SA252 GR3 炭素鋼管は、ASTM A252 規格に準拠する特定のタイプの鋼管を指し、「GR3」はその規格内のグレード 3 を示します。
ASTM A252 は、米国材料試験協会によって開発された規格です。特に溶接鋼管杭およびシームレス鋼管杭の要件をカバーしています。パイプパイルは、さまざまな構造物の基礎支持を提供するために地面に打ち込まれ、穴あけされ、または噴射される長い円筒形の構造要素です。
SA252 GR3 杭打ち溶接 SSAW スパイラル鋼管の説明
| 外径 | 406~1524mm |
|---|---|
| 肉厚 | 8-30mm |
| 長さ | クライアントの要件に応じて3-17M |
| 証明書 | API 5L、ISO 9001:2008、SGS、BV、CCICなど |
| パイプの仕上げ | 亜鉛220~260g/m2の溶融亜鉛メッキ。 黒/ニスラッカーで塗装。 錆を防ぐために表面に油を塗ります。 塗装なしの裸のパイプ: エポキシ塗装/FBEコーティング/3PEコーティング |
| パイプエンド | プレーンエンド/ベベルエンド; 両端にネジがあり、一端にはカップリングがあり、一端にはプラスチックキャップが付いています |
| マーキング | クライアントの要件または工場の標準に従って |
| パッキング | OD 273mm 以上: 個別に緩めに梱包します。 OD 273mm 未満: 鋼帯で梱包された六角形の耐航性のある束。 小さいサイズが大きいサイズにネストされます。 |
| 技術的 | LSAW(縦サブマージアーク溶接) |
| 貿易条件 | FOB、CFR、CIF、EXW、FCA |
| 支払い期間 | T/T、LC |
| 納期 | T/T または LC による前払いを受け取ってから 15 ~ 45 日 (数量に基づく)。 |
| メインマーケット | 東南アジア、南アジア、中東、ヨーロッパ、 中南米、アフリカ、オセアニア |
ASTM A252 グレード 3 パイプの引張測定
| 学年 | 降伏点 | 分。 2度での伸び | 抗張力 | 分。 8度での伸び |
| 3 | 45000 psi | 20% | 66000 psi | … |
ASTM A252 グレード 3 パイプの計算された最小伸び値
| 公称壁厚さ(インチ) | ASTM A252 グレード 3 の最小伸び率 (2 インチ) |
| 5/16 または 0.312 インチ | 20.00 |
| 9/32 または 0.281 インチ | 19.00 |
| 1/4 または 0.250 インチ | 18.00 |
| 7/32 または 0.219 インチ | 17.00 |
| 3/16 または 0.188 インチ | 16.00 |
| 11/64 または 0.172 インチ | 16.00 |
| 5/32 または 0.156 インチ | 15.00 |
| 9/64 または 0.141 インチ | 14.00 |
| 1/8または0.125インチ | 14.00 |
| 7/64 または 0.109 インチ | 13.50 |
製造工程
スラブ/コイルの準備: 標準{0}に準拠した-熱間圧延鋼板またはコイルを原材料として選択します。原材料の表面検査と品質評価を実行して、化学組成と機械的特性が要件を満たしていることを確認します。
アンコイラーとレベリング: スチールコイルをアンコイラーに取り付けます。巻き戻し・レベリング装置は鋼板を平らにし、表面の酸化鉄スケールなどの不純物を除去します。
成形:平らにした鋼板を成形機に送ります。複数のローラーで連続的に曲げ加工を行うことにより、鋼板は徐々に円筒状に圧延され、鋼管の基本形状が形成されます。成形中は、後の溶接に備えて、鋼板の端が平行で位置が揃っていることを確認してください。
溶接:成形された鋼管は溶接工程に入ります。一般的な溶接方法には、高周波抵抗溶接 (ERW) やサブマージ アーク溶接 (SAW) などがあります。- ERW を例にとると、高周波電流によって鋼管の端の金属が急速に加熱され、溶融状態になります。次に、圧力下で溶融金属が結合して溶接部が形成されます。溶接の品質を確保するには、溶接中に溶接パラメータを厳密に制御することが不可欠です。
成形:定寸・矯正:溶接後の鋼管は定寸機を用いて外径・肉厚が規定の寸法精度を満たすように定寸を行います。サイズ調整後、曲げ変形を解消するためにパイプを真っすぐにする必要もあります。
切断と検査:鋼管は必要な長さに切断され、目視検査、溶接品質検査、寸法測定、機械的特性試験などの総合検査が行われます。認定されたパイプは防錆処理され、保管のために梱包されます。
アプリケーション
建設基礎: 建物、橋、その他の構造物の杭基礎として広く使用されています。たとえば、- の高層建築では、A252 GR3 炭素鋼パイプが地中に深く打ち込まれ、建物の荷重がより深く、より安定した土壌層に伝達され、構造の安定性が確保されます。
港湾および埠頭エンジニアリング: 桟橋やドックの杭基礎として使用されます。パイプは、波、流れ、荷役装置の重量の影響に耐える必要があり、その高い強度と耐久性により、このような過酷な環境に適しています。
その他の土木プロジェクト: 擁壁や締切などのプロジェクトでも使用して、構造的なサポートと安定性を提供できます。





