Tubería ASTM A500

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Tubería ASTM A500
Detalles
ASTM A500 es un estándar ampliamente utilizado para tuberías de acero estructural soldado y sin costuras de carbono sin costuras, especialmente adecuadas para campos estructurales como la construcción y los puentes. La siguiente es una explicación detallada de aspectos como ventajas, requisitos técnicos, grado de acero ...
Clasificación del producto
Sección hueca
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Descripción

 

ASTM A500 es un estándar ampliamente utilizado para tuberías de acero estructural soldado y sin costuras de carbono sin costuras, especialmente adecuadas para campos estructurales como la construcción y los puentes. La siguiente es una explicación detallada de aspectos tales como ventajas, requisitos técnicos, clasificación de grado de acero, escenarios de aplicación, métodos de selección y diferencias de ASTM A501:

I. Ventajas de ASTM A500


Alta resistencia estructural

El proceso de formación de frío se adopta para mejorar la resistencia al rendimiento y la resistencia a la tracción del material, lo que lo hace adecuado para estructuras de carga.


Alta precisión dimensional

La tolerancia del diámetro exterior y el grosor de la pared está estrictamente controlada (como la desviación del diámetro exterior menor o igual a 0.5% a 0.75%) para garantizar la compatibilidad de la instalación.


Especificaciones diversificadas

Cubre secciones transversales circulares, cuadradas, rectangulares e irregulares, con la dimensión externa máxima que alcanza 1,626 mm, y es adecuada para diseños complejos.


Buena economía

En comparación con los productos de tubo (como ASTM A450), la tubería tiene una mayor eficiencia de producción y menor costo.

 

II. Requisitos centrales del estándar


Proceso de fabricación

La soldadura opcional (soldadura de resistencia) o el proceso sin costuras están disponibles. Para las tuberías soldadas, la resistencia de la costura de soldadura debe estar garantizada.


Composición química

Se llevan a cabo un análisis de horno separado y un análisis de productos, con un control estricto sobre elementos como el carbono (C menor o igual a 0.26%), el manganeso (MN menor o igual a 1.35%), el fósforo (P menor o igual a 0.035%) y el azufre (S menor o igual a 0.035%).


Rendimiento mecánico

La resistencia a la tracción y la resistencia al rendimiento se clasifican por el grado de acero (ver la tabla a continuación);

Se requiere que el alargamiento se calcule en función del grosor de la pared (por ejemplo, cuando el grosor de la pared es menor o igual a 3.05 mm, la alargamiento =56 t +17.5).


Requisitos de prueba

Prueba de aplanamiento: para detectar la ductilidad de la costura de soldadura y la integridad del cuerpo de la tubería;

Tolerancia dimensional: el diámetro exterior, el grosor de la pared, la rectitud, etc. debe cumplir con los estándares estrictos (por ejemplo, la tolerancia del ángulo entre las superficies adyacentes de un tubo rectangular debe ser inferior o igual a 2 grados).

 

astm a500 grc hollow section

 

Comparación de propiedades mecánicas de ASTM A500 Grado de acero:
 

Grado de acero Resistencia al rendimiento mínimo (MPA) Resistencia a la tracción mínima (MPA) Escenarios de aplicación típicos
Grado A 228 310 estructura liviana, soporte
Grado B 290 400 marco de construcción, sistema de transmisión
Clase C 317 427 Estructuras de alta carga y componentes mecánicos
Clase D 250 400 Escenarios que requieren dureza de baja temperatura

 

 

Iii. Campos de aplicación comunes


Estructura del edificio:Bastillas de escaleras, armaduras de techo, columnas

 

Ingeniería del puente:Estructura de soporte auxiliar

 

Fabricación mecánica:SISTEMA DE CONSEJO SISTEMA, marcos de equipos

 

Instalaciones de tráfico:Pictos de lámparas de calle, postes de letreros de tráfico.

 

IV. Guía para la selección de grado de acero


Grado A/B:Estructuras de edificios convencionales (como soportes de centros comerciales, marcos de almacén), con rendimiento de alto costo;

 

Clase C:Maquinaria pesada o componentes de alto estrés (como booms de grúas);

 

Grado D:En entornos de baja temperatura (como puentes en regiones frías) o escenarios de carga dinámica, es necesario garantizar la resistencia al impacto.

ASTM A500 HOLLOW SECTION

 

V. Diferencias de ASTM A501

 

ASTM A501 es un tubo estructural termoformado. Las principales diferencias de A500 son las siguientes:

Comparación de las diferencias centrales entre ASTM A500 y A501

 

Características ASTM A500 ASTM A501
Proceso de formación Formación fría Formación en caliente (rodante en caliente o expansión en caliente)
Características de fuerza mayor resistencia al rendimiento (endurecimiento del trabajo en frío) menor resistencia al rendimiento y una mejor ductilidad
Estándar aplicable estructura principal de construcción, Estructura secundaria o soporte no crítico
Menor costo (alta eficiencia de producción) Un mayor consumo de energía y complejidad del proceso
Prioridad de la aplicación Elección principal

Fue reemplazado gradualmente por el A500

Nota: A501 se usa actualmente con menos frecuencia, mientras que A500 se ha convertido en la corriente principal debido a sus ventajas en el rendimiento y la fuerza de los costos.

 

Resumen


ASTM A500 se ha convertido en el material de tubería preferido en los campos de construcción y maquinaria debido a su alta precisión, fuerte fuerza estructural y economía.

 

La selección de grados de acero debe tener en cuenta la carga, el entorno (como la baja temperatura) y el costo. El grado B o C debe tener prioridad.

 

En comparación con A501, A500 tiene más ventajas en términos de fuerza, costo y amplitud de aplicación, especialmente irremplazable en la estructura principal de carga.

 

Se recomienda dar prioridad a la referencia al estándar ASTM A500 durante el diseño, y verificar estrictamente la calidad de la soldadura y la dureza de baja temperatura (si se selecciona el grado D).

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