Skład chemiczny: Gatunek API 5L B to podstawowa stal węglowa o prostym składzie, głównie węgiel, mangan i inne pierwiastki, niewiele pierwiastków stopowych, o nominalnej granicy plastyczności 240 MPa. Skład chemiczny gatunku X52 jest bardziej złożony, ma wyższą zawartość manganu, fosforu, siarki i krzemu niż gatunek B, a także może zawierać pierwiastki mikrostopowe, takie jak niob, wanad i tytan, dzięki czemu jego minimalna granica plastyczności sięga 360 MPa, a minimalna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 460 MPa.
Właściwości mechaniczne: gatunek B ma niską granicę plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie, łatwo ulega odkształceniu pod wysokim ciśnieniem i ma niewystarczającą wytrzymałość w trudnych warunkach pracy. Gatunek X52 ma wysoką wytrzymałość i może wytrzymać wysokie ciśnienie w podmorskich i głębokowodnych rurociągach naftowych i gazowych, ma dobrą wytrzymałość i odporność na uderzenia, a także radzi sobie w złożonych środowiskach morskich.
Zastosowanie: Klasa B stosowana jest do zwykłych rurociągów gazu ziemnego, wody i ropy na lądzie i nie wymaga wysokich właściwości mechanicznych. Gatunek X52 odgrywa rolę w scenariuszach o wysokich wymaganiach dotyczących wytrzymałości i udarności, takich jak podmorskie i głębokowodne rurociągi naftowe i gazowe, zapewniając bezpieczny transport ropy i gazu pod wysokim ciśnieniem, korozją, uderzeniami i innymi warunkami.
Odkształcalność spawania: Klasa B ma niską wytrzymałość i prosty skład, więc spawanie i formowanie są łatwe i wystarczą konwencjonalne procesy. Gatunek X52 ma wysoką wytrzymałość i złożony skład, dlatego spawanie wymaga ścisłej kontroli dostarczanego ciepła i doboru materiałów, a formowanie wymaga również dokładnej kontroli procesu.
Dostępność kosztów: klasa B ma prosty proces produkcyjny i skład, niski koszt, szeroką podaż i oszczędność. Klasa X52 ma wysoki koszt ze względu na złożony proces i elementy stopowe poprawiające wytrzymałość. Chociaż ma przewagę w kluczowych projektach wymagających dużej wydajności, jego podaż rynkowa jest ograniczona.
Skład chemiczny rury API 5L X56
| Stopień stali | Udział masowy, % na podstawie analizy ciepła i produktu a,g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Uwaga | Ti | |
| maks. b | maks. b | maks | maks | maks | maks | maks | |
| Bezszwowa rura | |||||||
| X56 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności rur API 5L X56
| Stopień rury | Właściwości rozciągające – korpus rury SMLS i rury spawane PSL 1 | Szew spawanej rury | ||
|---|---|---|---|---|
| Siła plastyczności | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie | Wytrzymałość na rozciąganie | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (w 2in Af% min) | Rm PSI Min | |
| X56 | 52,200 | 66,700 | c | 71,100 |
Skład chemiczny rury API 5l klasy B
|
Stopień |
Skład chemiczny |
|||||||
|
Rura API 5L klasa B PSL1 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
V |
Uwaga |
Ti |
|
0.16 |
0.45 |
1.65 |
0.020 |
0.010 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
|
Właściwości mechaniczne rur API 5L klasy B
|
Stopień |
Dopuszczalny współczynnik granicy plastyczności |
Granica plastyczności MPa (min) |
Wytrzymałość na rozciąganie MPa |
Wydłużenie % (min) |
|
Rura API 5l klasy B |
Mniejsze lub równe 0,85 |
290 |
420 - 540 |
23 |





