La tubería de acero al carbono cédula 80 (Schedule 80) está hecha de materiales de acero al carbono. Los aceros al carbono pueden variar en composición según los grados. Las fuerzas y la tenacidad varían. Para tener una identificación internacional y equitativa de las capacidades de presión de las tuberías, se utiliza la escala de calendario. La tubería de acero al carbono Schedule 80 tiene las características de espesor de pared correspondientes a la cédula 80. Los grados de espesor de pared de la tubería de acero varían desde Schedule (SCH) 5 hasta Schedule (SCH) 160. SCH 5 presenta la menor resistencia a la presión, mientras que SCH 160 presenta la mayor.
Entonces, las dimensiones de la tubería Schedule 80 estarían en la mitad del espectro. Los tamaños nominales del orificio varían de 1/8 de pulgada a 6 pulgadas y los diámetros internos y externos varían. Esto, a su vez, afecta el espesor de la pared, que varía de 0,095 mm a 0,432 mm. Por lo tanto, la clasificación de presión de la tubería Schedule 80 depende de todos estos factores: el espesor de la pared, el diámetro y el grado del material. Los materiales más resistentes no necesitan tener paredes más gruesas para estar en el Schedule 80. El espesor de la tubería Schedule 80 en mm varía solo de 0,095 mm a 0,432. Las aplicaciones de las tuberías de acero al carbono son las menos corrosivas, de alta tenacidad y de alto desgaste. El peso de la tubería Schedule 80 difiere según el grado, el espesor de la pared, el diámetro y la longitud de la tubería. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información y precios.
| Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
| 1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 |
| 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
| 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 |
| 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 |
| 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.5 | 18.63 |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 |
| 10 | 10.75 | 273 | 0.594 | 15.09 | 64.43 | 96.01 |
| 12 | 12.75 | 323.8 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 132.08 |
| 14 | 14 | 355.6 | 0.75 | 19.05 | 106.13 | 158.1 |
| 16 | 16 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.53 |
| 18 | 18 | 457 | 0.938 | 23.83 | 170.92 | 254.55 |
| 20 | 20 | 508 | 1.031 | 26.19 | 208.87 | 311.17 |
| 24 | 24 | 610 | 1.125 | 30.96 | 296.58 | 442.08 |
Por qué es importante conocer el SCH 80 y su importancia:
En la construcción, los requisitos numéricos siempre han sido altos. La precisión de los valores numéricos influye considerablemente en el éxito del proyecto. Especialmente en la construcción de cimentaciones, la estabilidad del edificio puede ser problemática debido a una desviación numérica, pudiendo derrumbarse o inclinarse inesperadamente. Por lo tanto, los trabajadores de la construcción deben prestar atención a los valores numéricos y ser cautelosos. A continuación, les presentaré el SCH 80, un valor ampliamente debatido recientemente.
El SCH 80 representa el grado de espesor de pared de la tubería de acero sin costura estándar estadounidense. El espesor de pared correspondiente a diferentes valores también varía. En la industria, este método se utiliza a menudo para reemplazar valores numéricos, lo que facilita su registro y uso. Al diseñar algunas construcciones, estos valores precisos son necesarios para que el diseño se realice correctamente. Si los valores son inexactos, puede haber una gran diferencia y provocar un fallo.
Además de SCH, que representa el espesor de pared de las tuberías de acero según la norma estadounidense, existen otros pronombres como DN y NB que describen el diámetro de las tuberías de acero. DN representa el diámetro nominal de la tubería de acero en mm, y NB representa el estándar británico en unidades imperiales.
Utilizaremos diferentes formas de expresarlo para diferentes situaciones de aplicación.
SCH 80 significa tubería engrosada XS con un espesor de pared de presión inferior a DN200 mm.
El método para expresar el espesor de pared mediante el diámetro interior de los reductores de acero al carbono, estipulado por MSS y ANSI en Estados Unidos, divide el espesor de pared de las tuberías en tres tipos:
1. La tubería de peso estándar se representa como STD, que es una reducción de acero al carbono con un diámetro interior <DN250 mm. Sch40 es una tubería STD.
2. La tubería engrosada se representa como XS, que es una reducción de acero al carbono con un diámetro interior <DN200 mm. Sch80 es una tubería XS. 3. Las tuberías extra gruesas se representan como XXS, que son reductores de acero al carbono con un diámetro interior <DN250 mm. Sch120 es una tubería XS.
Preguntas frecuentes:
1. Cuál es el espesor de una tubería cédula 80?
Para determinar el espesor exacto de una tubería Schedule 80, debe proporcionar su tamaño nominal (NPS) o diámetro exterior (DE). Por ejemplo, si pregunta por el "espesor de pared de una tubería Schedule 80 de 2 pulgadas", según la tabla anterior, su espesor de pared es de 5.54 mm. Para el mismo tamaño NPS (por ejemplo, 2"), ya sea Schedule 40, Schedule 80 o Schedule 160, el diámetro exterior (DE) permanece constante (60.3 mm). Un mayor espesor de pared implica una disminución del diámetro interior (DI).
Los espesores de pared comunes para tubería cédula 80 son los siguientes, como se muestra en la tabla anterior:
Tubería de 2 pulgadas cédula 80: espesor (mm): 5,54 mm; diámetro exterior: 60,3 mm
Tubería de 3 pulgadas cédula 80: espesor (mm): 7,62 mm; diámetro exterior: 88,9 mm
Tubería de 4 pulgadas cédula 80: espesor (mm): 8,56 mm; diámetro exterior: 114,3 mm
Tubería de 6 pulgadas cédula 80: espesor (mm): 10,97 mm; diámetro exterior: 168,3 mm
Tubería de 8 pulgadas cédula 80: espesor (mm): 12,7 mm; diámetro exterior: 219,1 mm
2. Cuánto pesa una tubería cédula 80?
Para determinar el peso exacto de una tubería cédula 80, debe proporcionar su tamaño nominal (NPS), material y longitud.
Por ejemplo: "Quisiera comprar un lote de 10 tubos de acero al carbono cédula 80 de 3 pulgadas en longitudes de 6 metros". ¿Cuál es el peso total aproximado?
Método 1:
De la tabla anterior, sabemos que una tubería SCH 80 de 3" pesa aproximadamente 15,27 kg/m por metro.
Peso por tubería: 15,27 kg/m × 6 metros = 91,62 kg/tubería.
Peso total: 91,62 kg/tubería × 10 tuberías = 916,2 kg.
Método 2:
Peso por metro (kg/m) = [Diámetro exterior (mm) - Espesor de la pared (mm)] × Espesor de la pared (mm) × 0,02466
(Nota: 0,02466 es un factor calculado en función de la densidad del acero al carbono).
Calcule el peso de una tubería SCH 80 de 2":
(60,3 - 5,54) × 5,54 × 0,02466 ≈ 7,47 kg/m
El método más preciso es contactar directamente al proveedor y proporcionar el número de norma (como ASTM A53) para garantizar la consistencia de la calidad del material. Los pesos de la tabla anterior corresponden al acero al carbono. El peso también varía según el material:
Tuberías de acero inoxidable (como 304 y 316): Su densidad es de aproximadamente 7,93 g/cm³, lo que las hace aproximadamente un 1-2 % más pesadas que las de acero al carbono.
Tuberías de acero aleado (como P11 y P22): Su densidad es similar a la del acero al carbono y su peso es prácticamente idéntico.
3. Cuál es la presión nominal de las tuberías cédula 80?
La presión nominal de las tuberías cédula 80 (SCH 80) no es un valor fijo; depende de tres factores clave: tamaño de la tubería, material y temperatura.
Debido a su mayor espesor de pared, las tuberías cédula 80 tienen una presión nominal mayor que las tuberías cédula 40. Sin embargo, la clasificación de presión específica varía significativamente según el material de la tubería (p. ej., PVC, CPVC o acero), el tamaño nominal y la temperatura de operación. A temperatura ambiente, la clasificación de presión de la tubería de acero al carbono SCH 80 oscila entre aproximadamente 2000 psi y 6000 psi (14 a 40 MPa). Las tuberías de menor diámetro pueden soportar presiones más altas, y la clasificación de presión disminuye con el aumento de la temperatura.
Nota: Los espesores de pared y las clasificaciones de presión varían ligeramente según las diferentes normas nacionales (p. ej., la norma estadounidense ASME, la norma alemana DIN y la norma china GB). No deben mezclarse. Haga clic aquí para obtener más información sobre la Tabla de Clasificación de Presión para Tubos sin Costura de Acero al Carbono y Acero Aleado Schedule 80.
4. Dónde se utiliza la tubería Schedule 80?
Debido a su mayor espesor de pared, la tubería Schedule 80 se utiliza principalmente para:
a. Sistemas de transporte de fluidos a alta presión.
b. Aplicaciones que requieren mayor resistencia mecánica (p. ej., entornos sujetos a impactos y abrasión).
c. Industrias química, petrolera y energética.
5. Se pueden roscar las tuberías Schedule 80?
Las tuberías Schedule 80 (SCH 80) sí se pueden roscar. Al tener una pared más gruesa que la SCH 40, ofrecen más material para roscar, lo que resulta en una conexión roscada más profunda, más resistente y con mayor resistencia a la presión. Incluso pueden ser la opción preferida en ciertas aplicaciones de alta presión.
Información adicional:
Los reductores nacionales de acero al carbono cumplen con las normas estadounidenses para tuberías: Sch5s, Sch10s, Sch10, Sch20, Sch30, Sch40s, STD, Sch40, Sch60, Sch80s, XS; Sch80, SCH100, Sch120, Sch140, Sch160, XXS; entre ellas, las más utilizadas son dos tipos: STD y XS.
Las normas de bridas de tubería aceptadas internacionalmente se pueden resumir en dos sistemas de bridas de tubería diferentes e indistintas: el sistema europeo de bridas de tubería, representado por Alemania, y el sistema estadounidense de bridas de tubería, representado por Estados Unidos.
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