API 5L PSL-1
Produk API 5L PSL-1 TUSPIPE memenuhi persyaratan inti API dan bersertifikat standar, cocok untuk lingkungan transportasi konvensional. Bahan yang stabil dan kinerja yang seimbang dari pipa API 5L PSL-1 memberi Anda solusi pipa yang lebih ekonomis dan praktis.
API 5L PSL-1
American Petroleum Institute (API) Standar API 5L mencakup level pipa saluran. Standar ini memiliki tingkatan yang berbeda yang menentukan persyaratan yang berbeda untuk pembuatan pipa saluran. PSL-1 adalah tingkat paling dasar dan mencakup persyaratan paling sederhana. PSL-2 memiliki persyaratan yang semakin ketat. Semua level memerlukan pengujian untuk memastikan bahwa pipa saluran memenuhi standar yang disyaratkan. Tingkat PSL-1 adalah yang paling dasar dan oleh karena itu tidak terlalu diatur secara ketat dibandingkan tingkat lainnya. Namun, semua level masih tunduk pada langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pipa saluran kualitas tertinggi yang diproduksi.
Komite API menetapkan standar untuk pipa-pipa ini, yang dibutuhkan oleh sebagian besar perusahaan energi. PSL-1 dan PSL-2 adalah standar yang telah diimplementasikan untuk membantu persyaratan yang lebih ketat untuk setiap tingkat kelas. Kedua kriteria mendasar ini diakui memiliki tingkat persyaratan fisik dan teknis yang berbeda.
Apa Perbedaan antara API 5L PSL-1 dan PSL-2?
Institut Perminyakan Amerika (American Petroleum Institute (API)) mengklasifikasikan jaringan pipa ladang minyak dan gas sesuai dengan tingkat kualitasnya. Dua tingkat tersebut adalah PSL-1 dan PSL-2. Perbedaan utama antara kedua level tersebut adalah PSL-2 memiliki persyaratan yang lebih ketat dalam hal pengujian dan properti. Untuk diklasifikasikan sebagai PSL-2, pipa harus memenuhi standar tertentu untuk komposisi kimia, sifat mekanik (kekuatan tarik, kekuatan luluh, perpanjangan), dan kualitas lapisan las. Selain itu, frekuensi pengujian harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa pipa memenuhi semua persyaratan. Sebagai hasilnya, pipa PSL-2 memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pipa PSL-1.
Komposisi Kimia untuk Pipa API 5L PSL-1 dengan t ≤ 0,984"
| Kelas Baja (Nama Baja) |
Fraksi Massa, Berdasarkan Analisis Panas dan Produk a,g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C% | Mn% | P% | S% | V% | Nb% | Ti% | ||
| maks | maks | min | maks | maks | maks | maks | maks | |
| Pipa Seamless | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175 atau A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L21O atau A | 0.22 | 0.9 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 atau B | 0.28 | 1.2 | - | 0.030 | 0.030 | c.d | c.d | d |
| L290 atau X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.28 e | 1.4 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.28 e | 1.4 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.28 e | 1.4 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| Pipa Las | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175 atau A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L21O atau A | 0.22 | 0.9 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 atau B | 0.26 | 1.2 | - | 0.030 | 0.030 | c.d | c.d | d |
| L290 atau X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.26 e | 1.4 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| a Cu ≤ 0,50%, Ni ≤ 0,50 %, Cr ≤ 0,50 % dan Mo ≤ 0,15 % | ||||||||
| b Untuk setiap pengurangan 0,01 % di bawah konsentrasi maksimum yang ditentukan untuk karbon, peningkatan 0,05 % di atas konsentrasi maksimum yang ditentukan untuk Mn diperbolehkan, hingga maksimum 1,65 % untuk kelas ≥ L245 atau B, tetapi ≤ L360 atau X52; hingga maksimum 1,75 % untuk kelas > L360 atau X52, tetapi < L485 atau X70; dan hingga maksimum 2,00 % untuk Kelas L485 atau X70. | ||||||||
| c Kecuali jika disepakati lain, Nb + V ≤ 0,06 % | ||||||||
| d Nb + V + Ti ≤ 0,15% | ||||||||
| e Kecuali jika disepakati lain | ||||||||
| f Kecuali jika disepakati lain, Nb + V + Ti ≤ 0,06 % | ||||||||
| g Penambahan B yang disengaja tidak diperbolehkan dan sisa B ≤ 0,001 %. | ||||||||
Sifat Mekanik Pipa Saluran API 5L PSL-1
| Kelas Pipa | Badan Pipa dari Pipa Seamless dan Pipa Las | Jahitan Las Pipa EW, LW, SAW, dan COW | ||
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Hasil a Rt0.5 MPa (psi) | Kekuatan Tarik a Rm MPa (psi) | Pemanjangan (pada 50mm atau 2 inci) Pada % | Kekuatan Tarik b Rm MPa (psi) | |
| min | min | min | min | |
| L175 atau A25 | 175(25,400) | 310(45,000) | c | 310(45,000) |
| L175 atau A25P | 175(25,400) | 310(45,000) | c | 310(45,000) |
| L21O atau A | 210(30,500) | 335(48,600) | c | 335(48,600) |
| L245 atau B | 245(35,500) | 415(60,200) | c | 415(60,200) |
| L290 atau X42 | 290(42,100) | 415(60,200) | c | 415(60,200) |
| L320 atau X46 | 320(46,400) | 435(63,100) | c | 435(63,100) |
| L360 atau X52 | 360(52,200) | 460(66,700) | c | 460(66,700) |
| L390 atau X56 | 390(56,600) | 490(71,100) | c | 490(71,100) |
| L415 atau X60 | 415(60,200) | 520(75,400) | c | 520(75,400) |
| L450 atau X65 | 450(65,300) | 535(77,600) | c | 535(77,600) |
| L485 atau X70 | 485(70,300) | 570(82,700) | c | 570(82,700) |
| a Untuk kelas menengah, perbedaan antara kekuatan tarik minimum yang ditentukan dan kekuatan leleh minimum yang ditentukan untuk badan pipa harus seperti yang diberikan dalam tabel untuk kelas yang lebih tinggi berikutnya. | ||||
| b Untuk kelas menengah, kekuatan tarik minimum yang ditentukan untuk lapisan las harus memiliki nilai yang sama dengan yang ditentukan untuk badan pipa menggunakan catatan kaki a). | ||||
| c Perpanjangan minimum yang ditentukan, Af, dinyatakan dalam persen dan dibulatkan ke persen terdekat, harus ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut: | ||||
| Af = C AXC0.2 U0.9 | ||||
| di mana | ||||
| C adalah 1940 untuk perhitungan menggunakan unit Sl dan 625.000 untuk perhitungan menggunakan unit USC | ||||
| Axc adalah luas penampang benda uji tarik yang berlaku, dinyatakan dalam milimeter persegi (inci persegi), sebagai berikut: | ||||
| 1) untuk benda uji penampang melingkar, 130 mm² (0,20 inci) untuk benda uji berdiameter 12,7 mm (0,500 inci) dan 8,9 mm (0,350 inci); 65 mm² (0,10 inci) untuk benda uji berdiameter 6,4 mm (0,250 inci) | ||||
| 2) untuk benda uji penampang penuh, yang lebih kecil dari a) 485 mm² (0,75 inci) dan b) luas penampang benda uji, yang diperoleh dengan menggunakan diameter luar yang ditentukan dan ketebalan dinding pipa yang ditentukan, dibulatkan ke yang terdekat10 mm² (0,01 inci) | ||||
| 3) untuk benda uji strip, yang lebih kecil dari a) 485 mm² (0,75 inci) dan b) luas penampang benda uji, yang diperoleh dengan menggunakan lebar yang ditentukan dari benda uji dan ketebalan dinding pipa yang ditentukan, dibulatkan ke yang terdekat10 mm² (0,01 inci); | ||||
| U adalah kekuatan tarik minimum yang ditentukan, dinyatakan dalam megapascal (pound per inci persegi) | ||||
| Kelas Pipa | Badan Pipa dari Pipa Seamless dan Pipa Eslded | Jahitan Las Pipa HFW, SAW, dan COW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Hasil a Rt0.5 MPa (psi) | Kekuatan Tarik a Rm MPa (psi) | Rasio a, c Rt0.5 / Rm | Pemanjangan (pada 50mm atau 2 inci) Pada % | Kekuatan Tarik b Rm MPa (psi) | |||
| min | maks | min | maks | maks | min | min | |
| L245R atau BR L245N atau BN L245Q atau BQ L245M atau BM | 245(35,500) | 450(65,300)e | 415(60,200) | 655(95,000) | 0.93 | f | 415(60,200) |
| L290R atau X42R L290N atau X42N L290Q atau X42Q L290M atau X42M | 290(42,100) | 495(71,800) | 415(60,200) | 655(95,000) | 0.93 | f | 415(60,200) |
| L320N atau X46N L320Q atau X46Q L320M atau X46M | 320(46,400) | 525(76,100) | 435(63,100) | 655(95,000) | 0.93 | f | 435(63,100) |
| L360N atau X52N L360Q atau X52Q L360M atau X52M | 360(52,200) | 530(76,900) | 460(66,700) | 760(110,200) | 0.93 | f | 460(66,700) |
| L390N atau X56N L390Q atau X56Q L390M atau X56M | 390(56,600) | 545(79,000) | 490(71,100) | 760(110,200) | 0.93 | f | 490(71,100) |
| L415N atau X60N L415Q atau X60Q L415M atau X60M | 415(60,200) | 565(81,900) | 520(75,400) | 760(110,200) | 0.93 | f | 520(75,400) |
| L450Q atau X65Q L450M atau X65M | 450(65,300) | 600(87,000) | 535(77,600) | 760(110,200) | 0.93 | f | 535(77,600) |
| L485Q atau X70Q L485M atau X70M | 485(70,300) | 635(92,100) | 570(82,700) | 760(110,200) | 0.93 | f | 570(82,700) |
| L555Q atau X80Q L555M atau X80M | 555(80,500) | 705(102,300) | 625(90,600) | 825(119,700) | 0.93 | f | 625(90,600) |
| L625M atau X90M | 625(90,600) | 775(112,400) | 695(100,800) | 915(132,700) | 0.95 | f | 695(100,800) |
| L625Q atau X90Q | 625(90,600) | 775(112,400) | 695(100,800) | 915(132,700) | 0.97g | f | - |
| L690M atau X100M | 690(100,100)b | 840(121,800)b | 760(110,200) | 990(143,600) | 0.97h | f | 760(110,200) |
| L690Q atau X100Q | 690(100,100)b | 840(121,800)b | 760(110,200) | 990(143,600) | 0.97h | f | - |
| L830M atau X120M | 830(120,400)b | 1050(152,300)b | 915(132,700) | 1145(166,100) | 0.99h | f | 915(132.700) |
a Untuk kelas menengah, perbedaan antara kekuatan tarik minimum yang ditentukan dan kekuatan leleh minimum yang ditentukan untuk badan pipa harus seperti yang diberikan dalam tabel untuk kelas yang lebih tinggi berikutnya.
b Untuk kelas menengah, kekuatan tarik minimum yang ditentukan untuk lapisan las harus memiliki nilai yang sama dengan yang ditentukan untuk badan pipa menggunakan catatan kaki a).
c Perpanjangan minimum yang ditentukan, Af yang dinyatakan dalam persen dan dibulatkan ke persen terdekat, harus ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut;
wdi sini
C adalah 1.940 untuk perhitungan menggunakan satuan SI dan 625.000 untuk perhitungan menggunakan satuan USC;
Axc adalah luas penampang benda uji tarik yang berlaku, dinyatakan dalam milimeter persegitres (inci persegi), sebagai berikut:
1) untuk benda uji berpenampang melingkar, 130 mm2 (0,20 in2) untuk 12,5 mm (0,500 in) dan 8,9 mm (0,350 inci); dan 65 mm2 (0,10 inci2) untuk benda uji berdiameter 6,4 mm (0,250 inci);
2) untuk benda uji berpenampang penuh, yang lebih kecil dari a) 485 mm2 (0,75 in2) dan b) luas penampang benda uji, yang diperoleh dengan menggunakan bagian luar yang ditentukan diameter dan ketebalan dinding pipa yang ditentukan, dibulatkan ke 10 mm2 (0,01 in2) terdekat;
3) untuk benda uji strip, yang lebih kecil dari a) 485 mm2 (0,75 in2) dan b) luas penampang benda uji, yang diperoleh dengan menggunakan lebar benda uji yang ditentukan dan ketebalan dinding pipa yang ditentukan, dibulatkan ke 10 mm2 (0,01 in2);
U adalah kekuatan tarik minimum yang ditentukan, dinyatakan dalam megapascal (pound per inci persegi).
Dimensi dan Ukuran Pipa Saluran API 5L PSL-1
Saat menentukan pipa saluran untuk suatu aplikasi, penting untuk memeriksa bahwa dimensi dan massa pipa memenuhi standar yang disyaratkan. Misalnya, dimensi dan massa pipa saluran API 5L PSL-1 ditentukan dalam ISO 4200 dan ASME B36.10M. Standar ini memberikan panduan untuk berbagai ukuran pipa dan menentukan ketebalan dinding untuk setiap ukuran. Memeriksa apakah pipa tertentu memenuhi standar yang diperlukan dapat dilakukan dengan mengacu pada tabel-tabel ini. Dengan melakukan hal tersebut, akan membantu memastikan bahwa pipa memiliki ukuran yang tepat dan memiliki ketebalan dinding yang benar. Hal ini penting karena menggunakan pipa yang tidak memenuhi standar yang diperlukan dapat menyebabkan masalah seperti kinerja yang buruk atau bahkan kegagalan.
| Ukuran Pipa Nominal | Diameter luar | Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Inch | mm | SCH10 | SCH20 | SCH30 | Sth | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | 1/2″ | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4″ | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1″ | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1 1/4″ | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 40 | 1 1/2″ | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2″ | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2″ | 73 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.25 |
| 90 | 3 1/2″ | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 100 | 4″ | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5″ | 141.3 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10″ | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12″ | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14″ | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 400 | 16″ | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | - |
| 450 | 18″ | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 500 | 20″ | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 550 | 22″ | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 600 | 24″ | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 650 | 26″ | 660.4 | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 700 | 28″ | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 30″ | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 32″ | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 850 | 34″ | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 36″ | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 950 | 38″ | 965.2 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 40″ | 1016 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 1050 | 42″ | 1066.8 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | 44″ | 1117.6 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 1150 | 46″ | 1168.4 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 48″ | 1219.2 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
Ketentuan Pengiriman untuk Pipa API 5L PSL-1
| PSL | Ketentuan Pengiriman untuk Pipa Baja API 5L PSL-1 | Kelas Baja |
|---|---|---|
| PSL -1 | Seperti digulung, normalisasi digulung, digulung / dibentuk termomekanis, normalisasi dibentuk, dinormalisasi, dan ditempa;jika disetujui, dipadamkan dan ditempa hanya untuk pipa SMLS | B |
| Seperti digulung, normalisasi digulung, digulung / dibentuk termomekanis, normalisasi dibentuk, dinormalisasi dan ditempa atau dipadamkan dan ditempa | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
Pengujian dan inspeksi pipa saluran API 5L PSL-1
- Uji Hidrostatik
Pengujian hidrostatik adalah langkah kontrol kualitas yang penting dalam produksi pipa. Pengujian ini dilakukan dengan mengisi pipa dengan air dan kemudian memberikan tekanan pada air. Tekanan ini menstimulasi tekanan operasional yang akan dialami pipa setelah beroperasi. Jika ada kebocoran pada lapisan las atau badan pipa, maka akan terlihat dari uji hidrostatik. Hasilnya, pengujian hidrostatik merupakan bagian penting untuk memastikan keamanan dan kualitas pipa.
- Uji Tekuk
Dalam produksi pipa, uji tekuk digunakan untuk memeriksa adanya retakan atau cacat pada logam yang digunakan. Sampel logam ditempatkan di bawah tekanan dan kemudian dibengkokkan untuk melihat apakah ada retakan yang muncul. Jika ada retakan, maka akan diperbaiki sebelum logam tersebut digunakan dalam konstruksi pipa. Uji tekuk merupakan bagian penting dari kontrol kualitas dalam produksi pipa, karena memastikan bahwa bahan yang digunakan kuat dan bebas dari cacat.
- Uji Perataan
Uji perataan adalah jenis uji perambatan retak yang biasanya digunakan untuk menentukan kinerja penahan retak pada baja pipa. Pengujian ini melibatkan penerapan retakan longitudinal atau melingkar pada spesimen yang sudah retak sebelumnya dan kemudian memberikan beban yang semakin meningkat pada spesimen hingga terjadi kegagalan. Selama pengujian, retakan dipantau perambatannya dan tegangan yang diberikan serta deformasi spesimen dicatat. Hasil uji perataan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penahan retak pada baja pipa dalam berbagai kondisi pembebanan.
- Uji Dampak CVN
Uji tumbukan adalah jenis uji mekanis yang memberikan informasi tentang ketangguhan dan keuletan material. Pengujian ini melibatkan pemberian pukulan pada sampel material dalam kondisi yang terkendali. Deformasi yang dihasilkan dari sampel kemudian diukur dan dianalisis. Uji tumbukan biasanya digunakan dalam industri pipa untuk menilai kinerja material pipa. Tiga area utama yang menjadi fokus dalam pengujian impak adalah badan pipa, lapisan las, dan zona yang terpengaruh panas. Dengan memahami bagaimana area-area ini merespons benturan, para insinyur dapat mengoptimalkan desain pipa dan memastikan operasi yang aman dan andal.
- DWTT
DWTT adalah uji tumbukan yang digunakan untuk menentukan keuletan suatu material. Pengujian dilakukan dengan membebani spesimen material, seperti pipa, pada suhu tertentu. Energi tumbukan yang dihasilkan kemudian diukur dan digunakan untuk menghitung DWTT material. DWTT merupakan parameter penting dalam desain pipa dan produk berdiameter besar lainnya, karena memberikan wawasan tentang kekuatan benturan material. Secara umum, material dengan nilai DWTT yang tinggi lebih tahan terhadap kerusakan akibat benturan dan lebih cocok untuk digunakan dalam aplikasi bertekanan tinggi. Dengan demikian, DWTT merupakan alat penting dalam produksi pipa dan produk berdiameter besar lainnya.