ราคาสมเหตุสมผลสำหรับท่อเหล็กหม้อน้ำเหล็กหล่อไร้รอยต่อของจีนราคาท่อเหล็กดำ
ภาพรวม
หลักการของเราคือคุณภาพที่เชื่อถือได้และอันดับเครดิตที่ดี ซึ่งจะช่วยให้เราอยู่ในตำแหน่งสูงสุด เรารับประกันคุณภาพโดยยึดมั่นในหลัก "คุณภาพต้องมาก่อน ผู้บริโภคสูงสุด" หากผู้ซื้อไม่พอใจกับคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันโดยมีสภาพดั้งเดิม เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันและการปรับปรุงสำหรับทั้งสองฝ่าย ขณะนี้เราได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวและประสบความสำเร็จกับลูกค้าจำนวนมากผ่านความมั่นใจในบริการที่ปรับแต่งได้และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับชื่อเสียงระดับสูงจากผลงานที่ดีของเรา คาดหวังประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์ของเรา ความจงรักภักดีและความมั่นคงจะคงอยู่เช่นเดิม
ท่อหม้อไอน้ำทั้งหมดจำเป็นต้องมี NDT เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องด้านคุณภาพที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง NDT มีวิธีการทดสอบหลายวิธี โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ Ultrosonic, X-Ray, Eddy Current และ Magnetic Flux Leakage แม้ว่าทั้งหมดจะใช้เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง เช่น หลุม รูพรุน สิ่งเจือปน รอยแตกร้าว แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน การทดสอบข้อบกพร่องที่แตกต่างกันที่เหมาะสม:
อัลตราโซนิก
เหมาะสำหรับวัสดุที่แตกต่างกันมากมาย มีข้อได้เปรียบในการทดสอบข้อบกพร่องภายใน เช่น การไม่หลอมรวม การแตกร้าว การหลุดร่อน อัตราการตรวจจับสูง มีแรงทะลุทะลวงสูง สามารถใช้ตรวจจับข้อบกพร่องภายในของชิ้นงานทดสอบในช่วงความหนาที่มากขึ้น ตำแหน่งข้อบกพร่องนั้นแม่นยำ ความไวสูงสามารถตรวจจับข้อบกพร่องที่มีขนาดเล็กภายในชิ้นงานได้ ต้นทุนต่ำ รวดเร็ว อุปกรณ์เบา ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่ายนอกสถานที่
แต่เป็นการยากที่จะทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่แม่นยำของข้อบกพร่องในชิ้นงานทดสอบ ยากต่อการตรวจจับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนหรือมีรูปร่างผิดปกติ ตำแหน่ง การวางแนว และรูปร่างของข้อบกพร่องมีอิทธิพลบางประการต่อผลการตรวจจับ วัสดุและขนาดเกรนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตรวจจับ ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณและไม่มีบันทึกพยานโดยตรงของผลการทดสอบเมื่อใช้วิธีการสะท้อนพัลส์ A-type แบบแมนนวล
เอ็กซ์เรย์
เช่นเดียวกับอัลตราโซนิกทั้งสองถูกใช้เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องภายใน X-ray ส่วนใหญ่ใช้ในการตรวจสอบรอยเชื่อมและผลิตภัณฑ์หล่อโดยเฉพาะตะเข็บเชื่อม สามารถตรวจจับข้อบกพร่องเชิงปริมาตร เช่น ความพรุน การรวมตะกรันและความพรุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็เป็นเรื่องยาก เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องในพื้นที่ เช่น การหลุดร่อนและการแตกร้าว รังสีเอกซ์สามารถสังเกตขนาด ตำแหน่ง และลักษณะของข้อบกพร่องได้โดยตรง แต่ไม่ไวต่อข้อบกพร่องในพื้นที่ และความแม่นยำในการตรวจจับจะลดลงหากการวางแนวของข้อบกพร่องและมุมทิศทางของรังสีไม่เหมาะสมแม้จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจจับ และ ต้นทุนสูง การดำเนินการมีความซับซ้อน
เอ็ดดี้ เคอร์เรนท์
การรั่วไหลของกระแสเอ็ดดี้และฟลักซ์แม่เหล็กไม่มีข้อกำหนดมากนักเกี่ยวกับคุณภาพพื้นผิว และสัญญาณที่ตรวจพบก็คือสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถประมวลผลแบบดิจิทัลได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ การทำซ้ำ และการเปรียบเทียบและประมวลผลข้อมูล มีความไวในการตรวจจับสูงและมีการบ่งชี้เชิงเส้นที่ดีในช่วงหนึ่งสำหรับข้อบกพร่องบนหรือใกล้พื้นผิวของชิ้นงาน ซึ่งสามารถใช้สำหรับการจัดการและการควบคุมคุณภาพ สามารถทดสอบได้ที่อุณหภูมิสูง พื้นที่ชิ้นงานแคบ และผนังรูลึก (รวมถึงผนังท่อ) วัสดุอโลหะที่สามารถเหนี่ยวนำกระแสน้ำวนสามารถทดสอบได้ เช่น กราไฟท์ ในระหว่างการตรวจจับ คอยล์ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับชิ้นงานหรือตัวกลางในการเชื่อมต่อ ดังนั้นความเร็วในการตรวจจับจึงรวดเร็ว
แต่วัตถุจะต้องเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและเหมาะสำหรับการตรวจจับข้อบกพร่องที่พื้นผิวโลหะเท่านั้น ความลึกในการตรวจจับและความไวในการตรวจจับขัดแย้งกัน เมื่อดำเนินการ ET กับวัสดุ จำเป็นต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมตามวัสดุ สถานะพื้นผิว และมาตรฐานการตรวจสอบ จากนั้นจึงกำหนดรูปแบบการตรวจจับและพารามิเตอร์ทางเทคนิค เมื่อใช้ทรูคอยล์สำหรับ ET ตำแหน่งเฉพาะบนเส้นรอบวงของข้อบกพร่องไม่สามารถระบุได้ ตรวจจับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ยาก
การรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก
เช่นเดียวกับ Eddy Current ที่ไม่มีข้อกำหนดมากนักเกี่ยวกับคุณภาพพื้นผิว และสัญญาณที่ตรวจพบก็คือสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถประมวลผลแบบดิจิทัลได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ การทำซ้ำ และการเปรียบเทียบและประมวลผลข้อมูล การวัดปริมาณข้อบกพร่องเบื้องต้นสามารถทำได้ การวัดปริมาณนี้ไม่เพียงแต่สามารถตระหนักถึงการตัดสินข้อบกพร่องเท่านั้น แต่ยังทำการประเมินระดับอันตรายของข้อบกพร่องเบื้องต้นด้วย สำหรับท่อที่มีความหนาของผนังน้อยกว่า 30 มม. สามารถตรวจจับข้อบกพร่องของผนังภายในและภายนอกได้พร้อมกัน เนื่องจากเป็นอัตโนมัติได้ง่าย ประสิทธิภาพการตรวจจับสูง และไม่มีมลภาวะ
แต่ใช้ได้กับวัสดุที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น เนื่องจากการดึงดูดเป็นขั้นตอนแรกของการตรวจจับการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก การซึมผ่านของวัสดุที่ไม่ใช่เฟอร์โรแมกเนติกจึงอยู่ใกล้ 1 และสนามแม่เหล็กรอบข้อบกพร่องจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซึมผ่านที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก จะไม่เกิดขึ้น; พูดอย่างเคร่งครัด การทดสอบการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็กไม่สามารถตรวจจับข้อบกพร่องในวัสดุที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ หากระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องและพื้นผิวมีขนาดใหญ่ การบิดเบือนของสนามแม่เหล็กรอบข้อบกพร่องส่วนใหญ่จะปรากฏขึ้นรอบๆ ข้อบกพร่อง ในขณะที่พื้นผิวชิ้นงานอาจไม่มีการรั่วไหลของแม่เหล็ก การทดสอบการรั่วของฟลักซ์แม่เหล็กไม่เหมาะสำหรับการทดสอบชิ้นงานที่มีพื้นผิวเคลือบหรือซ้อนทับ การตรวจจับการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็กไม่เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างที่ซับซ้อน การตรวจจับการรั่วไหลของแม่เหล็กใช้เซ็นเซอร์เพื่อรวบรวมสัญญาณการสื่อสารการรั่วไหลของแม่เหล็ก และรูปร่างของชิ้นงานที่ซับซ้อนเล็กน้อยไม่เอื้อต่อการตรวจจับ การตรวจจับการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กไม่เหมาะสำหรับการตรวจจับรอยแตกแคบโดยเฉพาะรอยแตกแบบปิด
แอปพลิเคชัน
ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตเหล็กโครงสร้างคาร์บอนคุณภาพสูง เหล็กโครงสร้างโลหะผสม และท่อเหล็กไร้รอยต่อเหล็กทนความร้อนสแตนเลสสำหรับท่อหม้อไอน้ำแรงดันสูงและสูงกว่า
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับบริการหม้อไอน้ำที่มีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง (ท่อ Superheater, ท่อ reheater, ท่อนำอากาศ, ท่อไอน้ำหลักสำหรับหม้อไอน้ำแรงดันสูงและสูงพิเศษ) ภายใต้การกระทำของก๊าซไอเสียที่มีอุณหภูมิสูงและไอน้ำ ท่อจะออกซิไดซ์และสึกกร่อน ท่อเหล็กจำเป็นต้องมีความทนทานสูง ทนต่อการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อนสูง และมีความเสถียรของโครงสร้างที่ดี
เกรดหลัก
เกรดของเหล็กโครงสร้างคาร์บอนคุณภาพสูง: 20g、20mng、25mng
เกรดของเหล็กโครงสร้างโลหะผสม: 15mog、20mog、12crmog、15crmog、12cr2mog、12crmovg、12cr3movsitib ฯลฯ
เกรดเหล็กทนความร้อน กันสนิม : 1cr18ni9 1cr18ni11nb
ส่วนประกอบทางเคมี
ระดับ | คุณภาพ ระดับ | คุณสมบัติทางเคมี | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Nd | Mo | B | อัลส์” | ||
不大于 | 不เล็ก于 | |||||||||||||||
Q345 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 น | 0.50 | 0.20 | 0.012 | 0.10 | - | - | |||
B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.015 | ||||||||||
D | 0.18 | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
Q390 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.3。 | 0.50 | 0.20 | 0.015 | 0.10 | - | - |
B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0,015 | |||||||||||||
D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
Q42O | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2。 | 0.20 | 0.30 น | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | - | - |
B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0.015 | |||||||||||||
D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
Q46O | C | 0.20 | 0.60 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.30 น | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.005 | 0.015 |
D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
Q500 | C | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.005 | 0.015 |
D | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
Q550 | C | 0.18 | 0.60 | 02.00 น | 0.025 | 0,020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 น | 0.005 | 0.015 |
D | 0.025 | 0,015 | ||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
Q62O | C | 0.18 | 0.60 | 02.00 น | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 1.00 น | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 น | 0.005 | 0.015 |
D | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
ยกเว้นเกรด Q345A และ Q345B เหล็กควรมีเกรนที่ผ่านการขัดสีอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ Al, Nb, V และ Ti ซัพพลายเออร์สามารถเพิ่มองค์ประกอบเกรนที่กลั่นแล้วได้ตามความต้องการ มูลค่าสูงสุดควรเป็นไปตามข้อกำหนดในตาราง เมื่อรวมกัน Nb + V + Ti <0.22% °สำหรับเกรด Q345, Q390, Q420 และ Q46O, Mo + Cr <0.30% oเมื่อใช้ Cr และ Ni แต่ละเกรดเป็นองค์ประกอบตกค้าง ปริมาณ Cr และ Ni ไม่ควร มากกว่า 0.30%; เมื่อจำเป็นต้องเพิ่ม เนื้อหาควรเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางหรือถูกกำหนดโดยซัพพลายเออร์และผู้ซื้อผ่านการปรึกษาหารือ J หากซัพพลายเออร์สามารถรับประกันได้ว่าปริมาณไนโตรเจนตรงตามข้อกำหนดในตาราง การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนอาจ ไม่ต้องดำเนินการ หากเติม Al, Nb, V, Ti และธาตุโลหะผสมอื่นๆ ที่มีการตรึงไนโตรเจนลงในเหล็ก ปริมาณไนโตรเจนจะไม่จำกัด ควรระบุปริมาณการตรึงไนโตรเจนในใบรับรองคุณภาพ 'เมื่อใช้อะลูมิเนียมทั้งหมด ปริมาณอะลูมิเนียมทั้งหมด AIt ^ 0.020% B |
สมบัติทางกล
No | ระดับ | สมบัติทางกล | ||||
|
| แรงดึง | ผลผลิต | ขยาย | ผลกระทบ (J) | ความถนัดมือ |
1 | 20ก | 410- |
| 24/22% | 40/27 | - |
2 | 20ล้าน | 415- |
| 22/20% | 40/27 | - |
3 | 25ล้าน | 485- |
| 20/18% | 40/27 | - |
4 | 15มก | 450- |
| 22/20% | 40/27 | - |
6 | 12CrMoG | 410- |
| 21/19% | 40/27 | - |
7 | 15CrMoG | 440- |
| 21/19% | 40/27 | - |
8 | 12Cr2MoG | 450- |
| 22/20% | 40/27 | - |
9 | 12Cr1MoVG | 470- |
| 21/19% | 40/27 | - |
10 | 12Cr2MoWVTiB | 540- |
| 18/-% | 40/- | - |
11 | 10Cr9Mo1VNbN |
|
| 20/16% | 40/27 |
|
12 | 10Cr9MoW2VNbBN |
|
| 20/16% | 40/27 |
|
ความอดทน
ความหนาของผนังและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:
หากไม่มีข้อกำหนดพิเศษ ท่อจะถูกจัดส่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปกติและความหนาของผนังปกติ ดังแผ่นต่อไปนี้
การจำแนกประเภท | วิธีการผลิต | ขนาดของท่อ | ความอดทน | |||
เกรดปกติ | เกรดสูง | |||||
ว | ท่อรีดร้อน (ขับไล่) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปกติ (ง) | <57 | 0.40 | ±0,30 | |
57 ~ 325 | SW35 | ±0.75%D | ±0.5%D | |||
ส>35 | ±1%D | ±0.75%D | ||||
>325 〜6。。 | + 1%D หรือ + 5.เอาอันที่น้อยกว่า 2 | |||||
>600 | + 1%D หรือ + 7,เอาอันที่น้อยกว่า 2 | |||||
ความหนาของผนังปกติ (ส) | <4.0 | ±|・丨) | ±0.35 | |||
>4.0-20 | + 12.5%ส | ±10%ส | ||||
>20 | DV219 | ±10%ส | ±7.5%ส | |||
ใจ219 | + 12.5%ส -10%ส | 土10%ส |
ว | ท่อขยายความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปกติ (ง) | ทั้งหมด | ±1%D | ±0.75%。 |
ความหนาของผนังปกติ (ส) | ทั้งหมด | + 20%ส -10%ส | + 15%ส -io%s | ||
ห้องสุขา | ดึงเย็น (รีด) พีไปป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปกติ (ง) | <25.4 | ±'L1j | - |
>25.4 〜4() | ±0.20 | ||||
>40 〜50 | |:0.25 | - | |||
>50 〜60 | ±0.30 | ||||
>60 | ±0.5%D | ||||
ความหนาของผนังปกติ (ส) | <3.0 | ±0.3 | ±0.2 | ||
>3.0 | S | ±7.5%ส |
ความยาว:
ความยาวท่อเหล็กปกติคือ 4,000 มม. ~ 12,000 มม. หลังจากการปรึกษาหารือระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อและกรอกสัญญาแล้ว จะสามารถจัดส่งท่อเหล็กที่มีความยาวมากกว่า 12,000 มม. หรือสั้นกว่า I 000 มม. แต่ต้องไม่สั้นกว่า 3 000 มม. ความยาวสั้น จำนวนท่อเหล็กที่น้อยกว่า 4,000 มม. แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. จะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนท่อเหล็กที่ส่งมอบทั้งหมด
น้ำหนักการจัดส่ง:
เมื่อท่อเหล็กถูกจัดส่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดและความหนาของผนังที่กำหนด หรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ระบุและความหนาของผนังที่กำหนด ท่อเหล็กจะถูกจัดส่งตามน้ำหนักจริง นอกจากนี้ยังสามารถจัดส่งได้ตามน้ำหนักทางทฤษฎีอีกด้วย
เมื่อท่อเหล็กถูกจัดส่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดและความหนาของผนังขั้นต่ำ ท่อเหล็กจะถูกจัดส่งตามน้ำหนักจริง ฝ่ายอุปสงค์และอุปทานเจรจากัน และระบุไว้ในสัญญา ท่อเหล็กยังสามารถจัดส่งได้ตามน้ำหนักทางทฤษฎี
ความอดทนต่อน้ำหนัก:
ตามความต้องการของผู้ซื้อ หลังจากการปรึกษาหารือระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ และในสัญญา ค่าเบี่ยงเบนระหว่างน้ำหนักจริงและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กที่จัดส่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
ก) ท่อเหล็กเดี่ยว: ± 10%;
b) ท่อเหล็กแต่ละชุดที่มีขนาดขั้นต่ำ 10 ตัน: ± 7.5%
ข้อกำหนดการทดสอบ
การทดสอบไฮดรอลิก:
ท่อเหล็กควรได้รับการทดสอบแบบไฮดรอลิกทีละชิ้น แรงดันทดสอบสูงสุดคือ 20 MPa ภายใต้แรงดันทดสอบ เวลาในการรักษาเสถียรภาพควรไม่น้อยกว่า 10 วินาที และท่อเหล็กไม่ควรรั่ว
หลังจากที่ผู้ใช้ตกลงแล้ว การทดสอบไฮดรอลิกสามารถแทนที่ได้ด้วยการทดสอบกระแสไหลวนหรือการทดสอบการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก
การทดสอบแบบไม่ทำลาย:
ท่อที่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมควรได้รับการตรวจสอบด้วยอัลตราโซนิคทีละชิ้น หลังจากการเจรจาต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาและระบุไว้ในสัญญา สามารถเพิ่มการทดสอบแบบไม่ทำลายอื่นๆ ได้
การทดสอบการทำให้เรียบ:
ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 22 มม. จะต้องผ่านการทดสอบการทำให้เรียบ ไม่ควรเกิดการหลุดลอก จุดสีขาว หรือสิ่งเจือปนที่มองเห็นได้ในระหว่างการทดลองทั้งหมด
การทดสอบวูบวาบ:
ตามความต้องการของผู้ซื้อและระบุไว้ในสัญญา ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ≤76มม. และความหนาของผนัง ≤8มม. สามารถทดสอบการบานได้ การทดลองดำเนินการที่อุณหภูมิห้องโดยมีความเรียว 60 ° หลังจากการวูบวาบ อัตราการวูบวาบของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกควรเป็นไปตามข้อกำหนดของตารางต่อไปนี้ และวัสดุทดสอบจะต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาด
ประเภทเหล็ก
| อัตราการบานของท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/% | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | |||
<0.6 | >0.6 〜0.8 | >0.8 | |
เหล็กโครงสร้างคาร์บอนคุณภาพสูง | 10 | 12 | 17 |
โครงสร้างเหล็กโลหะผสม | 8 | 10 | 15 |
•เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในคำนวณสำหรับตัวอย่าง |