Resumo
Os tubos com nadadeiras são divididos em várias formas e materiais, comumente utilizados para aquecimento, arrefecimento industrial, etc.Ele usa uma fonte de energia de alta frequência como fonte de calor para aquecer simultaneamente o tubo de aço e a fitaNormalmente fabricados em tubos de aço sem costura de alta qualidade, o seu diâmetro, espessura da parede e comprimento podem ser selecionados de acordo com as necessidades dos utilizadores,que possam satisfazer as suas diferentes necessidades.
Os tubos com nadadeira são os principais componentes de dissipação de calor dos radiadores de tubos com nadadeira.e resistência à alta pressãoEm geral, o diâmetro, a largura e o espaçamento dos tubos de barbatanas podem afetar seu efeito de dissipação de calor.que assegura uma dissipação de calor estável e uniforme sem o problema do arrefecimento superior e do aquecimento inferior.
Tubos de barbatanas incorporadosé uma ranhura espiral pré-mecanizada de certa largura e profundidade num tubo de aço, e depois a fita de aço é incorporada no tubo de aço num torno.devido a uma certa força de pretensão, a tira de aço de tubo com nadadeira será firmemente presa na ranhura em espiral, garantindo uma certa área de contacto entre a tira de aço e o tubo de aço.Para evitar que a tira de aço se rebote e caiaPara facilitar a instalação, deve existir uma certa distância lateral entre a tira de aço e a ranhura em espiral.Se a lacuna lateral for muito pequena para formar interferênciaAlém disso, a fita de aço envolvida tem sempre um certo grau de rebote,que resulta em uma articulação fraca entre a fita de aço e a superfície inferior da ranhura em espiralA inserção de barbatanas pode ser realizada em equipamentos gerais a um baixo custo, mas o processo é complexo e a eficiência de produção é baixa.
Características do tubo A179
O tubo A179, comumente referido como ASTM A179, é uma especificação para tubos de trocador de calor de aço de baixo carbono desenhados a frio sem costura.
Aço com baixo teor de carbono: composto tipicamente por um teor de carbono não superior a 0,18%, proporcionando boa soldabilidade e maquinariabilidade.
Resistência à tração: Resistência à tração mínima de 30 000 psi (207 MPa) e resistência à tração de 45 000 psi (310 MPa).
Dutilidade: Alta ductilidade, permitindo uma fácil formação e modelagem.
Construção sem costura: Produzida através de um processo sem costura, garantindo a uniformidade e eliminando os pontos fracos encontrados em tubos soldados.
Desenho a frio: o desenho a frio melhora a precisão dimensional e o acabamento da superfície.
Tamanhos: Disponíveis em vários diâmetros e espessuras de parede, normalmente variando de 1/2 polegada a 4 polegadas de diâmetro externo.
Comprimento: Os comprimentos personalizados podem ser fabricados de acordo com os requisitos específicos.
Adequado para ambientes leves: oferece resistência à corrosão limitada; normalmente usado em aplicações onde a exposição a meios agressivos é mínima.
SA179/A179 Especificação do tubo de base
Normas | ASTM, ASME |
Tamanho | 1/2° NB a 36° NB |
Espessura | 3-12 mm |
Calendários | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Todos os horários |
Tolerância | Tubo a frio: +/- 0,1 mm Tubo laminado a frio: +/- 0,05 mm |
Artesanato | Rolando a frio e puxando a frio |
Tipo | Sem costura |
Formulário | Tubos redondos, tubos quadrados, tubos retangulares, tubos enrolados, em forma de U, bobinas de bolo, tubos hidráulicos |
Duração | Max 26 metros |
Fim | Fim plano, fim inclinado |
Composição química do A179
C(%) | - Não(%) | P≤(%) |
S≤(%) |
Si≤(%) |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Propriedades mecânicas do A179
Resistência à tração ((Mpa) | Força de rendimento ((Mpa) | Duração (%) | Dureza ((HRB) |
325 Min | 180 Min | 35 minutos | 72 no máximo |
Aplicação: