Repasar lo viejo para aprender lo nuevo -003- Niveles de presión: PN vs CLASS. La gente no cree en esos rumores sobre la conversión de unidades
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Este mensaje fue editado por última vez por wang_qia el 28-12-2016 a las 11:00. ¿Qué estándar establece la definición de DN, OD e ID? ¿Y qué estándar define a PN? Al presionar [Ctrl+A] se muestra: [GB/T 1047-2005, GB/T 1048-2005]. Para la serie PN y la serie Class, la forma de expresar la presión nominal es: PN + [número adimensional]. El número adimensional no representa un valor medido, y no debe utilizarse para cálculos, a menos que se indique lo contrario en los estándares correspondientes. =====Formas de expresión de la presión nominal sin precedentes=====Soy una línea divisoria elegante===== I. Serie DIN 1-PN 2,5 2-PN 6 3-PN 10 4-PN 16 5-PN 25 6-PN 40 (no es 4,0) (PN40) (40 MPa) 7-PN 63 8-PN [valor ininteligible] II. Serie ANSI 1-PN 20 (PN20) (20 MPa) 2-PN 50 (PN50) 3-PN [valor ininteligible] 4-PN [valor ininteligible] 5-PN 260 6-PN 420 III. Serie personalizada I. Serie DIN 1-PN 2,5 2-PN 6 3-PN 10 4-PN 16 5-PN 25 6-PN 40 7-PN 63 8-PN 100 II. Serie ANSI 1-PN 20 2-PN 50 3-PN 110 4-PN 150 5-PN 260 6-PN 420 IV. Tabla de correspondencia entre las clases de presión ASME en libras y el estándar nacional PN HG/T 20592~20635-2009---Bridas para tuberías de acero, juntas y pernos CL150-PN 20 CL300-PN 50 CL400-[valor insertado fuera de lugar] CL600-[valor ininteligible] CL800-[valor insertado fuera de lugar] CL900-[valor ininteligible] CL1000-[valor insertado fuera de lugar] CL1200-[valor insertado fuera de lugar] CL1500-PN 260 CL2500-PN 420 CL3000-Marcians--sin embargo, no existe un valor PN Tabla de correspondencia entre las clases de presión ASME en libras y el estándar nacional PN En el diseño o la adquisición, a menudo nos encontramos con clases de presión según el estándar estadounidense para bridas o válvulas, como CL1500. Es muy útil saber a qué valor PN corresponde cada clase de presión. ¿Cuáles son los valores de PN en MPa para CL150, 300, 400, 600, 800, 900, 1200, 1500, 2500 y 3000? Según la norma HG/T 20615-97 del Ministerio de Industria Química, Parte 4, las presiones nominales para las bridas incluyen los siguientes seis niveles: 2,0 MPa (Clase 150), 5,0 MPa (Clase 300), 11,0 MPa (Clase 600), 15,0 MPa (Clase 900), 26,0 MPa (Clase 1500) y 42,0 MPa (Clase 2500). Las clases 800 y 1200 se determinaron mediante interpolación a partir de dicha norma ANSI. Se cree que el origen de estas clases es la norma API 602. En cuanto a las clases 3000, 6000, 9000 y 2000, estas provienen de la norma ANSI/ASME B16.11; dicha norma regula los accesorios para soldadura y roscados. No existe ninguna relación clara entre estas clases y las presiones nominales de las bridas utilizadas en tuberías a presión. La conversión entre PSI y MPa: PSI es una unidad de presión, definida como libras por pulgada cuadrada. 145 PSI equivalen a 1 MPa. Para convertir los valores en PSI a MPa, basta multiplicar el valor en PSI por 0,007. El nombre completo en inglés de PSI es Pounds per square inch. P es libra, S es cuadrado y I es pulgada. Si se convierten todas las unidades a unidades métricas, se puede calcular lo siguiente: 1 bar ≈ 14,5 psi; 1 psi = 6,895 kPa = 0,06895 bar. En Europa y otros países, se suele utilizar el psi como unidad de medida. En China, por lo general, la presión de los gases se expresa en “kilogramos” (y no en “jin”). La unidad de medida es “kg/cm²”; una presión de un kilogramo significa que se aplica una fuerza de un kilogramo sobre un área de un centímetro cuadrado. Mientras que en el extranjero se utiliza la unidad “Psi”, cuyo valor específico es “lb/in2”, es decir, “libras por pulgada cuadrada”. Esta unidad es similar al grado Fahrenheit (F). Además, existen también unidades de presión como Pa (pascal, un nuevoton aplicado sobre un metro cuadrado), KPa, Mpa, Bar, milímetros de columna de agua y milímetros de columna de mercurio. 1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1,0197 kg/cm². 1 atm estándar = 0,101325 MPa = 1,0333 bar. Dado que las diferencias entre las unidades son muy pequeñas, y usted no es ingeniero, no hay necesidad de preocuparse por ello. Por lo tanto, se puede recordar de la siguiente manera: 1 bar = 1 atmósfera estándar = 1 kilogramo por centímetro cuadrado = 100 kPa = 0.1 MPa. La conversión de psi es la siguiente: 1 atmósfera estándar = 14.696 libras por pulgada cuadrada (psi). Si tiene tiempo y ganas de investigar más, ¡mire esta tabla de conversiones! Relaciones de conversión de presiones: 1 bar = 10^5 Pa. 1 dyn/cm² = 0,1 Pa. 1 Torr = 133,322 Pa. 1 mmHg = 133,322 Pa. 1 mmH2O = 9,80665 Pa. 1 atm de presión técnica = 98,0665 kPa. 1 kPa = 0,145 psi. 1 kPa = 0,0102 kgf/cm². 1 atm = 6,895 kPa. 1 atm = 0,0703 kgf/cm². 1 atm = 0,068 bar. 1 atm físico = 101,325 kPa. 1 atm físico = 14,696 psi. 1 atm físico = 1,0333 bar.Existen dos sistemas para las válvulas: uno es el sistema basado en la presión de trabajo permitida a temperatura ambiente, típico de Alemania (y también de nuestro país); en nuestro país esa temperatura es de 100 grados, mientras que en Alemania es de 120 grados. Este sistema se conoce como “presión nominal”. Uno de ellos es el “sistema de temperatura y presión”, representado por Estados Unidos, en el cual la presión de trabajo permitida a una determinada temperatura sirve como referencia. En este sistema, aparte de los 150 LB, cuya referencia es de 260 grados, todos los demás valores tienen como referencia 454 grados. En el caso de las válvulas de acero al carbono tipo 25, con una resistencia a la presión de 150 libras por pulgada cuadrada (150 psi = 1 MPa), la tensión admisible a 260 grados es de 1 MPa. En cambio, a temperatura ambiente, la tensión admisible es mucho mayor que 1 MPa; aproximadamente 2,0 MPa. Por lo tanto, en general, se dice que la clasificación de presión nominal correspondiente a 150 LB según las normas estadounidenses es de 2,0 MPa, mientras que la correspondiente a 300 LB es de 5,0 MPa, y así sucesivamente. Por lo tanto, no se puede cambiar arbitrariamente la presión nominal ni los rangos de presión y temperatura según las fórmulas de conversión de presión. Instrumentos de control automático