Tubos de aço carbono JIS G3454 STPG 370 para serviço sob pressão- Grupo Womic Steel
Somos fabricantes, fornecedores e exportadores profissionais de tubos sem costura JIS G3454 STPG370 na China há mais de 20 anos.
Tubos de aço carbono JIS G3454 STPG 370 utilizados para serviço sob pressão a uma temperatura máxima aproximada de 350℃.
Esta Norma Industrial Japonesa especifica os tubos de aço carbono — denominados “tubos” — utilizados para serviços sob pressão a uma temperatura máxima de aproximadamente 350 °C. Para aplicações que exigem maior resistência à pressão, os tubos devem estar em conformidade com a norma JIS G3455.
Womic Steel Group — Inovação na produção de tubos não padronizados JIS
Diante dos crescentes desafios do mercado e da demanda cada vez maior por tubos de acordo com a norma JIS, o Grupo Womic Steel reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos clientes há tempos. Em resposta, organizamos rapidamente uma equipe especializada, composta por profissionais dos departamentos Técnico, de P&D e de Equipamentos, investindo consideravelmente em mão de obra e recursos para solucionar os gargalos de fabricação de tubos com dimensões não padronizadas de acordo com a norma JIS.
Por meio de inovação técnica contínua e otimização de processos, a Womic alcançou com sucesso a produção estável e em massa de toda a série de tubos de aço sem costura JIS com diâmetros externos que variam de 139,8 mm a 318,5 mm.
Este marco não só representa mais um grande avanço na tecnologia de produção da Womic, como também elimina completamente a escassez de especificações que há muito afetava o mercado global.
Aplicações e importância para a indústria
Tubos de aço fabricados de acordo com normas como JIS G3454 STPG370 são amplamente utilizados em:
Construção naval
Usinas petroquímicas
Caldeiras e sistemas de pressão
máquinas pesadas
Oleodutos industriais
Sempre acreditamos que os desafios do mercado são nossa responsabilidade. Essa conquista não apenas garante a "existência" das especificações exigidas, mas, mais importante ainda, assegura sua qualidade e desempenho.
Todos os tubos de aço Womic JIS cumprem integralmente os requisitos da norma JIS em termos de:
Precisão dimensional
resistência mecânica
Resistência à corrosão
Desempenho de pressão
Além disso, a Womic pode fornecer materiais de tubulação em conformidade com a norma JIS, com certificados de classificação naval das seguintes entidades: ABS, DNV, BV, LR, CCS, KR, NK, RINA, RS.
“Pequenos lotes”, “Variedades múltiplas”, “Requisitos especiais” — Womic entrega
Independentemente de suas necessidades envolverem pedidos de pequenas quantidades, especificações diversas ou requisitos técnicos especiais, o Womic Steel Group se dedica a fornecer soluções personalizadas para sua aplicação.
Fique à vontade para nos contatar por e-mail:sales@womicsteel.com
Tipos de produção de tubos Womic JIS para fabricação
Métodos de fabricação
Fabricação de tubos sem costura
Fabricação de tubos soldados por resistência elétrica (ERW)
Requisitos de tratamento térmico
Os tubos são geralmente fornecidos tal como são fabricados.
Tubos com acabamento a frio devem ser recozidos após a fabricação.
| Padrões disponíveis | Graus de aço disponíveis |
| JIS G3454 – Tubos de aço carbono para serviço sob pressão Serviço sob pressão (graus STPG): | STPG 370 |
| STPG 410 | |
| JIS G3455 – Tubos de aço carbono para serviço de alta pressão Uso em máquinas e estruturas (classes STS): | STS 370 |
| STS 410 | |
| STS 480 | |
| JIS G3456 – Tubos de aço carbono para serviço em alta temperatura Tubos para serviço em alta temperatura (classes STPT): | STPT 370 |
| STPT 410 | |
| STPT 480 |
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Especificações de MulheresCarbono JIS G3454 Tubo de aço/Tubos
1. Propriedades Mecânicas de Tubos Sem Costura JIS G3454 STPG370
| Nota | Propriedade de tração (N/mm2) | Ponto de Escoamento ou RendimentoResistência (N/mm2) |
| ||||
| Amostra nº 11; nº.12 Amostra | Amostra nº 5 | Amostra nº 4 | |||||
| Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | ||||
| STPG370 | ≥ 370 | ≥ 215 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 23 | |
| STPG410 | ≥ 410 | ≥ 245 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 24 | ≥ 19 | |
Nota (Tubos sem costura JIS G3454 STPG370):
1. Para tubos de aço carbono com espessura inferior a 8 mm, utilizamos amostras de nº 12 ou nº 5 para o ensaio de tração. O alongamento mínimo será reduzido em 1,5% em relação ao valor tabelado para cada redução de 1 mm na espessura. O valor obtido será arredondado para um número inteiro de acordo com a norma JIS Z8401 (método de arredondamento).
2. O alongamento acima não se aplica a tubos de aço carbono com diâmetro nominal igual ou inferior a 25A. Isso deve ser registrado.
3. Ao submetermos os tubos de aço soldados por resistência elétrica ao ensaio de tração, selecionamos também a amostra nº 12 ou nº 5 dentre as partes sem juntas de solda. Para os tubos de aço carbono com espessura inferior a 8 mm, utilizamos o alongamento da amostra nº 12 (longitudinal) ou da amostra nº 5 (transversal) para o cálculo.
| Nota | Formato da amostra |
| |||||||
| >7~<8 | >6~<7 | >5~<6 | >4~<5 | >3~<4 | >2~<3 | >1~<2 | |||
| STPG370 | Amostra nº 12 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | |
| Amostra nº 5 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | ||
| STPG410 | Amostra nº 12 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
| Amostra nº 5 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | ||
2. Composição química do tubo de aço carbono (Unidade: %)
| Nota | C | Si | Mn | P | S |
| STPG370 | ≤ 0,25 | ≤ 0,35 | 0,30-0,90 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 |
| STPG410 | ≤ 0,30 | ≤ 0,35 | 0,30-1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 |
3. Desvio admissível do diâmetro externo e da espessura da parede de tubos sem costura JIS G3454 STPG370
| Tipo | Desvio admissível do diâmetro externo | Desvio admissível da espessura da parede | ||
| Tubo de aço sem costura para trabalho a quente | ≤ 40A | ± 0,5 mm | < 4 mm | +0,6 mm 0,5 |
| ≥ 30A≤ 125A | ± 1% | |||
| 150A | ± 1,6 mm | |||
| ≥ 200A | ± 0,8% | ≥ 4 mm | +15%-12,5% | |
| Para valores ≥350A, podemos medir de acordo com o perímetro. O desvio permitido é de ± 0,5%. | ||||
| Tubos de aço sem costura para trabalho a frio e tubos de aço soldados por resistência elétrica | ≤ 25A | ± 0,03 mm | < 3 mm ≥ 3 mm | ± 0,3 mm ± 10% |
| ≥ 32A | ± 0,8% | |||
| Para valores ≥350A, podemos medir de acordo com o perímetro. O desvio permitido é de ± 0,5%. | ||||
Nota sobre tubos sem costura JIS G3454 STPG370:
1. Ao medirmos o diâmetro externo através do perímetro, podemos determinar o diâmetro externo convertendo a medida da circunferência ou o valor medido. Ambos os métodos possuem a mesma tolerância (± 0,5%).
2. Para as peças reparadas, confirme se a tolerância da espessura da parede atende à tabela acima. A tolerância do diâmetro externo não se aplica à tabela.
3. A aparência dos tubos de aço carbono utilizados abaixo de 350℃ é regulamentada pelas seguintes disposições:
1) O tubo deve ser reto e prático. Suas extremidades devem ser perpendiculares ao eixo do tubo.
2) As superfícies interna e externa do tubo devem ser bem processadas, sem defeitos prejudiciais.
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4. Dimensões e peso dos tubos sem costura JIS G3454 STPG370
| Diâmetro Nominal | Diâmetro externo (mm) |
| |||||||||||||
| Espessura da parede nº 10 | Espessura da parede nº 20 | Espessura da parede nº 30 | Espessura da parede nº 40 | Espessura da parede NO.60 | Espessura da parede NO.80 | ||||||||||
| A | B | Espessura (mm) | Peso unitário (kg/m) | Espessura (mm) | Peso unitário (kg/m) | Espessura (mm) | Peso unitário (kg/m) | Espessura (mm) | Peso unitário (kg/m) | Espessura (mm) | Peso unitário (kg/m) | Espessura (mm) | Peso unitário (kg/m) | ||
| 6 | 1/3 | 10,5 | 1.7 | 0,369 | 2.2 | 0,450 | 2.4 | 0,479 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | — | — | — | — | — | — | 2.2 | 0,829 | 2.4 | 0,675 | 30. | 0,799 | |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0,851 | 2.8 | 1,00 | 3.2 | 1.11 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21,7 | — | — | — | — | — | — | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1,46 | 3.7 | 1,64 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1,74 | 3.4 | 2,00 | 3,9 | 2.24 | |||||||
| 25 | 1 | 34,0 | — | — | — | — | — | — | 3.4 | 2,57 | 3,9 | 2,89 | 4,5 | 3,27 | |
| 32 | 11/4 | 42,7 | 3,8 | 3,47 | 4,5 | 4.24 | 4,9 | 4,57 | |||||||
| 40 | 11/2 | 48,6 | — | — | — | — | — | — | 3.7 | 4.10 | 4,5 | 4,89 | 6.0 | 5,47 | |
| 50 | 2 | 60,5 | 3.2 | 4,52 | 3,9 | 5,44 | 4,9 | 6,72 | 6.6 | 7,46 | |||||
| 65 | 21/2 | 76,3 | — | — | 4,5 | 7,97 | — | — | 5.2 | 9.12 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | 12.0 | |
| 80 | 3 | 89,1 | 4,5 | 9,39 | 5,5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 | |||||
| 90 | 31/2 | 101,6 | — | — | 4,5 | 10.8 | — | — | 5.7 | 13.6 | 7.0 | 16.3 | 8.1 | 18,7 | |
| 100 | 7 | 114,3 | 4,9 | 13.2 | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18,8 | 8.6 | 22,4 | |||||
| 125 | 5 | 139,8 | — | — | 5.1 | 16,9 | — | — | 6.6 | 21,7 | 8.1 | 26.3 | 9,5 | 30,5 | |
| 150 | 6 | 165,2 | 5,5 | 21,7 | 7.1 | 27,7 | 9.3 | 35,8 | 11.0 | 41,8 | |||||
| 200 | 8 | 216,3 | — | — | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52,3 | 12.7 | 63,8 | |
| 250 | 10 | 267,4 | 6.4 | 41,2 | 7,8 | 49,9 | 9.3 | 59,2 | 12.7 | 79,8 | 15.1 | 93,9 | |||
| 300 | 12 | 818,5 | — | — | 6.4 | 49,3 | 8.4 | 64,2 | 10.3 | 78,3 | 14.3 | 107 | 17,4 | 129 | |
| 350 | 11 | 355,6 | 6.4 | 55.1 | 7,9 | 67,7 | 9,5 | 81.1 | 11.1 | 94,3 | 15.1 | 127 | 19.0 | 158 | |
| 400 | 16 | 406,4 | 6.4 | 63.1 | 7,9 | 77,6 | 9,5 | 93,0 | 12.7 | 123 | 16,7 | 160 | 21,4 | 203 | |
| 150 | 18 | 457,2 | 6.4 | 71.1 | 7,9 | 87,5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19.0 | 205 | 25,8 | 254 | |
| 500 | 20 | 508,0 | 6.4 | 79,2 | 9,5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20,6 | 248 | 26.2 | 311 | |
| 550 | 22 | 358,8 | 6.4 | 87,2 | 9,5 | 129 | 12.7 | 171 | 15,9 | 213 | — | — | — | — | |
| 600 | 24 | 609,6 | 6.4 | 92,2 | 9,5 | 141 | 14.3 | 210 | |||||||
| 660 | 26 | 660,4 | 7,9 | 127 | 12.7 | 203 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Tolerância dimensional de tubos de aço carbono JIS G3454
| Divisão | Tolerâncias no diâmetro externo | Tolerâncias na espessura da parede |
| Tubo de aço sem costura com acabamento a quente | 40 A ou menos 【0,5 mm | Menos de 4 mm +0,6 mm -0,5 mm 4 mm ou mais +15% -12,5% |
| 50 A ou mais, até e incluindo 125 A 【1% | ||
| 150A 【1,6 mm】 | ||
| 200A ou mais 【0,8% Para tubos com diâmetro nominal de 350 A ou superior, as tolerâncias no diâmetro externo podem ser determinadas pela medição do comprimento da circunferência. Nesse caso, as tolerâncias devem ser de 【0,5%. | ||
| Tubos de aço sem costura com acabamento a frio e tubos de aço soldados por resistência elétrica. | 25 A ou menos 【0,3 mm | Menos de 3 mm 【0,3 mm 3 mm ou mais 【10% |
| 32 A ou mais 【0,8% Para tubos com diâmetro nominal de 350 A ou superior, as tolerâncias no diâmetro externo podem ser determinadas por... medição do comprimento da circunferência. Nesse caso, as tolerâncias devem ser de 【0,5%. |
Marcaçãode tubos sem costura JIS G3454 STPG370
Cada tubo aprovado na inspeção deverá ser marcado com os seguintes itens. No entanto, os tubos menores ou outros tubos especificados pelo comprador podem ser agrupados e marcados individualmente por um meio adequado. Em ambos os casos, a ordem de disposição dos itens marcados não é especificada.
Com a aprovação do comprador, alguns itens podem ser omitidos.
(1) Símbolo da letra da nota (STPG 370)
(2) Símbolo de letra indicando os processos de fabricação (3)
(3) Dimensões( 4 )
(4) Nome do fabricante ou sua marca identificadora
(5) Símbolo de letra que denota o requisito de qualidade suplementar, Z
Nota (3) de JIS G3454 STPG370 Tubos sem costura
O símbolo de letra que indica os processos de fabricação(3) deve ser o seguinte, sendo que o hífen pode ser omitido, deixando um espaço em branco.
Tubo de aço sem costura com acabamento a quente – S – H
Tubo de aço sem costura com acabamento a frio - S – C
Tubos de aço soldados por resistência elétrica, exceto os acabados a quente e a frio – E – G
Tubo de aço soldado por resistência elétrica com acabamento a quente - E – H
Tubo de aço soldado por resistência elétrica com acabamento a frio – E – C
Nota (4) de JIS G3454 STPG370 Tubos sem costura
As dimensões devem ser expressas da seguinte forma.
Diâmetro nominal × Espessura nominal da parede
Exemplo: 50A × Sch 40, 2 B × Sch 40
Testes de tubos sem costura JIS G3454 STPG370
(1) Análise química
(2)Ensaio de tração
(3)Teste de achatamento
(4) Teste de flexão
(5) Teste hidrostático ou exame não destrutivo
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Tubos de aço carbono JIS G 3454são fabricados de acordo com as especificações da Norma Industrial Japonesa (JIS). As propriedades mecânicas deTubos sem costura CS JIS G3454Podem ser significativamente modificados por meio de tratamento térmico, permitindo que atendam a uma ampla gama de requisitos de engenharia.
Esta especificação abrangeTubos de aço carbono para serviço sob pressão, comumente utilizado sob condições de pressão com uma temperatura máxima de operação deaté 350°COs tubos JIS G3454 são amplamente utilizados emcomponentes automotivos, sistemas hidráulicos, máquinas de construção e peças mecânicas de precisão.tais como cilindros.
Dentre essas séries,JIS G3454 STPG 370é um dos materiais mais utilizados em aplicações sob pressão. Nós fornecemosSTPG 370, STPG 410e outras classes com diversas opções de acabamento para atender aos requisitos de desempenho e aparência em diferentes setores.
Como fornecedor confiável,Aço Womicmantém um grande estoque deJIS G3454 STPG 370eTubos sem costura STPG 410, garantindo entrega rápida e qualidade consistente para seus projetos.
Outras gamas de normas JIS paraMulheresTubos de aço
Os tubos sem costura JIS podem ser fabricados em aço carbono, aço liga ou aço inoxidável, dependendo dos requisitos da aplicação. Essas normas JIS avaliam o desempenho do material, como resistência mecânica, dureza, resistência à corrosão, resistência à corrosão por pite, resposta ao tratamento térmico e outras propriedades físicas.
A seguir, apresentamos uma visão geral das principais normas JIS para tubos de aço e suas respectivas classes.
JIS G3439 – Tubos de aço sem costura para poços de petróleo, revestimento, tubulação e perfuração
Classes de aço: STO-G, STO-H, STO-J, STO-N, STO-C, STO-D, STO-E
Aplicação: Revestimento, tubulação e tubos de perfuração sem costura para poços de petróleo.
Indústria: Perfuração e exploração de petróleo e gás
JIS G3441 – Tubos de aço-liga para fins estruturais de máquinas
Classes de aço: SCr420TK, SCM415TK, SCM418TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM435TK, SCM440TK
Aplicação: Tubos de aço-liga utilizados em máquinas, peças automotivas e estruturas mecânicas.
JIS G3444 – Tubos de aço carbono para fins estruturais gerais
Classes de aço: STK30, STK41, STK50, STK51, STK55
Aplicação: Suportes estruturais gerais, armações, máquinas de construção
Faixa de dimensões: 21,7 mm – 1016,0 mm
JIS G3445 – Tubos de aço carbono para fins estruturais de máquinas
Classes de aço: STKM11A, STKM12A, STKM13A, STKM14A, etc.
Aplicação: Estruturas mecânicas, componentes automotivos, máquinas de precisão
JIS G3455 – Tubos de aço carbono para serviço de alta pressão
Classes de aço: STS38, STS42, STS49
Aplicação: Tubulações de alta pressão, caldeiras, sistemas hidráulicos
Faixa de dimensões: 10,5 mm – 660,4 mm
JIS G3456 – Tubos de aço carbono para serviço em alta temperatura
Classes de aço: STPT38, STPT42, STPT49
Aplicação: Vapor de alta temperatura, caldeiras, superaquecedores
Faixa de dimensões: 10,5 mm – 660,4 mm
JIS G3460 – Tubos de aço para serviço em baixas temperaturas
Classes de aço: STPL39, STPL46, STPL70
Aplicação: Serviço criogênico, GNL, ambientes de baixa temperatura
Faixa de dimensões: 10,5 mm – 660,4 mm
JIS G3464 – Tubos de aço para trocadores de calor em baixas temperaturas
Classes de aço: STBL39, STBL46, STBL70
Aplicação: Trocadores de calor de baixa temperatura, condensadores
Faixa de dimensões: 15,9 mm – 139,8 mm
JIS G3465 – Tubos de aço sem costura para perfuração
Classes de aço: STM-055, STM-C65, STM-R60, STM-1170, STM-1180, STM-R85
Aplicações: Tubos de perfuração, revestimentos e barras de perfuração ocas
Faixa de dimensões:
Diâmetro da caixa: 43 – 142 mm
Tubos ocos: 34 – 180 mm
Tubo de perfuração: 33,5 – 50 mm
JIS G3467 – Tubos de aço para aquecedores a fogo direto
Classes de aço: STF42, STFAl2, STFA22, STFA23, STFA24, STFA26
Aplicação: Tubos de aquecimento a fogo direto, fornos de refinaria, sistemas de aquecimento petroquímicos
Faixa de dimensões: 60,5 mm – 267,4 mm
JIS G3101 – Aço estrutural laminado a quente SS400
Descrição:
O aço JIS G3101 SS400 é um dos aços estruturais laminados a quente mais utilizados.
Trata-se de um aço carbono padrão japonês, comumente utilizado em aplicações estruturais gerais, construção, armações e máquinas.
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