建設プロジェクトにおける電縫鋼管・溶接鋼管・継目無溶融めっき鋼管・亜鉛めっき鋼管の使用メリット
鋼管とパイプは建設プロジェクトに不可欠なコンポーネントであり、構造的な支持を提供し、建物全体に流体やガスを運びます。建設プロジェクトに適切なタイプの鋼管またはパイプを選択する場合、ERW (電気抵抗溶接)、溶接鋼管、シームレス鋼管、溶融亜鉛めっき鋼管、および事前亜鉛めっき鋼管など、いくつかの選択肢があります。各タイプには独自の利点と用途があるため、情報に基づいた決定を下すには、それぞれのタイプの違いを理解することが重要です。
ERW 鋼管は、鋼帯に高周波電流を流し、鋼管を加熱して溶融させることによって作られます。エッジを合わせてチューブを形成します。このプロセスにより、建設を含む幅広い用途に適した強くて耐久性のあるチューブが得られます。 ERW 鋼管は、強度重量比が高いことで知られており、強度と耐久性が重要な構造用途に最適です。
溶接鋼管は ERW 管に似ていますが、鋼帯の端を溶接して作られます。溶接プロセスを使用します。溶接鋼管は、溶接プロセスにより厳しい公差と一貫した寸法が可能になるため、高レベルの精度が要求される建設プロジェクトでよく使用されます。溶接鋼管は、特定のプロジェクト要件に合わせて簡単にカスタマイズできるため、多用途性でも知られています。
継目無鋼管は、中実の鋼ビレットをピアスロッドを通して押し出し、継目無管を作成することによって製造されます。このプロセスにより、継ぎ目や溶接のないチューブが得られ、溶接されたチューブよりも強度が高く信頼性が高くなります。シームレス鋼管は、強度と信頼性が重要である石油やガスのパイプラインなどの高圧用途で一般的に使用されます。
溶融亜鉛メッキ鋼管は、腐食や錆から保護するために亜鉛の層でコーティングされています。このコーティングは風雨に対する追加の保護層を提供するため、溶融亜鉛めっき鋼管は湿気や厳しい気象条件にさらされることが懸念される屋外用途に最適です。亜鉛メッキコーティングは鋼管に光沢のある魅力的な外観を与えるため、建築および装飾用途に人気があります。
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事前亜鉛メッキ鋼管は、管に成形される前に亜鉛の層でコーティングされます。この事前亜鉛めっきコーティングは、溶融亜鉛めっき鋼管と同じレベルの腐食に対する保護を提供しますが、管が形成される前に適用され、管の表面全体が亜鉛で確実にコーティングされます。事前亜鉛メッキ鋼管は、耐食性が依然として重要であるものの、風雨への曝露が最小限に抑えられる屋内用途で一般的に使用されます。
外径(mm) | 壁の厚さ(mm) | |||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
角型・長方形・丸型GIパイプの建築用途別比較
建設プロジェクトに関しては、建物の構造的完全性と寿命を確保するために、適切なタイプの鋼管を選択することが重要です。市場で入手可能なさまざまなオプションの中でも、ERW/溶接/シームレス溶融めっき/プレ亜鉛メッキ鋼製の正方形、長方形、円形チューブは、耐久性と汎用性の点で人気があります。この記事では、建設ニーズに合わせて情報に基づいた決定を下せるよう、これら 3 種類の Gi パイプの特性と用途を比較します。
角型 Gi パイプは強度と剛性が高いことで知られており、構造的なサポートが必要な用途に最適です。これらのパイプの形状は四角形であるため、耐荷重能力が向上し、建築フレーム、支柱、その他の構造要素に適しています。さらに、角パイプの側面が平らであるため、溶接や接続が容易になり、シームレスで確実な接合が得られ、安定性が向上します。角型 Gi パイプは、橋梁、高層ビル、産業施設など、高いレベルの構造的完全性が要求される建設プロジェクトでよく使用されます。
長方形の Gi パイプは、角パイプと同様の強度と剛性を備えていますが、表面積がより大きいという利点も備えています。そのため、貯蔵タンク、コンベヤシステム、建築物の建設など、より大きなスペースが必要な用途に最適です。これらのパイプの形状は角型であるため、狭いスペースや曲面に沿って簡単に設置できるため、幅広い建設プロジェクトに多用途に使用できます。さらに、角パイプの平らな側面は、固定具や機器を取り付けるための安定したベースとなるため、産業および商業用途でよく選ばれています。
引張強度および硬さの要件 | |||||||||
グレード | 降伏強さMPa | 引張 強み | 硬度 a,c | 指定肉厚 | 許容硬度 バリエーション b | ||||
種類 | 荷重時の総伸び | 最小MPa | 最大 | ||||||
分 | 最大 | HRC | HBW | mm | HRC | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H40 | — | 0.5 | 276 | 552 | 414 | — | — | — | — |
J55 | — | 0.5 | 379 | 552 | 517 | — | — | — | — |
K55 | — | 0.5 | 379 | 552 | 655 | — | — | — | — |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | — | — | — | — |
N80 | 質問 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | — | — | — | — |
R95 | — | 0.5 | 655 | 758 | 724 | — | — | — | — |
L80 L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | — | — |
L80 | 9Cr13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | — | — |
0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | — | — | ||
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | £12.70 | 3 |
12.71~19.04 | 4 | ||||||||
19:05~25:39 | 5 | ||||||||
³ 25.40 | 6 | ||||||||
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | £12.70 | 3 |
12.71~19.04 | 4 | ||||||||
19:05~25:39 | 5 | ||||||||
³ 25.40 | 6 | ||||||||
C110 | — | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | £12.70 | 3 |
12.71~19.04 | 4 | ||||||||
19:05~25:39 | 5 | ||||||||
³ 25.40 | 6 | ||||||||
P110 | — | 0.6 | 758 | 965 | 862 | — | — | — | — |
Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | b | — | £12.70 | 3 |
12.71~19.04 19.05 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
a 紛争の場合、実験室のロックウェル C 硬度試験が審判方法として使用されるものとします。 | |||||||||
b 硬度の制限は指定されていませんが、最大変動は 7.8 および 7.9 に従って製造管理として制限されています。 | |||||||||
c グレード L80 (すべてのタイプ)、C90、T95、および C110 の壁貫通硬度試験の場合、HRC スケールで記載されている要件は最大平均硬度数です。 |
丸型 Gi パイプは多用途性と設置の容易さで知られており、幅広い建設プロジェクトで人気の選択肢となっています。これらのパイプの円形形状により、流体とガスの流れがスムーズになり、配管、HVAC システム、排水などの用途に最適です。丸型 Gi パイプは切断や成形も簡単で、カスタム製作や設置にコスト効率の高いオプションとなります。さらに、丸パイプのシームレスなデザインにより、漏れや腐食のリスクが軽減され、さまざまな建設用途で長期にわたる性能が保証されます。
結論として、正方形、長方形、および円形の Gi パイプの選択は、最終的にはお客様の特定の要件によって決まります。建設計画。角パイプは高い耐荷重能力と構造サポートを必要とする用途に最適であり、長方形パイプはより大きな表面積と多用途性を必要とするプロジェクトに最適です。一方、丸パイプは、設置が簡単でシームレスなデザインであるため、幅広い建設用途に適した多用途のオプションです。各種類の Gi パイプの特性と用途を理解することで、建設プロジェクト固有のニーズを満たす情報に基づいた決定を下すことができます。