

Add to Cart
АСТМ A179 теплообменник трубка низкоуглеродистая сталь бесшовный U Bend трубка
Влияние неправильных изгибов в колеблющихся теплопроводах на тепловую производительность и однонаправленный поток можно проанализировать с помощью нескольких ключевых механизмов:
Тепловая производительность
Динамика колебаний:
Разрушение против улучшенияНерегулярные изгибы могут нарушить регулярное колебательное движение, потенциально ослабляя колебания и снижая эффективность теплопередачи.повышение теплопередачи путем разрушения тепловых граничных слоев.
Местные изменения давления: Неравномерные изгибы создают асимметричные градиенты давления, влияющие на распределение фаз пара-жидкости.влияние на тепловое сопротивление.
Распределение жидкости и высыхание:
Неравномерная геометрия может привести к неравномерному распределению жидкости, увеличивая риск высыхания в регионах с плохим возвратом жидкости.стратегические нарушения могут способствовать пополнению жидкости капиллярами в критических областях.
Механизмы передачи тепла:
Улучшенные зоны нуклеации в нерегулярных изгибах могут улучшить эффективность кипения / испарения. И наоборот, стагнационные зоны из-за разделения потока могут уменьшить эффективные области передачи тепла.
Однонаправленный поток
Уклонение в направлении:
Асимметричные изгибы могут действовать как пассивные тормозные клапаны, способствуя потоку в одном направлении.потенциально сокращение времени запуска и улучшение теплового транспорта при больших нагрузках.
Колебание против циркуляции:
Умеренные нерегулярности могут поддерживать колебания, содействуя направленному уклонению. Чрезмерная асимметрия может подавлять колебания, превращая OHP в менее эффективную систему непрерывного потока.
ASTM A179 Углеродистая стальная бесшовная трубка Химический состав:
C, % | Мн, % | P, % | S, % |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 максимум | 0.035 максимум |
ASTM A179 Механические свойства бесшовных труб из углеродистой стали:
Прочность на растяжение, МПа | Прочность нагрузки, МПа | Удлинение, % | Твердость, HRB |
325 минут | 180 мин. | 35 минут | Максимально 72 |
ASTM A179 Углеродистая стальная бесшовная трубка внешний диаметр и допустимость
Внешний диаметр, мм | Толерантность, мм |
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 Степень стенки цепной трубы из углеродистой стали
Внешний диаметр, мм | Толерантность, % |
3.2≤OD<38.1 | +20/-0 |
38.1≤OD≤76.2 | +22/-0 |
Другие доступные материалы
Стандартный | Стальная категория | Прочность тяги ((MPa) | Урожайность ((MPa) | Удлиненный ((%) | Закаливание |
20MnG | 20MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
25MnG | 25MnG | ≥485 | ≥ 275 | ≥ 20 | |
15CrMoG | 15CrMoG | 440 ‰ 640 | ≥235 | ≥ 21 | |
12Cr2MoG | 12Cr2MoG | 450 ‰ 600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
12Cr1MoVG | 12Cr1MoVG | 470 ¢ 640 | ≥255 | ≥ 21 | |
12Cr2MoWVTiB | 12Cr2MoWVTiB | 540 ‰ 735 | ≥ 345 | ≥ 18 | |
10Cr9Mo1VNb | 10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥ 415 | ≥255 | ≥ 30 | ≤143HB |
SA210C | SA210C | ≥485 | ≥ 275 | ≥ 30 | ≤ 179HB |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥ 415 | ≥205 | ≥ 30 | ≤163HB |
SA213 T12 | SA213 T12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 30 | ≤163HB |
SA213 T22 | SA213 T22 | ≥ 415 | ≥205 | ≥ 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 |
DIN17175 | ST45.8/III | 410 ¢530 | ≥255 | ≥ 21 | / |
15Mo3 | 15Mo3 | 450 ‰ 600 | ≥270 | ≥ 22 | |
13CrMo44 | 13CrMo44 | 440 ‰ 590 | ≥290 | ≥ 22 | |
10CrMo910 | 10CrMo910 | 480 ‰ 630 | ≥ 280 | ≥ 20 |
Применение: