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Article | Détails |
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Modèle N° | Tube en acier au carbone sans soudure ASTM A106 Gr. B |
Longueur du tuyau | 1 à 12 m ou selon les besoins |
Finition de surface | Noir ou peint |
Nom du produit | Tubes en acier au carbone sans soudure |
Qualité du matériau | ASTM A106 Grb |
Taper | laminé à chaud |
Fin | Plaine, biseautée, carrée |
Surface | Noir, brillant, galvanisé, peint |
Délai de livraison | 15 à 21 jours |
Longueur | 6 m |
Matériel | 10#, 20#, 45#, 16mn |
Technologie | laminé à chaud sans soudure |
Épaisseur de paroi | 6 mm – 70 mm |
Forfait transport | Forfait navigable standard |
Spécification | DN40 – 500 |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50 000 tonnes par an |
Apparence:
Il présente généralement une couleur gris métallique ou noire, avec une surface lisse après traitement. Différentes finitions de surface peuvent être obtenues par des traitements tels que la galvanisation, la peinture ou le revêtement pour améliorer la résistance à la corrosion et l'esthétique.
Densité:
Sa densité est d'environ 7,85 g/cm³, ce qui est typique des aciers au carbone. Il est donc légèrement plus dense que l'acier inoxydable, mais reste plus léger que de nombreux autres métaux de construction.
Point de fusion:
Le point de fusion est relativement élevé, généralement autour de 1425-1540 °C. Cette caractéristique garantit aux tubes en acier au carbone ASTM Q335 une bonne stabilité dans les environnements à haute température, ce qui les rend adaptés aux applications impliquant chaleur et pression.
Coefficient de dilatation thermique :
Le coefficient de dilatation thermique est modéré, environ 11,7 × 10⁻⁶/℃ à température ambiante. Cela permet au matériau de conserver sa stabilité dimensionnelle même dans des environnements soumis à d'importantes fluctuations de température.
Conductivité thermique :
La conductivité thermique est relativement élevée, environ 50-60 W/(m·K), ce qui est nettement supérieur à celui de l'acier inoxydable. Cela rend les tubes en acier au carbone ASTM Q335 efficaces pour les applications de transfert de chaleur.
Conductivité électrique :
Sa conductivité électrique est modérée, avec une résistivité d'environ 1,43 × 10⁻⁷ Ω·m. Bien qu'il ne soit pas aussi conducteur que le cuivre ou l'aluminium, il convient à certaines applications de mise à la terre et structurelles.
Propriétés chimiques
Résistance à la corrosion :
Les tubes en acier au carbone ASTM Q335 présentent une résistance à la corrosion limitée par rapport à l'acier inoxydable. Cependant, ils peuvent être protégés par des traitements de surface comme la galvanisation ou l'application de revêtements protecteurs. Non traités, ils sont sujets à la rouille en cas d'exposition à l'humidité ou à des environnements corrosifs.
Résistance à l'oxydation :
L'acier au carbone présente une résistance modérée à l'oxydation à température ambiante. À des températures plus élevées, il peut former du tartre ou s'oxyder, sauf s'il est protégé par un revêtement ou utilisé dans des environnements contrôlés.
Stabilité chimique :
Dans les milieux chimiques courants, l'acier au carbone ASTM Q335 présente une stabilité chimique modérée. Il ne résiste pas aux acides forts (par exemple, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique) ni aux alcalis. Pour les environnements chimiques agressifs, des mesures de protection supplémentaires, telles que des revêtements ou des revêtements, sont nécessaires.
Passivation:
Contrairement à l'acier inoxydable, l'acier au carbone ASTM Q335 ne forme pas naturellement de couche de passivation. Il utilise plutôt des traitements externes tels que la galvanisation, la peinture ou les revêtements époxy pour créer une barrière contre la corrosion et améliorer sa durabilité.
Les tubes en acier au carbone ASTM Q335 sont largement utilisés en raison de leurs excellentes propriétés mécaniques, de leur prix abordable et de leur polyvalence. Dans le secteur de la construction, ils sont utilisés pour les charpentes, les échafaudages et les pipelines. Dans le secteur pétrolier et gazier, ils servent de conduites de transport pour les fluides non corrosifs. En génie mécanique, ils servent à la fabrication de composants tels que des arbres, des engrenages et des supports. De plus, ils sont couramment utilisés dans les systèmes d'approvisionnement en eau, les systèmes de chauffage et les réseaux de tuyauterie industrielle. Leur résistance aux pressions et aux températures élevées les rend indispensables dans diverses applications industrielles.
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