Introducción a la norma ASME B31.3
Ámbito básico y aplicaciones de ASME B31.3
Categorías de servicio de fluidos según ASME B31.3
| Categoría de servicio de fluidos | Medio químico típico | Nivel de riesgo de fuga | Requisito de severidad de las pruebas |
|---|---|---|---|
| Servicio normal de fluidos | Refinería Petróleo crudo,Gasolina | Riesgo operativo moderado | Pruebas hidrostáticas estándar |
| Categoría D Servicio | Agua corriente a baja presión | Riesgo no tóxico muy bajo | Inspección visual Principalmente |
| Categoría M Servicio | Sulfuro de hidrógeno,Gas letal | Riesgo tóxico extremadamente alto | 100% Inspección radiográfica |
| Servicio de alta presión | Gas a ultra alta presión | Riesgo mecánico extremo | Validación volumétrica severa |
Qué hacemos
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Más información
La fórmula esencial de diseño de tuberías a presión ASME B31.3
- t representa el espesor mínimo de diseño requerido bajo presión interna (mm).
- P representa la presión manométrica interna de diseño del sistema (MPa).
- D representa el diámetro exterior real de la tubería (mm).
- S representa el valor de la tensión básica admisible para el material elegido (MPa).
- E representa el factor de calidad de la junta de soldadura longitudinal.
- W representa el factor de reducción de la resistencia de la unión soldada a alto calor.
- Y representa un coeficiente de material especializado basado en la temperatura de funcionamiento.
Valores del coeficiente Y para distintos materiales metálicos
| Temperatura (°C) | Aceros ferríticos | Aceros austeníticos | Aleaciones de níquel | Acero inoxidable dúplex |
|---|---|---|---|---|
| 482 e inferiores | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 510 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 538 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 566 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Guía paso a paso para solucionar problemas de cálculo
Navegue directamente al Apéndice A de la publicación oficial del código ASME B31.3. Esta sección contiene tablas de datos exhaustivas que enumeran miles de grados de materiales metálicos. Localice la especificación específica de su material, como ASTM A312 TP316L tubo sin soldadura. A continuación, lea el valor exacto de tensión admisible basado en su temperatura máxima de funcionamiento de diseño.
El valor del factor mi depende totalmente del método de fabricación de la carcasa del tubo.Si compra tubos sin soldadura de alta calidad,introduzca siempre un valor de factor perfecto de 1,0.Sin embargo,los tubos soldados por fusión eléctrica estándar introducen ligeros riesgos mecánicos.Por lo tanto,debe aplicar un valor de factor inferior de 0,85 para las líneas soldadas longitudinalmente.
Los fluidos químicos corrosivos disuelven lentamente las paredes metálicas interiores de las tuberías durante las operaciones a largo plazo, por lo que la omisión de un amortiguador de corrosión provoca un rápido adelgazamiento estructural y, en última instancia, su rotura. Los ingenieros suelen añadir una capa de sacrificio de 1,5 mm a 3,0 mm de acero adicional. Esta modificación del diseño amplía drásticamente el ciclo de vida global de la infraestructura industrial.
Debe incorporar el factor W cuando la temperatura de su sistema operativo supere los 510°C de forma continuada.El calor intenso degrada la resistencia a la rotura por fluencia a largo plazo de las uniones soldadas con el paso del tiempo.Para temperaturas estándar inferiores a 482°C,el código permite un valor de factor básico de 1,0.Esta simplificación agiliza sus cálculos estándar de forma segura.
Comparación de tensiones de materiales según ASME B31.3
Comparación de tensiones admisibles a temperaturas elevadas
| Material Especificación Grado | Tipo de estructura de tuberías | Esfuerzo admisible a 100°C | Tensión admisible a 300°C |
|---|---|---|---|
| ASTM A312 TP304 | Premium sin costuras | 138 MPa | 102 MPa |
| ASTM A312 TP316L | Premium sin costuras | 115 MPa | 86,2 MPa |
| ASTM A106 Grado B | Acero al carbono sin soldadura | 138 MPa | 124 MPa |
| ASTM A790 UNS S32205 | Duplex sin soldadura | 241 MPa | 209 MPa |
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