loພາສາ
Apr 08, 2026 ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

ວິທີການລະບຸທໍ່ເຈາະ API 5DP ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ Rig-Side Make-ການຊັກຊ້າ

api 5dp specification for drill pipe

 

ທໍ່ເຈາະ API 5DPບໍ່ໄດ້ຊື້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໂດຍການຕັ້ງຊື່ມາດຕະຖານແລະຊັ້ນຮຽນດຽວ. ໃນການເຮັດວຽກເຈາະ, ທໍ່ຕ້ອງກົງກັບການອອກແບບຊ່ອຍແນ່, ອຸປະກອນການຈັບ, ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະເສັ້ນທາງການຍອມຮັບທີ່ໃຊ້ໃນການໄດ້ຮັບການກວດກາແລະເຄື່ອງເຈາະ. ໄດ້ຂອບເຂດການສະໜອງ API 5DP ທົ່ວໄປໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ກວມ​ເອົາ​{{0}/8 in. ຫາ 6 5/8 in. OD, ຊັ້ນຮຽນE75, X95, G105, ແລະ S135, ຊ່ວງຄວາມຍາວR1, R2, ແລະ R3, ປະເພດ upsetIU, EU, ແລະ IEU, ດ້ວຍເຄື່ອງມື-ການເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມກັນໂດຍປົກກະຕິຄວບຄຸມພາຍໃຕ້API 7-2. API ຍັງແຍກບົດບາດຂອງAPI 5DPແລະAPI RP 7G: 5DP ແມ່ນສະເພາະທໍ່ເຈາະ, ໃນຂະນະທີ່ RP 7G ແມ່ນການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດການຂອງລຳຕົ້ນເຈາະ-ການອ້າງອີງຈຳກັດ.

 

ບັນຫາພາກປະຕິບັດມັກຈະປາກົດໃນພາຍຫຼັງ. ການສອບຖາມອາດຈະເວົ້າວ່າ "ທໍ່ເຈາະ API 5DP, S135," ແຕ່ໂຄງການເຈາະຕົວຈິງຍັງຂຶ້ນກັບລາຍລະອຽດທີ່ຕັດສິນໃຈວ່າສາຍຈະເຮັດວຽກສະອາດຫຼືປ່ຽນເປັນ rework:OD ແລະ​ຄວາມ​ຫນາ​ຂອງ​ຝາ​, ລະ​ດັບ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​, ປະ​ເພດ upset​, ການ​ອອກ​ແບບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທີ່​ແນ່​ນອນ​, ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຄື່ອງ​ມື OD ແລະ​ຊ່ອງ​ທໍ່​, ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ກະ​ທູ້​, ແລະ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ກວດ​ສອບ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປ່ອຍ​.. ເມື່ອຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກປະໄວ້, ຄວາມລ່າຊ້າມັກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຮັບເຊັກ, ການກວດສອບກະທູ້, ຫຼືທໍາອິດເຮັດໃຫ້-ເພີ່ມຂຶ້ນແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງວົງຢືມ.

 

ບ່ອນທີ່ຄວາມຜິດພາດສະເພາະໂດຍປົກກະຕິເລີ່ມຕົ້ນ

 

ການຊັກຊ້າທີ່ຫຼີກເວັ້ນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທໍ່. ມັນມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແລະ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຄື່ອງ​ມື​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​, ເນື່ອງຈາກວ່ານັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ທໍ່ເຈາະທໍາອິດຕ້ອງໄດ້ພິສູດວ່າມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດການ, ສ້າງແລະຍອມຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນວຽກງານການຂຸດເຈາະຕົວຈິງ, ບັນຫາມັກຈະບໍ່ແມ່ນ "ທໍ່ເຈາະຜິດ" ໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ມີຄວາມບໍ່ກົງກັນໂດຍສະເພາະ:ການ​ອອກ​ແບບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແມ່ນ vague ເກີນໄປ, ໄດ້OD ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ມືບໍ່ເຫມາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງການຈັດການ, ໄດ້tong ຊ່ອງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ຫຼືການຂົນສົ່ງມາຮອດໂດຍບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນການວັດແທກກະທູ້ ແລະບັນທຶກການຕິດຕາມ.

ຕົວຢ່າງປົກກະຕິແມ່ນການສອບຖາມທີ່ເວົ້າວ່າ5 in. ທໍ່ເຈາະ S135 API 5DPແຕ່ບໍ່ໄດ້ລັອກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ. ນັ້ນອາດຈະເບິ່ງພຽງພໍສໍາລັບວົງຢືມ, ແຕ່ເມື່ອທໍ່ໄປຮອດເດີ່ນຫຼືບ່ອນຂຸດເຈາະ, ຊ່ອງຫວ່າງຈະປາກົດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ອຸປະກອນສ້າງ-ອຸປະກອນອາດຈະຖືກກະກຽມໄວ້ສໍາລັບໂປຣໄຟລ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ອັນໜຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືທີ່ສະໜອງໃຫ້ມາຕາມອັນອື່ນ. ສິ່ງດຽວກັນເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຊັ້ນຮຽນແມ່ນລະບຸໄວ້ແຕ່OD, ນ້ໍາຫນັກນາມ, ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ, ຫຼືຂອບເຂດຍັງເປີດຢູ່. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ທໍ່ອາດຈະຖືກຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ຍັງບໍ່ກົງກັບໂຄງການເຈາະຕົວຈິງ, ແຜນການ, ຫຼືການປະຕິບັດການຂຸດເຈາະ.

 

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທົ່ວໄປອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບການຊັກຊ້າແມ່ນຊຸດການກວດກາ ແລະປ່ອຍ. ຖ້າຝ່າຍຮັບບໍ່ສາມາດກວດສອບທໍ່ໄດ້ຈໍານວນຄວາມຮ້ອນ, ເກຣດ, ຂະຫນາດ, ຄວາມຍາວ, ແລະສະຖານະການກວດກາ thread, ການຍອມຮັບຊ້າລົງທັນທີ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າທໍ່ເຈາະຄວນຈະຖືກລະບຸເປັນ aລະບົບແລ່ນ, ບໍ່ແມ່ນເປັນທໍ່ທົ່ວໄປ.

 

ຊ່ອງຫວ່າງ RFQ ທົ່ວໄປຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຊັກຊ້າຂອງທໍ່ເຈາະ

  • ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ປະ​ໄວ້​ທົ່ວ​ໄປ​

"ການເຊື່ອມຕໍ່ API" ແມ່ນລະບຸໄວ້, ແຕ່ແນ່ນອນNC / IF / REG / FHການແຕ່ງຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນ.

  • ເລຂາຄະນິດຮ່ວມຂອງເຄື່ອງມືບໍ່ໄດ້ຖືກລັອກ

OD ຮ່ວມຂອງເຄື່ອງມື, tong ຊ່ອງ, ຫຼືຂອບເຂດຈໍາກັດການຈັດການບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຈາະ.

  • ຮ່າງກາຍຂອງທໍ່ຖືກກຳນົດວ່າງເກີນໄປ

OD, ນ້ໍາຫນັກນາມ, ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ, ຫຼືຂອບເຂດຍັງເປີດຢູ່.

  • ການປ່ອຍບັນທຶກບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ

ການວັດແທກກະທູ້, ບັນທຶກມິຕິ, ຫຼືເອ​ກະ​ສານ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຫາຍໄປ.

 

High-quality API 5DP drill pipe with tool joints

 

ສິ່ງທີ່ຄວນຖືກລັອກໃນ RFQ

 

RFQ ຫຼື PO ຄວນລະບຸທໍ່ເຈາະໃນແບບທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການຜະລິດ, ການກວດກາ, ເດີ່ນເດີ່ນ, ແລະລູກເຮືອເຄື່ອງເຈາະໂດຍບໍ່ມີການຄາດເດົາ.

 

ລາຍການ RFQ ສິ່ງທີ່ຄວນລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ
ມາດຕະຖານ API 5DP; ຂໍ້ຕໍ່ຂອງເຄື່ອງມື / ກະທູ້ຕໍ່ API 7-2 ຖ້າສາມາດໃຊ້ໄດ້ Locks ພື້ນຖານການຜະລິດແລະການວັດແທກ
ຂະໜາດ OD / ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ ຜົນກະທົບຕໍ່ການໂຫຼດ, ໄຮໂດຼລິກ, ພຽງການລອຍລົມ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້
ເກຣດ E75 / X95 / G105 / S135 ຕ້ອງຈັບຄູ່ການໂຫຼດສະຕຣິງ ແລະໂປຣໄຟລ໌ດີ
ຊ່ວງຄວາມຍາວ R1 / R2 / R3 ການປ່ຽນແປງການຈັດການ, ຕົວເລກ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະການປະຕິບັດການແລ່ນ
ປະເພດອຸກໃຈ IU / EU / IEU ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຊື່ອມໂລຫະຮ່ວມກັນແລະເລຂາຄະນິດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ NC / IF / REG / FHຫຼືການກຳນົດຄ່ານິຍົມ ການຄວບຄຸມເຮັດໃຫ້-ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະການໂອນແຮງບິດ
ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ຮ່ວມ​ເຄື່ອງ​ມື​ ເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນ OD, ຊ່ອງ tong, ຈໍາກັດການຈັດການ ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນບັນຫາ-ພື້ນ ແລະຢາງ-ຄວາມສອດຄ່ອງ
ການປົກປ້ອງ ກະທູ້ປ້ອງກັນ, ມັດ, ເຄື່ອງຫມາຍ ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທາງການຂົນສົ່ງ ແລະລວມ-ເດີ່ນ
ບັນທຶກ MTC/CMTR, ມິຕິ, ຄວາມຊື່, ການວັດແທກ, NDT ຖ້າລະບຸ ເຮັດໃຫ້ການໄດ້ຮັບການກວດກາແລະການປົດປ່ອຍ smoother

 

ການຄັດເລືອກຊັ້ນຮຽນສໍາລັບ API 5DP ທໍ່ເຈາະ

 

ໄດ້ເກຣດ API 5DPຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກກໍລະນີການໂຫຼດເຈາະຕົວຈິງ, ບໍ່ແມ່ນຈາກອັນໃດກໍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາສັ່ງສຸດທ້າຍ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ຄໍາຖາມບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າທໍ່ນັ້ນແມ່ນບໍ? E75, X95, G105, ຫຼື S135. ຄໍາຖາມທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນສິ່ງທີ່ສາຍຕ້ອງປະຕິບັດໃນການບໍລິການ:hook load, torque, well depth, hole angle, drag, overpull, and operating margin. ຕົວຢ່າງ, ທໍ່ຕັ້ງຕື້ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ tensile ຕ່ໍາອາດຈະຖືກປົກຄຸມຢ່າງພຽງພໍE75 ຫຼື X95, ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການທິດທາງທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ຂະຫຍາຍ-ພາກສ່ວນເຂົ້າເຖິງ, ຫຼືການອອກແບບສະຕຣິງທີ່ໜັກກວ່າອາດຈະຍູ້ການເລືອກໄປສູ່G105 ຫຼື S135. ເມື່ອການໂຫຼດ ແລະ ການບ່ຽງເບນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເລືອກເກຣດມີຜົນຕໍ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຈຸຂອງ tensile ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຂອບຄວາມປອດໄພຫຼາຍປານໃດທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນສາຍໃນລະຫວ່າງການແລ່ນ, ການຂຸດເຈາະ, ແລະກັບຄືນໄປບ່ອນ-reaming.

 

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຊັ້ນຮຽນສູງສຸດບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສະຕຣິງເກຣດ-ທີ່ສູງກວ່າອາດຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຖ້າກໍລະນີການໂຫຼດບໍ່ຕ້ອງການມັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເລືອກຊັ້ນຮຽນທີ່ຕໍ່າເກີນໄປສາມາດສ້າງບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າໃນເວລາຕໍ່ມາຄວາມກົດດັນ, ແຮງບິດ, ຫຼືລາກເກີນຂອບເຂດທີ່ຄາດໄວ້ໃນໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນຊັ້ນໃນ PO ຄວນສະທ້ອນເຖິງການວາງແຜນທີ່ດີ ແລະການອອກແບບສາຍ, ບໍ່ແມ່ນນິໄສ ຫຼືຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຂອງຫຼັກຊັບ.

 

ຊັ້ນຮຽນຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກກໍລະນີການໂຫຼດເຈາະຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນນິໄສ. ວິ​ທີ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ​ທີ່​ຈະ​ເບິ່ງ​ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ຈັບ​ຄູ່​ຄະ​ແນນ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໂຫຼດ​, deviation​, ແລະ​ຂອບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​:

 

ເກຣດ ສະພາບການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ ສິ່ງທີ່ມັນຊ່ວຍແກ້ໄຂ ບໍ່ເຫມາະສົມເມື່ອ
E75 ຕ່ໍາກວ່າ-ໂຄງການຂຸດເຈາະ, ຂຸມແນວຕັ້ງຕື້ນ, ເງື່ອນໄຂສາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍລົງ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ tensile ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ ນໍ້າສ້າງມີການໂຫຼດ hook ສູງ, ພາກສ່ວນທີ່ເລິກກວ່າ, ຫຼືເງື່ອນໄຂຂອງແຮງບິດແລະລາກທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ
X95 ຂຸມທີ່ມີຄວາມເລິກປານກາງແລະໂຄງການເຈາະທົ່ວໄປທີ່ມີການໂຫຼດສູງກວ່າ E75 ສະຫງວນຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງກ່ວາ E75 ສໍາລັບການເຮັດວຽກເຈາະປົກກະຕິຫຼາຍ ການອອກແບບສະຕຣິງປະກອບມີການໂຫຼດທີ່ໜັກກວ່າ, ການບ່ຽງເບນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ຫຼືຂອບການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ
G105 ສູງ-ຂຸມນ້ຳໜັກ, ໄລຍະການເຈາະທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະການອອກແບບສາຍເຈາະທີ່ໜັກກວ່າ ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການໂຫຼດ tensile ເພີ່ມຂຶ້ນ, torque, ແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ໂປຣແກມເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງເລິກ, ຂະຫຍາຍ-ເຖິງ, ຫຼືສູງຫຼາຍ-ການບໍລິການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຂອບຂອບສູງກວ່າ.
S135 ໜອງນ້ຳເລິກ, ນ້ຳສ້າງທິດທາງ, ຂະຫຍາຍ-ເຖິງການຂຸດເຈາະ, ແລະໂຄງການໂຫຼດສູງ-ອື່ນໆ ລະດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບກໍລະນີການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງການແລະການຄວບຄຸມຂອບການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດ ກໍລະນີການໂຫຼດຕົວຈິງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງແສງສະຫວ່າງແລະລະດັບຊັ້ນຮຽນເພີ່ມບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາມູນຄ່າການປະຕິບັດ

 

ການເລືອກຊ່ວງ

 

ທໍ່ເຈາະ API 5DPຖືກສັ່ງທົ່ວໄປໃນR1 (18–22 ຟຸດ), R2 (27–30 ຟຸດ), ຫຼືR3 (38–45 ຟຸດ). ໄລຍະເບິ່ງງ່າຍດາຍໃນເຈ້ຍ, ແຕ່ໃນການເຮັດວຽກເຈາະຕົວຈິງມັນມີຜົນກະທົບຫຼາຍກ່ວາ footage ທັງຫມົດ. ຖ້າໄລຍະໄດ້ຖືກປະໄວ້, ທໍ່ອາດຈະຍັງຖືກຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ບັນຫາສາມາດປາກົດໃນພາຍຫຼັງເພາະວ່າຮູບແບບຄວາມຍາວທີ່ສົ່ງມາບໍ່ກົງກັບວິທີການວາງແຜນ, ການຈັດການ, ຫຼືການໂຫຼດ.

 

ໄລຍະຄວນຢືນຢັນກ່ອນໄວອັນຄວນ ເພາະວ່າມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ:

  • ການ​ວາງ​ແຜນ​ການ​ໂຫຼດ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ແລະ​ບັນ​ຈຸ​

ຊ່ວງທີ່ແຕກຕ່າງກັນປ່ຽນວິທີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ຮັບປະກັນ, ແລະນັບ.

  • ການເກັບຮັກສາເດີ່ນແລະການຈັດຕາຕະລາງ

ການຈັດກຸ່ມຄວາມຍາວສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການວາງຊ້ອນກັນ, ການລະບຸຕົວຕົນ, ແລະການຄວບຄຸມຕົວເລກຫຼັງຈາກມາຮອດ.

  • ອາຄານຢືນ ແລະບ່ອນເຈາະ-ການວາງຊັ້ນ

ຊ່ວງທີ່ເລືອກມີອິດທິພົນຕໍ່ວິທີການທໍ່ຖືກ racked, ເກັບຂຶ້ນ, ແລະດໍາເນີນການໃນໂຄງການເຈາະຕົວຈິງ.

  • ການຈັບຄູ່ໂຄງການ

ສະຕຣິງທີ່ວາງແຜນໄວ້ປະມານໜຶ່ງໄລຍະສາມາດມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງ ຖ້າໄລຍະອື່ນຖືກສະໜອງແທນ.

 

ສໍາລັບເຫດຜົນນັ້ນ, ໄລຍະຄວນຈະຖືກປະຕິບັດເປັນລາຍການສະເພາະຫຼັກ, ບໍ່ແມ່ນລາຍລະອຽດທີ່ຈະຢືນຢັນຫຼັງຈາກວົງຢືມ.

 

ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຮ່ວມກັນຂອງເຄື່ອງມື

 

ໃນການສະຫນອງທໍ່ເຈາະ, ຫນຶ່ງໃນຈຸດອ່ອນແອທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ callout. ຄໍາອະທິບາຍເຊັ່ນ "ການເຊື່ອມຕໍ່ API" ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຂັ້ນຕອນການສອບຖາມ, ແຕ່ມັນຍັງເປີດຫຼາຍເກີນໄປສໍາລັບສະພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ສິ່ງທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແມ່ນຄອບຄົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ- ເຊັ່ນNC, IF, REG, ຫຼື FH- ຮ່ວມກັບສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນຂອງເຄື່ອງມືຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ປັບ​ທໍ່​, ການ​ຈັດ​ການ​ຟ​, ຄວາມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​ຂອງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​, ແລະ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ຂຸດ​ເຈາະ​. ຖ້າຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄໍາສັ່ງອາດຈະເບິ່ງດີຢູ່ໃນເຈ້ຍແຕ່ຍັງສ້າງບັນຫາໃນພາຍຫລັງເມື່ອທໍ່ໄປຮອດເດີ່ນຫຼືຊັ້ນ rig.

 

ນີ້​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່API 7-2ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສໍາ​ຄັນ​. ມັນ​ເປັນ​ກະ​ສານ​ອ້າງ​ອີງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​threading ແລະ gauging ການເຊື່ອມຕໍ່ shouldered rotary, ແລະໃນທາງປະຕິບັດມັນສໍາຄັນເພາະວ່າເຮັດໃຫ້-ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂຶ້ນກັບລາຍລະອຽດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມາດຕະຖານແລະເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ກົງກັນແນວໃດOD, PIN ID, ຫຼືຂະໜາດ bevelສາມາດເພີ່ມການປະທັບຕາ-ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງgalling, finning, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆໃນລະຫວ່າງການແຕ່ງໜ້າ-. ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ bevel ± 0.4 ມມ (± 0.016 ນິ້ວ)ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການແຄບປ່ອງຢ້ຽມທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ການປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ມັກຈະຖືກຕັດສິນໃຈກ່ອນທີ່ທໍ່ຈະໄປຮອດບ່ອນເຈາະ. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ profile thread, ຜົນໄດ້ຮັບ gauging, ແລະການຄວບຄຸມມິຕິລະດັບຂອງການຮ່ວມກັນຂອງເຄື່ອງມື.

 

API 5DP Drill Pipe Record Pack Shipment Dossier-03

 

ບັນທຶກການກວດກາ ແລະ Dossier ການຂົນສົ່ງ

 

ຄໍາຖະແຫຼງການທົ່ວໄປເຊັ່ນ "ການກວດກາຢ່າງເຕັມທີ່ຈະຖືກສະຫນອງໃຫ້" ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການປ່ອຍທໍ່ເຈາະ. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນໃນການຈັດການ ຄຳ ສັ່ງຕົວຈິງແມ່ນຕ້ອງມີບັນທຶກໃດການປ່ອຍສິນຄ້າ, ການຮັບເຊັກ, ແລະເຊັນສຸດທ້າຍ-ປິດ. ສໍາລັບທໍ່ເຈາະ API 5DP, ຂອບເຂດການກວດສອບອາດຈະກວມເອົາUT ກ່ຽວກັບເຂດຮ່າງກາຍແລະການເຊື່ອມ, EMI ສໍາລັບຮອຍແຕກ, ການທົດສອບ hydrostatic, ການກວດສອບຂະຫນາດ, ການວັດແທກເສັ້ນດ້າຍ, ການທົດສອບກົນຈັກ, ແລະການຕິດຕາມໂດຍຈໍານວນຄວາມຮ້ອນແລະຊັ້ນຮຽນ. ແຕ່ໃນ RFQ, ຄໍາຖາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດກວ່າບໍ່ແມ່ນການທົດສອບທີ່ອາດມີຢູ່ໃນທິດສະດີ. ມັນແມ່ນບັນທຶກອັນໃດຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າໃນເອກະສານການຂົນສົ່ງສໍາລັບຄໍາສັ່ງນີ້.

 

ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, dossier ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ເປັນ​ສອງ​ພາກ​ສ່ວນ​: ໄດ້​ບັນທຶກການປ່ອຍຕົວຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ຄວນຈະປະຕິບັດຕາມທໍ່ເປັນຊຸດພື້ນຖານ, ແລະບັນທຶກເພີ່ມເຕີມທີ່ຈໍາເປັນພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່PO ຫຼື ITPຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ການແຍກຕົວນັ້ນຊ່ວຍຫລີກລ່ຽງສອງບັນຫາທົ່ວໄປໃນເວລາດຽວກັນ: ການປ່ອຍທໍ່ທີ່ມີເອກະສານຫນ້ອຍເກີນໄປ, ຫຼືຂໍໃຫ້ທຸກໆລາຍງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບເສັ້ນທາງການກວດກາຕົວຈິງ.

 

ຊຸດບັນທຶກການຈັດສົ່ງ API 5DP ປົກກະຕິ

ລາຍການບັນທຶກ ການປະຕິບັດຕໍາ່ສຸດທີ່ / ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ ຈຸດປະສົງ
ການຕິດຕາມ MTC / CMTR ຕໍາ່ສຸດທີ່ປະຕິບັດ ຢືນຢັນຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸ, ຊັ້ນຮຽນ, ແລະການຕິດຕາມພື້ນຖານສໍາລັບການປ່ອຍ
ບັນທຶກມິຕິ ຕໍາ່ສຸດທີ່ປະຕິບັດ ຢືນຢັນ OD, ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ, ແລະການກວດສອບຂະຫນາດທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆຕໍ່ກັບຄໍາສັ່ງ
ບັນທຶກຄວາມຊື່ ຕໍາ່ສຸດທີ່ປະຕິບັດ ຊ່ວຍຢືນຢັນການຈັດການແລະການແລ່ນທີ່ເຫມາະສົມກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍ
ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ໂດຍ​ຂະ​ຫນາດ​, ເກຣດ​, ແລະ​ຄວາມ​ຍາວ​ ຕໍາ່ສຸດທີ່ປະຕິບັດ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​, tally​, ແລະ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ເດີ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​
ຫຼັກຖານການວັດແທກກະທູ້ ເມື່ອຕ້ອງການໂດຍ PO ຫຼື ITP ຢືນຢັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຖືກກວດສອບກັບພື້ນຖານການວັດແທກທີ່ລະບຸໄວ້
ຜົນການລອຍລົມ ເມື່ອຕ້ອງການໂດຍ PO ຫຼື ITP ຢືນຢັນສະພາບທາງຜ່ານພາຍໃນບ່ອນທີ່ການຄວບຄຸມການລອຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຍອມຮັບ
NDT ລາຍງານ ເມື່ອຕ້ອງການໂດຍ PO ຫຼື ITP ສະໜອງຫຼັກຖານສໍາລັບຂອບເຂດການກວດສອບທີ່ບໍ່ເປັນ-ທີ່ລະບຸໄວ້
ບັນທຶກ Hydrotest ເມື່ອຕ້ອງການໂດຍ PO ຫຼື ITP ຢືນຢັນການສໍາເລັດການທົດສອບ hydrostatic ເມື່ອລວມຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການກວດກາ
ບົດລາຍງານຜົນກະທົບ ເມື່ອຕ້ອງການໂດຍ PO ຫຼື ITP ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ຄໍາສັ່ງຫຼືໂຄງການສະເພາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຄວາມເຄັ່ງຄັດ

 

ຄໍານິຍາມຊອງບັນທຶກທີ່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍການຂົນສົ່ງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄໍາຖາມທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້ໃນລະຫວ່າງການໄດ້ຮັບການກວດກາ. ສໍາລັບເຫດຜົນນັ້ນ, dossier ທີ່ກໍານົດໄວ້ຄວນຈະຖືກຂຽນເຂົ້າໄປໃນຄໍາສັ່ງໃນເວລາດຽວກັນກັບຊັ້ນ, ຂອບເຂດ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຮ່ວມກັນຂອງເຄື່ອງມື, ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປັນ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ອອກ​ພາຍ​ຫຼັງ​.

 

ເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນແລະການຄວບຄຸມເຂດການເຊື່ອມ

 

ສໍາລັບທໍ່ເຈາະ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບທໍ່-ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຮ່າງກາຍ. ໄດ້ເຂດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຄື່ອງ​ມື​ແລະ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເປັນຈຸດຮັອດຂອງໂຄງສ້າງເພາະວ່າພວກມັນເຫັນການສ້າງ-ຮອບວຽນ, ແຮງບິດ, ການບິດ, ແລະການຈັດການຄວາມເສຍຫາຍຊ້ຳໆ. ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ API 5DP ໃນປະຈຸບັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນໃນຕົວເລກທີ່ຍາກ. ສໍາລັບຊັ້ນຮຽນE, X, G, ແລະ S, ໄດ້ຄວາມແຂງຂອງພື້ນຜິວແລະໝາຍເຖິງການເຊື່ອມ-ຄວາມແຂງຂອງເຂດຜ່ານຝາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເກີນ37 HRC. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍດຽວກັນນີ້ຍັງກໍານົດຂອບເຂດຄວາມແຂງສໍາລັບການທີ່ບໍ່ແມ່ນ-ກ່ອງເຄື່ອງມື SS ທີ່285 HBW ຫາ 341 HBWແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບັນທຶກການທົດສອບການຄວບຄຸມຄວາມແຂງທີ່ຈະມີໃຫ້ຜູ້ຊື້.

 

ດ້ານມິຕິແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນສີມັງ. ເອກະສານເພີ່ມເຕີມດຽວກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງຕາມ aເສັ້ນທາງ helical ຫຼືຕາມລວງຍາວຢູ່ເທິງຮ່າງກາຍຂອງທໍ່, ດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນເອກະສານສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ແລະມັນລະບຸວ່າທໍ່{0}}ອຸປະກອນວັດແທກຄວາມຍາວຂອງຮ່າງກາຍຄວນຈະມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ±0.03ມ (±0.1ຟຸດ). ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນບັນທຶກຄຸນນະພາບຕົກແຕ່ງ. ພວກເຂົາແມ່ນປະເພດຂອງການຄວບຄຸມການຜະລິດທີ່ກໍານົດວ່າຄໍາສັ່ງມາຮອດກຽມພ້ອມສໍາລັບການຍອມຮັບຫຼືກຽມພ້ອມສໍາລັບການໂຕ້ຖຽງ.

 

Stack of API 5DP drill pipes for oilfield drilling

 

API 5DP ທຽບກັບ API RP 7G

 

ສອງເອກະສານນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກດຽວກັນ.API 5DPແມ່ນການສະໜອງ-ແລະ-ມາດຕະຖານການຍອມຮັບສຳລັບທໍ່ເຈາະໃໝ່. ລາຍ​ການ​ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ API ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ກວມ​ເອົາ​ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງດ້ານວິຊາການສໍາລັບທໍ່ເຈາະເຫຼັກທີ່ມີupset pipe{0}}ຮ່າງກາຍສິ້ນສຸດລົງແລະເຊື່ອມ-ໃສ່ຂໍ້ຕໍ່ຂອງເຄື່ອງມື, ລວມທັງPSL-1, PSL-2, ແລະ PSL-3ແລະຄອບຄົວຊັ້ນປະຖົມE, X, G, ແລະ S. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ນີ້ແມ່ນເອກະສານທີ່ໃຊ້ເພື່ອລັອກສິ່ງທີ່ຕ້ອງສົ່ງແລະກວດສອບ:ຂະ​ຫນາດ​, ຊັ້ນ​, ຂະ​ຫນາດ​, ເຄື່ອງ​ຫມາຍ​, ແລະ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ກວດ​ກາ​.

API RP 7Gຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. API ລາຍຊື່ມັນເປັນການປະຕິບັດທີ່ແນະນໍາສໍາລັບການອອກແບບລໍາເຈາະແລະຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄິດໂດຍຜ່ານການອອກແບບຊ່ອຍແນ່, ກໍລະນີການໂຫຼດ, ຂອບການດໍາເນີນງານ, buckling, ແຮງບິດ, ແລະເງື່ອນໄຂການແລ່ນ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອທົດແທນການສະຫນອງສະເພາະສໍາລັບທໍ່ເຈາະໃຫມ່. Addendum RP 7G ຕົວຂອງມັນເອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸດສຸມຫຼາຍຢ່າງຊັດເຈນ: ມັນໃຊ້ຕົວແປເຊັ່ນເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນ OD, ທໍ່ OD, ID, axial compressive load, ແລະຮູ curvature, ແລະປະກອບມີຕົວຢ່າງສໍາລັບbuckling force ທຽບກັບ curvature ຂຸມສໍາລັບຂະຫນາດທໍ່ເຈາະສະເພາະແລະການລວມກັນຂອງເຄື່ອງມື.

 

ວິທີການປະຕິບັດເພື່ອແຍກພວກມັນແມ່ນງ່າຍດາຍ. ໃຊ້API 5DPເພື່ອກໍານົດສິ່ງທີ່ໂຮງງານຫຼືຜູ້ສະຫນອງຕ້ອງສົ່ງແລະສິ່ງທີ່ການກວດສອບຈະກວດສອບການໄດ້ຮັບ. ໃຊ້API RP 7Gເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າເລືອກຊັ້ນ, ຂະຫນາດ, ໄລຍະ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກສໍາລັບໂຄງການເຈາະຕົວຈິງ. ມີຂອບເຂດຊາຍແດນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ມີມູນຄ່າຮັກສາທີ່ຊັດເຈນ: API ຕໍ່ມາໄດ້ໂຍກຍ້າຍອອກການກໍານົດ, ການກວດສອບ, ແລະການຈັດປະເພດຂອງອົງປະກອບຂອງລໍາເຈາະທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈາກ RP 7G ແລະຍ້າຍຫົວຂໍ້ນັ້ນໄປຫາAPI RP 7G-2 / ISO 10407-2. ດັ່ງນັ້ນ RP 7G ບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນການຈັບໄດ້-ເອກະສານທັງໝົດສຳລັບ-ການສະໜອງທໍ່ໃໝ່, ໃຊ້-ການກວດກາທໍ່ ແລະການອອກແບບສາຍໃນເວລາດຽວກັນ.

 

API 5DP ທຽບກັບ API RP 7G

ລາຍການ API 5DP API RP 7G
ບົດບາດຕົ້ນຕໍ ມາດຕະຖານການສະຫນອງແລະການຍອມຮັບສໍາລັບທໍ່ເຈາະໃຫມ່ ການອອກແບບ ແລະປະຕິບັດການ-ການອ້າງອີງຈໍາກັດສໍາລັບການຄັດເລືອກແລະການນໍາໃຊ້ລໍາຕົ້ນເຈາະ
ມັນຕອບຫຍັງ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງ, ຫມາຍ, ກວດກາ, ແລະຍອມຮັບ ບໍ່ວ່າລໍາເຈາະທີ່ເລືອກແມ່ນເຫມາະສົມກັບກໍລະນີການໂຫຼດທີ່ວາງແຜນແລະສະພາບການດໍາເນີນງານ
ຈຸດສຸມປົກກະຕິ ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງດ້ານວິຊາການ, ລະດັບ PSL, ເກຣດ, ຂະໜາດ, ການເຊື່ອມ-ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕໍ່ເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງໝາຍ, ພື້ນຖານການກວດສອບ Load, torque, buckling, curvature ຂຸມ, ຜົນກະທົບ OD ຮ່ວມຂອງເຄື່ອງມື, ຂອບການດໍາເນີນງານ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ RFQ ລັອກຂະຫນາດ, ຊັ້ນ, ຂະຫນາດ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ແລະຄວາມຕ້ອງການກວດກາ ກວດເບິ່ງວ່າທໍ່ທີ່ເລືອກແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກສໍາລັບໂຄງການເຈາະ
ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ຄວນທົດແທນ ມັນບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວິທີການອອກແບບສາຍເຈາະດ້ວຍຕົວມັນເອງ ມັນບໍ່ຄວນປ່ຽນແທນ-ຂໍ້ກໍາຫນົດການຈັດສົ່ງຜະລິດຕະພັນສໍາລັບທໍ່ເຈາະ
ເຂດແດນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການສະຫນອງທໍ່ເຈາະໃຫມ່ ການກວດກາ / ການຈັດປະເພດເຄື່ອງເຈາະທີ່ໃຊ້ແລ້ວໄດ້ຖືກຈັດການພາຍໃຕ້RP 7G-2 / ISO 10407-2, ບໍ່ແມ່ນ RP 7G

 

ສະຫຼຸບ

 

ດັ່ງນັ້ນ,ທໍ່ເຈາະ API 5DP ຄວນຖືກລະບຸແນວໃດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຈາະ-ດ້ານຂ້າງ-ການຊັກຊ້າ?
ຄໍາຕອບແມ່ນເພື່ອກໍານົດມັນເປັນສະມາຊິກສາຍເຈາະທີ່ສົມບູນ, ບໍ່ແມ່ນເປັນທໍ່ທົ່ວໄປ. RFQ ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຄວນລະບຸຢ່າງຊັດເຈນAPI 5DP, ທີ່ກໍານົດໄວ້OD / ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ, ຊັ້ນຮຽນ, ຊ່ວງ, ປະ​ເພດ upset​, ໄດ້ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ, ໃດເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນ OD ຫຼື tong{0}}ຂອບເຂດຈໍາກັດ, ທີ່ກໍານົດໄວ້ການປ້ອງກັນເສັ້ນດ້າຍແລະວິທີການຫຸ້ມຫໍ່, ແລະບັນທຶກການກວດກາຈໍາເປັນສໍາລັບການປ່ອຍ. ເມື່ອຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກລັອກກ່ອນວົງຢືມແລະການຜະລິດ, ທໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາຮອດທີ່ເຫມາະສົມກັບເຄື່ອງເຈາະ, ຍອມຮັບໃນການກວດສອບ, ແລະພ້ອມທີ່ຈະດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ.

 

ຕິດຕໍ່ຕອນນີ້

FAQ

 
info-470-408

01.ສິ່ງທີ່ຄວນລະບຸໄວ້ໃນ API 5DP ທໍ່ເຈາະ RFQ?

RFQ ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຄວນຢືນຢັນAPI 5DP, OD / ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ, ຊັ້ນຮຽນ, ຊ່ວງ, ປະ​ເພດ upset​, ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ, ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ມື​, ການປົກປ້ອງກະທູ້, ແລະຄວາມຕ້ອງການບັນທຶກການກວດກາ.

02.ແມ່ນຫຍັງທີ່ປົກກະຕິເຮັດໃຫ້-ດ້ານສ້າງ-ການລ່າຊ້າຂອງທໍ່ເຈາະ API 5DP?

ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນຮ່າງກາຍທໍ່ຕົວມັນເອງ, ແຕ່ບໍ່ກົງກັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່, OD ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ມື, tong ຊ່ອງ, ຫຼືຂາດການວັດແທກກະທູ້ ແລະບັນທຶກການຕິດຕາມ.

03.How ຄວນເລືອກທໍ່ເຈາະ G105 ແລະ S135?

ທາງເລືອກຄວນປະຕິບັດຕາມຕົວຈິງກໍລະນີການໂຫຼດ, ລວມທັງຄວາມເລິກ, ແຮງບິດ, ການບິດເບືອນ, ລາກ, ແລະຂອບການດໍາເນີນງານ. S135ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເລືອກສໍາລັບເງື່ອນໄຂການຂຸດເຈາະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່G105ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນກໍລະນີການໂຫຼດຕ່ໍາ.

04.Can API RP 7G ແທນ API 5DP ໃນຄໍາສັ່ງທໍ່ເຈາະ?

ບໍ່.API 5DPຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົ່ງແລະຍອມຮັບ, ໃນຂະນະທີ່API RP 7Gຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະເມີນການ​ອອກ​ແບບ​ຂອງ​ລໍາ​ເຈາະ​ແລະ​ຈໍາ​ກັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງດຽວກັນ.

05. ເປັນຫຍັງການກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ພຽງພໍຖ້າຫາກວ່າການຈໍາກັດການຮ່ວມກັນຂອງເຄື່ອງມືບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້?

ເນື່ອງຈາກວ່າຊື່ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າທໍ່ຈະກົງກັບການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​, ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​, ແລະ​ເລຂາ​ຄະ​ນິດ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ມື​ໃຊ້ໃນໂຄງການເຈາະ. ຖ້າຂໍ້ຈຳກັດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກປະໄວ້, ເຮັດໃຫ້-ຂຶ້ນ ແລະຮັບການກວດສອບຍັງສາມາດຊັກຊ້າໃນພາຍຫຼັງ.
ການຢັ້ງຢືນ
 
CE Certificate

ໃບຢັ້ງຢືນ CE

ISO 9001 Certificate

ໃບຢັ້ງຢືນ ISO 9001

API Q1 Certificate

ໃບຢັ້ງຢືນ API Q1

ABS Certificate

ໃບຢັ້ງຢືນ ABS

AP-5L Certificate

ໃບຢັ້ງຢືນ AP-5L

API-5CT Certificate

ໃບຢັ້ງຢືນ API-5CT

 

ສົ່ງສອບຖາມ

whatsapp

ໂທລະສັບ

ອີເມລ

ສອບຖາມ