundenanforderungen ausgewählt werden |
Allgemeiner Grad
| Grundmaterial (China GB) | Äquivalente US-Normen (ASTM / API) | Äquivalente europäische Normen (EN / DIN) | Weitere internationale Standards | Hauptmerkmale | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20# | ASTM A106 Gr.B ASTM A53 Gr.B API 5L GR.B |
EN 10216-2 P235GH EN 10216-2 P235TR1 EN 10208 L245 |
ISO 3183 L245 JIS G4051 S20C |
Ausgewogene Festigkeit und Duktilität Hervorragende Schweißbarkeit Am weitesten verbreitete Qualität |
Fluidleitungen Öl & Gas Wasserversorgung Allgemeiner Industrieeinsatz |
| 20g | ASTM A106 Gr.C | EN 10216-2 P265GH DIN 17175 St45 |
— | Höhere Festigkeit als 20# Gute Leistung bei erhöhten Temperaturen |
Hochtemperatur- und Hochdruckleitungen Kesseln Energie und Strom |
| 45# | ASTM A105 | EN 10297-1 E470 | JIS S45C | Hohe Festigkeit Gute Verschleißfestigkeit |
Maschinenbau Tragende Komponenten Maschinenbauteile |
| Q345b | ASTM A572 Gr.50 | EN 10210 S355 | JIS SM490 | Hohe Festigkeit Gute Zähigkeit Herausragende Tragfähigkeit |
Stahlkonstruktionen Tragwerke Brücken |
| 16Mn | API 5L X42 / X52 | EN 10208 L290 / L360 | ISO 3183 L290 | Hohe Streckgrenze Geeignet für Hochdruckanwendungen |
Öl- und Gaspipelineleitungen Hauptleitungen und Hochleistungs-Pipelines |
Nahtloser Stahlrohr vs. Geschweißtes Stahlrohr
| Abmessung | Nahtloses Stahlrohr | Geschweißten Stahlrohre |
|---|---|---|
| Produktionsverfahren | Wird aus massivem Stahlblock durch Strangpressen, Durchbohren, Ziehen oder Walzen hergestellt; keine Schweißnaht | Aus Stahlplatte oder -band gewalzt und geschweißt (ERW, Spiral-, Längsschweißung) |
| Mechanische Eigenschaften | Gleichmäßige Wanddicke, hohe Festigkeit, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, starke Beständigkeit gegen Bersten | Die Schweißnaht kann Spannungskonzentration aufweisen, geringfügig niedrigere Festigkeit, geeignet für Niederdruck- und allgemeine Konstruktionsanwendungen |
| Anwendungsszenarien | Hochdruckkessel, Öl- und Gaspipelines, Maschinenbau, Schiffbau, Kessel | Wasserleitungen, Gasleitungen, bauliche Strukturrohre, allgemeine industrielle Rohrleitungen |
| Preis | Relativ hoch | Relativ niedrig; geschweißtes Rohr weist geringere Herstellungskosten auf |
Wettbewerbsvorteil
Die Kernvorteile von Rundrohren aus Kohlenstoffstahl liegen in ihrem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis – sie bieten außergewöhnliche Festigkeit, einfache Verarbeitung und weite Verbreitung bei relativ geringen Kosten und sind somit ein unverzichtbares Material in zahlreichen Branchen.
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Hohe Festigkeit und hervorragende mechanische Eigenschaften
Rundrohre aus Kohlenstoffstahl verfügen über hohe Zug-, Druck- und Biegefestigkeit, wodurch sie schwere Lasten, hohen Druck und starke Stöße aushalten können. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen strukturelle Integrität und Langlebigkeit erforderlich sind, wie beispielsweise bei Gebäudegerüsten, Brücken und schwerem Maschinenbau.
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Kosteneffizienz und Erschwinglichkeit
Aufgrund der großen Verfügbarkeit der Rohmaterialien (Eisen und Kohlenstoff) sowie ausgereifter, großskaliger Produktionsverfahren sind Kohlenstoffstahlrohre deutlich wirtschaftlicher als Legierungsrohre aus Edelstahl oder Aluminium. Sie bieten einen außergewöhnlichen Mehrwert für budgetempfindliche oder großflächige Projekte, da sie die Gesamtkosten senken, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
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Hervorragende Verarbeitbarkeit und Schweißbarkeit
Kohlenstoffstahl lässt sich einfach schneiden, biegen, bohren und gewinden. Zudem weist er eine sehr gute Schweißbarkeit auf, wodurch sichere und zuverlässige Verbindungen mittels verschiedenster Schweißverfahren (z. B. Lichtbogenschweißen, gasgeschütztes Schweißen) hergestellt werden können. Diese Flexibilität vereinfacht die Anpassung und Montage und steigert dadurch die Projekteffizienz.
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Weite Verbreitung und vollständige Recyclingfähigkeit
Runde Kohlenstoffstahlrohre sind standardisierte Industrieprodukte, die in umfangreichen Ausführungen (von dünn- bis dickwandig, von kleinem bis großem Durchmesser) erhältlich sind und weltweit leicht beschaffbar sind. Zudem ist Kohlenstoffstahl zu 100 % recycelbar, was die Umweltverträglichlichkeit und Praktiken einer Kreislaufwirtschaft unterstützt.

