De belangrijkste verschillen tussen ASTM- en ASME -pijpen liggen in hun doel, reikwijdte en toepassingscontexten, geworteld in de verschillende missies van de organisaties die hun normen ontwikkelen:
ASTM International (American Society for Testing and Materials) richt zich op het ontwikkelen van consensusnormen voor materialen, producten, systemen en diensten, met de nadruk opmateriële specificatiesEnprestatiecriteria. ASTM -buisstandaarden definiëren voornamelijk de chemische samenstelling, mechanische eigenschappen (bijv. Tensiele sterkte, opbrengststerkte), productieprocessen en testvereisten voor pijpen zelf. Deze normen zijn breed en zijn van toepassing op leidingen die in verschillende industrieën worden gebruikt (bijv. Constructie, olie en gas, waterbehandeling) ongeacht hun specifieke rol in een drukbevattend systeem. ASTM A106 specificeert bijvoorbeeld naadloze koolstofstaalbuizen voor service met hoge temperatuur, detaillering van materiaalkwaliteit en dimensionale toleranties, maar dicteert niet hoe de pijp in een systeem moet worden geïntegreerd.
ASME (American Society of Mechanical Engineers) ontwikkelt daarentegen normen voorDrukapparatuur en systemenom veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties in hogere druk- of hoge temperatuurtoepassingen te waarborgen. ASME -pijpstandaarden maken deel uit van grotere codes (bijv. ASME B31 voor drukleidingen, ASME BPVC voor ketels en drukvaten) die het ontwerp, de installatie, de inspectie en het onderhoud van volledige leidingsystemen regelen. Hoewel ASME-normen referentiemateriaalspecificaties (vaak van ASTM), gaan ze verder dan materiaaleigenschappen om factoren op systeemniveau aan te pakken, zoals drukbeoordelingen, gewrichtsontwerp, lasprocedures en veiligheidsmarges. ASME B31.3 geeft bijvoorbeeld aan hoe ASTM A106 -buizen moeten worden gebruikt in procesleidingssystemen, inclusief toegestane spanningen en installatiepraktijken.
ASTM -normen definiërenWat een pijp is(materiaal- en basiseigenschappen), terwijl ASME -normen definiërenHoe een pijp moet worden gebruiktin veilige, betrouwbare druksystemen.
ASME zelf definieert niet "pijpcijfers" op dezelfde manier als materiaalspecificaties (zoals ASTM). In plaats daarvan codeert ASME verwijzen en nemen materiaalcijfers uit andere normen (meestal ASTM) aan en specificeren hoe die cijfers moeten worden gebruikt in drukspijteringssystemen.
Bijvoorbeeld, binnen ASME B31 (de familie van drukspijpcodes), worden leidingen gecategoriseerd door hun materiaalkwaliteit zoals gedefinieerd door ASTM, met aanvullende vereisten voor hun toepassing. Gemeenschappelijke cijfers waarnaar wordt verwezen in ASME -codes zijn onder meer:
Koolstofstaalcijfers: ASTM A106 (naadloos), ASTM A53 (gelast), ASTM A333 (service met lage temperaturen).
Legeringsstaalcijfers: ASTM A335 (Chrome-Moly, EG, P11, P22) voor toepassingen op hoge temperatuur.
Roestvrijstalen cijfers: ASTM A312 (bijv. 304, 316) voor corrosieweerstand, vaak gebruikt in ASME B31.3 (procesleidingen) of B31.1 (stroomleidingen).
Non-ferrom cijfers: Monel 400, Inconel 600 of koperlegeringen (bijv. ASTM B88 voor koperen waterbuizen), waarnaar wordt verwezen in gespecialiseerde ASME-codes voor corrosieve of hoogzuivere systemen.
De rol van ASME is ervoor te zorgen dat deze cijfers voldoen aan deze cijfers die voldoen aan systeemspecifieke vereisten (bijv. Drukbeoordelingen, temperatuurlimieten, lasbaarheid) in plaats van unieke cijfers te creëren.
ASTM International definieert een breed scala aan pijpcijfers, elk afgestemd op specifieke materialen, eigenschappen en toepassingen. Deze cijfers zijn gecategoriseerd op materiaaltype en omvatten:
Koolstofstaalcijfers:
ASTM A106: naadloze koolstofstaalpijp voor service op hoge temperatuur, beschikbaar in cijfers A, B en C (gedifferentieerd door treksterkte).
ASTM A53: gelaste en naadloze koolstofstalen buis voor mechanische en druktoepassingen, met graden A en B (hogere sterkte).
ASTM A333: naadloze en gelaste koolstofstaalpijp voor service met lage temperaturen, met graden 1 tot 11 (bijv. Grade 6 voor -50 graden f/-45 graden service).
Legeringsstaalcijfers:
ASTM A335: naadloze ferritische legeringsstalen buis voor hoog-temperatuurdienst, met cijfers zoals P11 (1,25% CR, 0,5% MO), P22 (2,25% CR, 1% MO) en P91 (9% CR, 1% MO) voor stroomopwekking of petrochemische systemen.
Roestvrijstalen cijfers:
ASTM A312: naadloze en gelaste austenitische roestvrijstalen buis, inclusief cijfers 304, 304L (laag koolstof), 316 en 316L (voor verbeterde corrosieweerstand in chloride -omgevingen).
ASTM A358: door elektrische fusie gelaste austenitische roestvrijstalen pijp voor service op hoge temperatuur, met cijfers zoals 304H en 316H (hoge koolstof voor kruipweerstand).
Non-ferrom cijfers:
ASTM B165: Nickel-Copper-legering (Monel) pijp, inclusief graad 400 (Monel 400) voor corrosieweerstand in mariene of chemische toepassingen.
ASTM B423: Titanium- en titaniumlegeringspijp, met cijfers zoals cijfers 2 (commercieel zuiver) en 5 (Ti-6Al-4V) voor hoogwaardig, corrosiebestendig gebruik.




ASTM B88: naadloze koperen waterbuis, met cijfers K, L en M (gedifferentieerd door wanddikte voor sanitair en verwarming).
Plastic en samengestelde cijfers:
ASTM D1785: Polyvinylchloride (PVC) buis voor druktoepassingen, met schema's (bijv. Schema 40, 80) die de wanddikte aangeeft.
ASTM F441: verknoopte polyethyleen (PEX) pijp voor waterdistributie, met cijfers op basis van temperatuur- en drukbeoordelingen.
Elke ASTM -kwaliteit specificeert chemische samenstelling, mechanische eigenschappen (treksterkte, opbrengststerkte), productiemethoden en testvereisten om consistentie en prestaties in hun beoogde toepassingen te garanderen.