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Se ha encontrado un problema realmente molesto: en el caso de los tubos hechos de este material, 12Cr1MoVG, a una temperatura de 350 grados Celsius, su resistencia a la flexión es de 167 megapascales (según GB150-2011). La tensión admisible sería entonces 167/1.5 = 111 megapascales. Sin embargo, según las normas para tuberías en plantas termoeléctricas, esa cifra debería ser de 143 megapascales. ¿Por qué? Algo no está bien, obviamente. En las normas DL/T 5366-2006, DL/T 5366-2014 y GB/T 32270-2015, para una temperatura de 350 grados, el valor es de 143 megapascals
La energía térmica utiliza el estándar 5310
¿Por qué hay una diferencia tan grande? ¡Gracias!
5310 es solo una norma de materiales; la tensión admisible no está especificada en 5310
Los recipientes a presión también están sujetos a la norma 5310
Dado que los estándares son diferentes, el coeficiente de seguridad elegido también varía; para el mismo material, la tensión admisible es distinta.
La última edición de este mensaje fue realizada por FMSD el 27-9-2016 a las 16:38. La tensión admisible en la industria eléctrica es igual a MIN(Resistencia a la tracción/3, Resistencia a la flexión/1,5). En la industria de los recipientes a presión, la tensión admisible es igual a MIN(Resistencia a la tracción/2,7, Resistencia a la flexión/1,5). En el caso de los recipientes de acero soldados a presión atmosférica, la tensión admisible es igual a MIN(Resistencia a la tracción/2,4, Resistencia a la flexión/1,5). En entornos de trabajo a altas temperaturas, la tensión admisible está determinada, básicamente, por la resistencia a la flexión. Según estos principios, incluso a temperatura ambiente, la tensión admisible en la industria eléctrica no puede ser mayor que la de los recipientes a presión.