
ທໍ່ເຈາະ API 5DPບໍ່ໄດ້ຊື້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໂດຍການຕັ້ງຊື່ມາດຕະຖານແລະຊັ້ນຮຽນດຽວ. ໃນການເຮັດວຽກເຈາະ, ທໍ່ຕ້ອງກົງກັບການອອກແບບຊ່ອຍແນ່, ອຸປະກອນການຈັບ, ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະເສັ້ນທາງການຍອມຮັບທີ່ໃຊ້ໃນການໄດ້ຮັບການກວດກາແລະເຄື່ອງເຈາະ. ໄດ້ຂອບເຂດການສະໜອງ API 5DP ທົ່ວໄປໃນຕະຫຼາດກວມເອົາ{{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 ແລະຄວາມຫນາຂອງຝາ, ລະດັບທີ່ແນ່ນອນ, ປະເພດ upset, ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງມື OD ແລະຊ່ອງທໍ່, ການປົກປັກຮັກສາກະທູ້, ແລະການບັນທຶກການກວດສອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປ່ອຍ.. ເມື່ອຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກປະໄວ້, ຄວາມລ່າຊ້າມັກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຮັບເຊັກ, ການກວດສອບກະທູ້, ຫຼືທໍາອິດເຮັດໃຫ້-ເພີ່ມຂຶ້ນແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງວົງຢືມ.
ບ່ອນທີ່ຄວາມຜິດພາດສະເພາະໂດຍປົກກະຕິເລີ່ມຕົ້ນ
ການຊັກຊ້າທີ່ຫຼີກເວັ້ນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທໍ່. ມັນມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງມືໃນຕອນທ້າຍ, ເນື່ອງຈາກວ່ານັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ທໍ່ເຈາະທໍາອິດຕ້ອງໄດ້ພິສູດວ່າມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດການ, ສ້າງແລະຍອມຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນວຽກງານການຂຸດເຈາະຕົວຈິງ, ບັນຫາມັກຈະບໍ່ແມ່ນ "ທໍ່ເຈາະຜິດ" ໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ມີຄວາມບໍ່ກົງກັນໂດຍສະເພາະ:ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນ vague ເກີນໄປ, ໄດ້OD ຮ່ວມຂອງເຄື່ອງມືບໍ່ເຫມາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງການຈັດການ, 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
- ການເຊື່ອມຕໍ່ປະໄວ້ທົ່ວໄປ
"ການເຊື່ອມຕໍ່ API" ແມ່ນລະບຸໄວ້, ແຕ່ແນ່ນອນNC / IF / REG / FHການແຕ່ງຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນ.
- ເລຂາຄະນິດຮ່ວມຂອງເຄື່ອງມືບໍ່ໄດ້ຖືກລັອກ
OD ຮ່ວມຂອງເຄື່ອງມື, tong ຊ່ອງ, ຫຼືຂອບເຂດຈໍາກັດການຈັດການບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຈາະ.
- ຮ່າງກາຍຂອງທໍ່ຖືກກຳນົດວ່າງເກີນໄປ
OD, ນ້ໍາຫນັກນາມ, ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ, ຫຼືຂອບເຂດຍັງເປີດຢູ່.
- ການປ່ອຍບັນທຶກບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ
ການວັດແທກກະທູ້, ບັນທຶກມິຕິ, ຫຼືເອກະສານການກວດສອບຫາຍໄປ.

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 |
| ຂໍ້ຈໍາກັດຮ່ວມເຄື່ອງມື | 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. ວິທີທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ຈະເບິ່ງມັນແມ່ນການຈັບຄູ່ຄະແນນທີ່ຄາດວ່າຈະໂຫຼດ, deviation, ແລະຂອບການປະຕິບັດການ:
| ເກຣດ | ສະພາບການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ | ສິ່ງທີ່ມັນຊ່ວຍແກ້ໄຂ | ບໍ່ເຫມາະສົມເມື່ອ |
|---|---|---|---|
| E75 | ຕ່ໍາກວ່າ-ໂຄງການຂຸດເຈາະ, ຂຸມແນວຕັ້ງຕື້ນ, ເງື່ອນໄຂສາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍລົງ | ຄວາມຕ້ອງການ tensile ພື້ນຖານທີ່ມີການຄັດເລືອກອຸປະກອນການເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າ | 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:
- ການວາງແຜນການໂຫຼດລົດບັນທຸກແລະບັນຈຸ
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- ຮ່ວມກັບສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນຂອງເຄື່ອງມືຂໍ້ກໍານົດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປັບທໍ່, ການຈັດການຟ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ແລະມາດຕະຖານການຂຸດເຈາະ. ຖ້າຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄໍາສັ່ງອາດຈະເບິ່ງດີຢູ່ໃນເຈ້ຍແຕ່ຍັງສ້າງບັນຫາໃນພາຍຫລັງເມື່ອທໍ່ໄປຮອດເດີ່ນຫຼືຊັ້ນ rig.
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່API 7-2ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ມັນເປັນກະສານອ້າງອີງການນໍາໃຊ້ສໍາລັບການthreading 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.
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.
ໃນການປະຕິບັດ, dossier ການຂົນສົ່ງຄວນຈະໄດ້ຮັບການກໍານົດເປັນສອງພາກສ່ວນ: ໄດ້ບັນທຶກການປ່ອຍຕົວຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ຄວນຈະປະຕິບັດຕາມທໍ່ເປັນຊຸດພື້ນຖານ, 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 |
| ບັນຊີລາຍຊື່ການຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍຂະຫນາດ, ເກຣດ, ແລະຄວາມຍາວ | ຕໍາ່ສຸດທີ່ປະຕິບັດ | ອະນຸຍາດໃຫ້ການຮັບ, tally, ແລະການກໍານົດເດີ່ນໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງຊັດເຈນ |
| 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, ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນລາຍລະອຽດເອກະສານທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄັດອອກພາຍຫຼັງ.
ເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນແລະການຄວບຄຸມເຂດການເຊື່ອມ
ສໍາລັບທໍ່ເຈາະ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບທໍ່-ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຮ່າງກາຍ. ໄດ້ເຂດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງມືແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຈຸດຮັອດຂອງໂຄງສ້າງເພາະວ່າພວກມັນເຫັນການສ້າງ-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.

API 5DP ທຽບກັບ API RP 7G
ສອງເອກະສານນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກດຽວກັນ.API 5DPແມ່ນການສະໜອງ-ແລະ-ມາດຕະຖານການຍອມຮັບສຳລັບທໍ່ເຈາະໃໝ່. ລາຍການການພິມເຜີຍແຜ່ໃນປະຈຸບັນ API ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນສະເພາະທີ່ກວມເອົາເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງດ້ານວິຊາການສໍາລັບທໍ່ເຈາະເຫຼັກທີ່ມີupset pipe{0}}ຮ່າງກາຍສິ້ນສຸດລົງແລະເຊື່ອມ-ໃສ່ຂໍ້ຕໍ່ຂອງເຄື່ອງມື, ລວມທັງPSL-1, PSL-2, ແລະ PSL-3ແລະຄອບຄົວຊັ້ນປະຖົມE, X, G, ແລະ S. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ນີ້ແມ່ນເອກະສານທີ່ໃຊ້ເພື່ອລັອກສິ່ງທີ່ຕ້ອງສົ່ງແລະກວດສອບ:ຂະຫນາດ, ຊັ້ນ, ຂະຫນາດ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ແລະພື້ນຖານການກວດກາ.
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, ປະເພດ upset, ໄດ້ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ, ໃດເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນ OD ຫຼື tong{0}}ຂອບເຂດຈໍາກັດ, ທີ່ກໍານົດໄວ້ການປ້ອງກັນເສັ້ນດ້າຍແລະວິທີການຫຸ້ມຫໍ່, ແລະບັນທຶກການກວດກາຈໍາເປັນສໍາລັບການປ່ອຍ. ເມື່ອຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກລັອກກ່ອນວົງຢືມແລະການຜະລິດ, ທໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາຮອດທີ່ເຫມາະສົມກັບເຄື່ອງເຈາະ, ຍອມຮັບໃນການກວດສອບ, ແລະພ້ອມທີ່ຈະດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ.
FAQ

01.ສິ່ງທີ່ຄວນລະບຸໄວ້ໃນ API 5DP ທໍ່ເຈາະ RFQ?
02.ແມ່ນຫຍັງທີ່ປົກກະຕິເຮັດໃຫ້-ດ້ານສ້າງ-ການລ່າຊ້າຂອງທໍ່ເຈາະ API 5DP?
03.How ຄວນເລືອກທໍ່ເຈາະ G105 ແລະ S135?
04.Can API RP 7G ແທນ API 5DP ໃນຄໍາສັ່ງທໍ່ເຈາະ?
05. ເປັນຫຍັງການກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ພຽງພໍຖ້າຫາກວ່າການຈໍາກັດການຮ່ວມກັນຂອງເຄື່ອງມືບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້?
ການຢັ້ງຢືນ

ໃບຢັ້ງຢືນ CE

ໃບຢັ້ງຢືນ ISO 9001

ໃບຢັ້ງຢືນ API Q1

ໃບຢັ້ງຢືນ ABS

ໃບຢັ້ງຢືນ AP-5L

ໃບຢັ້ງຢືນ API-5CT






