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Tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié ASTM A519 : propriétés, applications et processus de fabrication

ASTM A519 est une norme qui spécifie les exigences relatives aux tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié.Ce tube est utilisé dans diverses applications, notamment, mais sans s'y limiter, la manipulation de fluides, les récipients sous pression et les échangeurs de chaleur.Le tube est produit selon un processus de fabrication spécialisé qui garantit sa qualité et ses performances.La norme décrit également les méthodes de test et les critères d'acceptation permettant de garantir que les tubes répondent aux spécifications requises.
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Les tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié ASTM A519 sont une norme de tubes en acier de haute qualité largement utilisée dans une variété d'applications industrielles.La norme spécifie les exigences relatives aux tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié, garantissant leur qualité, leurs performances et leur sécurité.

Les tubes ASTM A519 sont fabriqués à partir d'aciers au carbone et alliés de haute qualité, offrant une combinaison de propriétés mécaniques et de résistance à la corrosion et aux environnements à haute température.Le processus de fabrication implique une série d’étapes de précision pour garantir que le tube répond aux exigences strictes en matière de dimensions et de qualité de la norme.

Le standardise la composition du matériau, les propriétés mécaniques et les tolérances dimensionnelles du tube pour garantir qu'il répond aux exigences des différentes applications.Les tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié ASTM A519 sont utilisés dans diverses industries, notamment, mais sans s'y limiter, le pétrole et le gaz, le traitement chimique, la production d'électricité et l'ingénierie mécanique.

Les tubes sont utilisés à diverses fins, telles que les systèmes de canalisations, la manipulation de fluides, les récipients sous pression et les échangeurs de chaleur.Il assure un transport efficace des fluides et maintient des niveaux de pression élevés dans divers processus industriels.La résistance à la corrosion et les capacités à haute température du tube lui permettent de résister à des conditions de fonctionnement sévères dans diverses industries.

Les tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié ASTM A519 offrent une solution fiable pour une gamme d'applications industrielles, garantissant la sécurité, l'efficacité et la longévité.La standardisation des matériaux et des processus de fabrication permet des performances reproductibles et fiables dans diverses applications industrielles.

La sélection de tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié ASTM A519 garantit que le matériau utilisé répond aux exigences de qualité strictes et aux normes de sécurité établies par la norme.Les propriétés mécaniques du tube, sa résistance à la corrosion et ses capacités à haute température en font un excellent choix pour une gamme d'applications industrielles.

La norme fournit des lignes directrices sur les critères d'essai et d'acceptation des tubes, garantissant leur conformité aux exigences spécifiées.Les tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et en acier allié ASTM A519 doivent être soumis à des inspections et à des tests réguliers pour garantir leur intégrité structurelle et leurs performances au fil du temps.

En conclusion, les tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié ASTM A519 sont une norme de tubes en acier de haute qualité qui répond aux exigences de diverses applications industrielles.Il offre une combinaison de propriétés mécaniques, de résistance à la corrosion et de capacités à haute température, ce qui en fait un composant essentiel dans diverses industries.La standardisation des matériaux et des processus de fabrication garantit la fiabilité, la répétabilité et la sécurité dans diverses applications industrielles.


Composition chimique de l'acier à faible teneur en carbone

Grade

Composant chimique,%

C

Mn

P

S

MT

1010

0,05~0,15

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

MT

1015

0,10 ~ 0,20

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

MT X1015

0,10 ~ 0,20

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

MT

1020

0,15~0,25

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

MT X1020

0,15~0,25

0,370~1,00

≤0,040

≤0,050

Autres exigences relatives à la composition chimique de l'acier au carbone
Grade

Composant chimique,%

C

Mn

P

S

1008

≤0,10

0,30~0,50

≤0,040

≤0,050

1010

0,08~0,13

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

1012

0,10~0,15

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

1015

0,13~0,18

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

1016

0,13~0,18

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1017

0,15~0,20

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

1018

0,15~0,20

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1019

0,15~0,20

0,70~1,00

≤0,040

≤0,050

1020

0,18~0,23

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

1021

0,18~0,23

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1022

0,18~0,23

0,70~1,00

≤0,040

≤0,050

1025

0,22~0,28

0,30~0,60

≤0,040

≤0,050

1026

0,22~0,28

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1030

0,28~0,34

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1035

0,32~0,38

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1040

0,37~0,44

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1045

0,43~0,50

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1050

0,48~0,55

0,60~0,90

≤0,040

≤0,050

1518

0,15~0,21

1.10~1.40

≤0,040

≤0,050

1524

0,19~0,25

1,35~1,65

≤0,040

≤0,050

Exigences de composition chimique de l'acier allié


Grade

Composant chimique,%

C

Mn

P

maximum

S

maximum

Si

Ni

Cr

Mo

1330

0,28/0,33

1,60/1,90

0.040

0.040

0,15/0,35

.........

1335

0,33/0,38

1,60/1,90

0.040

0.040

0,15/0,35

.........

1340

0,38/0,43

1,60/1,90

0.040

0.040

0,15/0,35

.........

1345

0,43/0,48

1,60/1,90

0.040

0.040

0,15/0,35

.........

3140

0,38/0,43

0,70/0,90

0.040

0.040

0,15/0,35

1.10/1.40

0,55/0,75

...

E3310

0,08/0,13

0,45/0,60

0.025

0.025

0,15/0,35

3,25/3,75

1,40/1,75

...

4012

0,09/0,14

0,75/1,00

0.040

0.040

0,15/0,35

......

0,15/0,25

4023

0,20/0,25

0,70/0,90

0.040

0.040

0,15/0,35

......

0,20/0,30

4024

0,20/0,25

0,70/0,90

0.040

0,035/

0.050

0,15/0,35

......

0,20/0,30

4027

0,25/0,30

0,70/0,90

0.040

0.040

0,15/0,35

......

0,20/0,30

4028

0,25/0,30

0,70/0,90

0.040

0,035/

0.050

0,15/0,35

......

0,20/0,30

4037

0,35/0,40

0,70/0,90

0.040

0.040

0,15/0,35

......

0,20/0,30

4042

0,40/0,45

0,70/0,90

0.040

0.040

0,15/0,35

......

0,20/0,30

4047

0,45/0,50

0,70/0,90

0.040

0.040

0,15/0,35

......

0,20/0,30

4063

0,60/0,67

0,75/1,00

0.040

0.040

0,15/0,35

......

0,20/0,30

4118

0,18/0,23

0,70/0,90

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,40/0,60

0,08/0,15

4130

0,28/0,33

0,40/0,60

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,80/1,10

0,15/0,25

4135

0,32/0,39

0,65/0,95

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,80/1,10

0,15/0,25

4137

0,35/0,40

0,70/0,90

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,80/1,10

0,15/0,25

4140

0,38/0,43

0,75/1,00

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,80/1,10

0,15/0,25

4142

0,40/0,45

0,75/1,00

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,80/1,10

0,15/0,25

4145

0,43/0,48

0,75/1,00

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,80/1,10

0,15/0,25

4147

0,45/0,50

0,75/1,00

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,80/1,10

0,15/0,25

4150

0,48/0,53

0,75/1,00

0.040

0.040

0,15/0,35

...

0,80/1,10

0,15/0,25

4320

0,17/0,22

0,45/0,65

0.040

0.040

0,15/0,35

1,65/2,00

0,40/0,60

0,20/0,30


L'acier au carbone, la revulcanisation ou la rephosphatation ou les deux ont des exigences en matière de composition chimique de trempe

Grade

Composant chimique,%

C

Mn

P

S

Pb

1118

0,14/0,20

1h30/1h60

≤0,040

0,08/0,13

...

11L18

0,14/0,20

1h30/1h60

≤0,040

0,08/0,13

0,15/0,35

1132

0,27/0,32

1,35/1,65

≤0,040

0,08/0,13

...

1137

0,32/0,39

1,35/1,65

≤0,040

0,08/0,13

...

1141

0,37/0,45

1,35/1,65

≤0,040

0,08/0,13

...

1144

0,40/0,48

1,35/1,65

≤0,040

0,24/0,33

...

1213

≤0,13

0,70/1,00

0,07/0,12

0,24/0,33

...

12L14

≤0,15

0,85/1,15

0,04/0,09

0,26/0,35

0,15/0,35

1215

≤0,09

0,75/1,05

0,04/0,09

0,26/0,35

...


sur: 
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