BS 3059-1 Tube sans soudure en acier au carbone fini à chaud pour chaudière (HFS 320)
Matériau
Les tubes de chaudière BS 3059-1 sont des tubes sans soudure en acier au carbone finis à chaud, conçus pour les chaudières et les surchauffeurs où des performances de pression fiables, un bon transfert de chaleur et une intégrité constante des parois sont requis. La portée de la norme BS 3059-1 couvre les tubes à extrémités lisses (sans soudure ou soudés) jusqu'à 127 mm de diamètre extérieur et jusqu'à 12,5 mm d'épaisseur de paroi pour les chaudières et les surchauffeurs.
Une désignation sans soudure finie à chaud couramment fournie en vertu de cette norme est HFS 320, un tube en acier au carbone à faible résistance à la traction qui peut être fourni fini à chaud et, si nécessaire, avec des pratiques de normalisation/recuit sous-critique pour atteindre les propriétés spécifiées.
Spécifications
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Norme : BS 3059-1:1987 (statut indiqué comme retiré/inactif par les catalogues de normes ; toujours largement utilisé pour les projets hérités et les remplacements)
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Grade / Désignation : HFS 320 (Sans soudure fini à chaud)
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Forme du produit : Tube sans soudure, fini à chaud (laminé à chaud/fini à chaud)
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Portée dimensionnelle (selon BS 3059-1) : OD ≤ 127 mm ; WT ≤ 12,5 mm
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Extrémités des tubes : Extrémité lisse (standard), biseautée/filetée disponible sur demande
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Longueur : longueurs SRL/DRL/coupées fixes disponibles ; jusqu'à ~16 m sur demande
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État de livraison : Fini à chaud ; la normalisation/le recuit sous-critique peuvent être appliqués si spécifié
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Documents d'inspection : Certificat d'essai en usine (EN 10204 3.1 ; 3.2 ou inspection par un tiers disponible)
Principales caractéristiques
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Structure véritablement sans soudure : élimine les points faibles liés aux soudures et améliore la fiabilité de la pression.
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Performances mécaniques stables pour la circulation des chaudières et les tâches de surchauffeur dans la plage de tailles prévue par la norme.
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Bon comportement de fabrication : adapté aux procédures de pliage, de formage et de soudage généralement utilisées dans les assemblages de tubes de chaudière (avec les procédures de soudage/qualification de soudage appropriées).
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Qualité vérifiable : les tests chimiques + mécaniques et les options d'essais non destructifs courants soutiennent l'acceptation en toute sécurité pour les services critiques.
Nos avantages
Les acheteurs se concentrent généralement sur la conformité aux grades, la précision dimensionnelle, la traçabilité, les essais et l'état de surface.
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Q : Comment vous assurez-vous que le tube correspond vraiment à la norme BS 3059-1 HFS 320 ?
A : Nous fournissons une traçabilité du numéro de lot et des certificats d'essai en usine (MTC) indiquant la composition chimique et les résultats de traction, conformément à la norme et au grade commandés. -
Q : Qu'en est-il de la tolérance OD/WT et des problèmes d'ajustement lors de l'installation ?
A : Nous effectuons des contrôles dimensionnels complets (OD, WT, longueur, rectitude) et maintenons l'approvisionnement dans le cadre de la portée dimensionnelle de la norme BS 3059-1 pour réduire les retouches sur site et les défauts d'adaptation inattendus. -
Q : Pouvez-vous prendre en charge les essais non destructifs et la vérification de l'étanchéité à la pression ?
A : Des essais non destructifs tels que les ultrasons / courants de Foucault et les essais hydrostatiques peuvent être fournis si nécessaire, ainsi que des contrôles d'aplatissement/évasement couramment utilisés pour les tubes de chaudière. -
Q : Comment prévenez-vous la rouille de transit et le rejet lié à la surface ?
A : Nous proposons des options de bain d'huile/vernis/phosphatage/grenaillage/peinture et un emballage pour protéger les surfaces pendant l'expédition et le stockage. -
Q : Pouvons-nous utiliser une inspection par un tiers (SGS/BV/TÜV) ou une documentation spéciale ?
A : Oui, des rapports d'inspection par un tiers et des ensembles de documentation améliorés (par exemple, EN 10204 3.2, le cas échéant) peuvent être organisés.
Composition chimique
| Norme / Grade | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BS 3059-1 HFS 320 | ≤0,16 | 0,10–0,35 | 0,30–0,70 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ASTM A210 Grade A-1 | ≤0,27 | ≤0,10 | ≤0,93 | ≤0,035 | ≤0,035 |
| EN 10216-2 P235GH (1.0345) | ≤0,16 | ≤0,35 | 0,60–1,20 | ≤0,025 | ≤0,015 |
| JIS G3461 STB340 | ≤0,18 | ≤0,35 | 0,30–0,60 | ≤0,035 | ≤0,035 |
| GB/T 5310 20G | 0,17–0,23 | 0,17–0,37 | 0,35–0,65 | ≤0,025 | ≤0,015 |
Propriétés mécaniques (5 grades connexes)
Les propriétés mécaniques peuvent varier en fonction de la taille/de l'épaisseur et de l'état de livraison ; les valeurs ci-dessous reflètent les minimums/plages couramment publiés pour chaque famille de grades.
| Norme / Grade | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement (%) |
|---|---|---|---|
| BS 3059-1 HFS 320 | 320–480 | ≥195 | ≥25 |
| ASTM A210 Grade A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 |
| EN 10216-2 P235GH (+N) | 360–480 | ≥235 (t≤16 mm) | 24–25 |
| JIS G3461 STB340 | ≥340 | ≥175 | ≥35* |
| GB/T 5310 20G | 410–550 | ≥245 | ≥24* |
*L'allongement pour STB340 et 20G dépend de la taille dans les tableaux publiés ; les valeurs indiquées sont les minimums couramment référencés pour les tailles de tubes de chaudière typiques.
Normes d'exécution (ASTM / EN / GOST / JIS / GB)
Si votre projet accepte des normes équivalentes, les suivantes sont couramment utilisées pour l'approvisionnement en tubes de chaudière/pression (la sélection finale doit correspondre au code de conception et aux exigences de température/pression de fonctionnement) :
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ASTM : ASTM A210/A210M, ASTM A192/A192M, ASTM A179/A179M
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EN : Série EN 10216 (tubes sans soudure pour applications sous pression, y compris les grades à haute température tels que P235GH)
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GOST : GOST 8731 (exigences techniques) + GOST 8732 (tuyaux sans soudure déformés à chaud ; assortiment/dimensions)
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JIS : JIS G3461 (tubes de chaudière et d'échangeur de chaleur en acier au carbone ; par exemple, STB340)
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GB : GB/T 3087 (chaudière basse/moyenne pression) et GB/T 5310 (chaudière haute pression)
Domaines d'application
Industries principales : chaudières à vapeur, production d'électricité, systèmes de chauffage pétrochimiques, équipements de transfert de chaleur industriels.
Où il est utilisé à l'intérieur du système
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Chaudières : tubes de paroi d'eau/de circulation, tubes de génération, descentes et conduites de raccordement (dans les limites de taille)
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Surchauffeurs / resurchauffeurs (le cas échéant selon la conception) : serpentins de tubes et tuyauterie de raccordement côté chaud
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Économiseurs / échangeurs de chaleur : faisceaux de tubes de transfert de chaleur et sections de récupération

