ISO 3183 erw Stahlrohr

JIS G 3461 Kohlenstoffstahl Kessel- und Wärmetauscherrohr

  • OD-Bereich: 15,9 mm bis 139,8 mm.
  • Herstellungsverfahren: Nahtlos und elektrisches Widerstandsschweißen.
  • Stahlsorten, die wir anbieten: STB340 (STB35), STB410 (STB42) und STB510 (STB52).

Die Kessel- und Wärmetauscherrohre aus Kohlenstoffstahl JIS G3461 übertragen die Wärme gut, innen und außen. Sie sind ideal für Wasserleitungen, Rauchrohre, Überhitzerrohre und Luftvorwärmer. Diese Rohre sind auch in der Chemie- und Erdölindustrie nützlich. Sie sind jedoch nicht für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.

Alle unsere Rohre werden vor der Verarbeitung kalt normalisiert. Sie werden je nach Herstellungsverfahren entweder normalisiert oder vergütet. Dies erfüllt die Anforderungen für den Hochtemperaturbetrieb.

UNIASEN stellt kleine Rohre für kompakte Wärmetauscher und große Rohre für Industriekessel her. Wir folgen den japanischen Industrienormen für die Herstellung von Kohlenstoffstahlrohren. Dies gewährleistet höchste Qualität und Leistung der Stahlrohre, die Sie erhalten.

JIS G3461 Spezifikation

Produktion Standard JIS G3461
Herstellungsverfahren BW, ERW, SMLS
Außendurchmesser DN10 - DN125
Wanddicke 1,2 mm - 12,5 mm
Länge des Rohrs spezifisch, zufällig
Stahlsorte STB340, STB410, STB510
Korrosionsschutz Lack, Firnis, Ölen, Galvanisieren
Prozesse beenden Vierkantschnitt, Anfasen, Gewindeschneiden, Muffe
Weiterverarbeitung Schweißen, Biegen, Bohren, Stanzen, Gesenkschmieden, Konifizieren, Bördeln, Expandieren

Abmessungen der JIS G3461

Zulässiger spezifizierter Außendurchmesser und spezifizierte Wanddicke
Angegebener Außendurchmesser D mm (in.) Angegebene Wanddicke t mm (in.)
Spezielle Lichtgrößen a Normale Größen
≥ 10,3 (0,405) bis < 13,7 (0,540) - ≥ 1,7 (0,068) bis ≤ 2,4 (0,094)
≥ 13,7 (0,540) bis < 17,1 (0,675) - ≥ 2,2 (0,088) bis ≤ 3,0 (0,118)
≥ 17,1 (0,675) bis < 21,3 (0,840) - ≥ 2,3 (0,091) bis ≤ 3,2 (0,125)
≥ 21,3 (0,840) bis < 26,7 (1,050) - ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 7,5 (0,294)
≥ 26,7 (1,050) bis < 33,4 (1,315) - ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 7,8 (0,308)
≥ 33,4 (1,315) bis < 48,3 (1,900) - ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 10,0 (0,394)
≥ 48,3 (1,900) bis < 60,3 (2,375) - ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 12,5 (0,492)
≥ 60,3 (2,375) bis < 73,0 (2,875) ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 3,6 (0,141) > 3,6 (0,141) bis ≤ 14,2 (0,559)
≥ 73,0 (2,875) bis < 88,9 (3,500) ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 3,6 (0,141) > 3,6 (0,141) bis ≤ 20,0 (0,787)
≥ 88,9 (3,500) bis < 101,6 (4,000) ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 4,0 (0,156) > 4,0 (0,156) bis ≤ 22,0 (0,866)
≥ 101,6 (4,000) bis < 168,3 (6,625) ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 4,0 (0,156) > 4,0 (0,156) bis ≤ 25,0 (0,984)
≥ 168,3 (6,625) bis < 219,1 (8,625) ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 4,0 (0,156) > 4,0 (0,156) bis ≤ 40,0 (1,575)
≥ 219.1 (8.625) bis < 273.1 (10.750) ≥ 3,2 (0,125) bis ≤ 4,0 (0,156) > 4,0 (0,156) bis ≤ 40,0 (1,575)
≥ 273.1 (10.750) bis < 323.9 (12.750) ≥ 3,6 (0,141) bis ≤ 5,2 (0,203) > 5,2 (0,203) bis ≤ 45,0 (1,771)
≥ 323,9 (12,750) bis < 355,6 (14,000) ≥ 4,0 (0,156) bis ≤ 5,6 (0,219) > 5,6 (0,219) bis ≤ 45,0 (1,771)
≥ 355,6 (14.000) bis < 457 (18.000) ≥ 4,5 (0,177) bis ≤ 7,1 (0,281) > 7,1 (0,281) bis ≤ 45,0 (1,771)
≥ 457 (18.000) bis < 559 (22.000) ≥ 4,8 (0,188) bis ≤ 7,1 (0,281) > 7,1 (0,281) bis ≤ 45,0 (1,771)
≥ 559 (22.000) bis < 711 (28.000) ≥ 5,6 (0,219) bis ≤ 7,1 (0,281) > 7,1 (0,281) bis ≤ 45,0 (1,771)
≥ 711 (28.000) bis < 864 (34.000) ≥ 5,6 (0,219) bis ≤ 7,1 (0,281) > 7,1 (0,281) bis ≤ 52,0 (2,050)
≥ 864 (34.000) bis < 965 (38.000) - ≥ 5,6 (0,219) bis ≤ 52,0 (2,050)
≥ 965 (38.000) bis < 1422 (56.000) - ≥ 6,4 (0,250) bis ≤ 52,0 (2,050)
≥ 1422 (56.000) bis < 1829 (72.000) - ≥ 9,5 (0,375) bis ≤ 52,0 (2,050)
≥ 1829 (72.000) bis < 2134 (84.000) - ≥ 10,3 (0,406) bis ≤ 52,0 (2,050)
ANMERKUNG Standardisierte Werte für den spezifizierten Außendurchmesser und die spezifizierte Wanddicke von Rohren sind in ISO 4200 [7] und ASME B36.10M[8] angegeben.
a Rohre mit der Kombination aus spezifiziertem Außendurchmesser und spezifizierter Wanddicke werden als Rohre mit besonderen leichten Abmessungen definiert; andere in dieser Tabelle angegebene Kombinationen werden als Rohre mit normalen Abmessungen definiert.

JIS G3461 Chemische Anforderungen

Unsere Rohre aus Kohlenstoffstahl JIS G 3461. Ihre chemische Zusammensetzung wird bei der Herstellung sorgfältig kontrolliert. Dadurch wird sichergestellt, dass sie den hohen Temperaturen und Drücken in Kesseln und Wärmetauschern standhalten. Durch die präzise Steuerung der chemischen Zusammensetzung sind die Rohre korrosions- und verschleißfest. Dadurch wird ihre Lebensdauer verlängert und der Wartungsbedarf verringert.

Symbol der Note C Si Mn P S
STB 340 0,18 max. 0,35 max. 0,30 bis 0,60 0,035 max. 0,035 max.
STB 410 0,32 max. 0,35 max. 0,30 bis 0,80 0,035 max. 0,035 max.
STB 510 0,25 max. 0,35 max. 1,00 bis 1,50 0,035 max. 0,035 max.

Mechanische Anforderungen der JIS G3461

Wir bei UNIASEN sind uns der entscheidenden Rolle bewusst, die die mechanischen Eigenschaften für die Leistung von Wärmetauschern und Kesseln spielen. Unsere Rohre aus Kohlenstoffstahl JIS G 3461 sind in der Lage, den Belastungen und Beanspruchungen im Hochtemperaturbetrieb standzuhalten. Diese Rohre werden wärmebehandelt, entweder normalisiert oder vergütet, um ihre mechanischen Eigenschaften zu verbessern und sicherzustellen, dass sie unter anspruchsvollen Bedingungen optimale Leistungen erbringen.

Mechanische Eigenschaften
Symbol der Note Zugfestigkeit N/mm2 Streckgrenze oder Dehngrenze N/mm2 Dehnung %
Außendurchmesser unter 10 mm Außendurchmesser 10 mm oder mehr bis und mit 20 mm Außendurchmesser 20 mm oder mehr
Prüfkörper für Zugversuch
Nr. 11 Prüfstück Nr. 11 Prüfstück Nr. 11 oder Nr. 12 Teststück
STB 340 340 min. 175 min. 27 min. 30 min. 35 min.
STB 410 410 min. 255 min. 17 min. 20 min. 25 min.
STB 510 510 min. 295 min. 17 min. 20 min. 25 min.
ANMERKUNG: 1 N/mm2=1 MPa

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