納品後に問題が発生した鋼管の注文は、ほぼ必ず工場のドアから出る途中で検査に合格しました。ミルテスト証明書はチェックアウトされ、化学的性質は範囲内で、寸法公差は公開された表 - 内にあり、それでもパイプはプロジェクトにとって間違った選択であることが判明しました。これは欠陥の問題ではありません。これは、規格が実際に保証しているものと、特定の用途が実際に必要としているものとの間のギャップであり、鋼管の調達において、ほとんどのバイヤーが予想しているよりも多くの場所でこのギャップが現れています。
標準が実際に約束するもの
ASTM A53、ASTM A106、ASTM A252、JIS G 3466、または EN 10219 などの材料規格は、最低化学的限界、最低機械的特性、ミルがその範囲内に収まらなければならない寸法公差帯などを保証するために存在します。これは真の貴重な保証です - これにより、ある国のバイヤーが別の国の工場に注文し、炉を個人的に監査することなく材料を信頼できるようになります。しかし、床はフィッティングと同じではありません。規格では、パイプが特定のベースラインを下回らないことが示されています。そのベースラインが、特定のサービス条件、特定の製造プロセス、または特定のプロジェクトの文書要件にとって適切なベースラインであるかどうかについては何も語られていません。
この違いは、はっきりと言うと当然のように聞こえますが、通常は仕様書が注文と一緒に送付される唯一の文書であるため、実際には見失いがちです。バイヤーは規格の寸法表を取得し、サイズとスケジュールがリストされていることを確認し、「規格に記載されている」ことを「このジョブに適している」と同等のものとして扱います。ほとんどの場合、そのショートカットは正常に機能します。いくつかの繰り返しパターンに集中する傾向がないケース。
パターン 1: 標準がサービス環境をカバーしていない
一部の規格は、パイプが実際に設置される環境にはまったく言及せず、化学的性質と強度を中心に書かれています。ASTM A252米国の基礎杭規格は明らかな例です。この規格ではパイプ杭の等級と寸法公差が設定されていますが、杭の長さに沿って実際に腐食が最も早く起こる箇所については何も述べていません。海洋杭は、その長さにわたって、-大気、飛沫、潮汐、水没、埋設-のいくつかの異なる腐食ゾーンを通過し、湿潤と乾燥を繰り返すことで酸素と塩の両方が鋼の表面で継続的に利用できるため、スプラッシュゾーンだけで水没部分の数倍の速度で肉厚が減少する可能性があります。 A252- 準拠のパイプは、杭全体の長さに対して 1 つの平らな肉厚で注文され、規格を完全に満たしています。それは、その杭が実際にどこで最初に材料を失うかを反映していないだけで、ゾーン固有の腐食代やコーティング計画なしで書かれた仕様は、構造物が使用開始して数年になるまでは完全に見える可能性があります。
パターン 2: 規格はパイプを対象とするものであり、パイプが含まれるシステムを対象とするものではない
ASTM A53は圧力-配管規格 - で、鋼自体、その化学的性質、強度、圧力定格を管理します。ライニング、外装コーティング、ジョイントのタイプについては何も記載されていません。これらはパイプの材質の特性ではないためです。これらは、パイプが一部となる配管システムのプロパティです。これは、一般的な圧力配管仕様の妥当な範囲です。-購入者が、準拠した A53 ミル証明書を、多層システムの 1 層の確認としてではなく、パイプが実際に使用できる状態にあることの確認として扱う場合、問題が発生します。-。外装コーティングのない裸の A53 パイプから構築された埋設水道本管は、規格に完全に準拠しており、-土壌に完全にさらされています-。規格では対処するように記述されていませんでした。同じパターン - の基本規格は、システムではなく材料をカバーします - は、購入者が設置後にパイプの周りに巻き付ける内容を個別に指定することなく、一般的な材料仕様書を再利用する場合はどこでも、コーティング、ライニング、断熱材、陰極防食の範囲にわたって繰り返し発生します。



パターン 3: 公差の遵守は適合性を保証しない-
これは、標準に欠落しているものが含まれていないため、より微妙です。- これには、特定の下流プロセスが許容できるよりも広い標準自体の許容範囲が含まれます。ASTM A106OD と肉厚の寸法許容範囲を設定し、その範囲内のどこにでも発生するすべての熱は完全に準拠します。単一のパイプライン実行では、その範囲は表示されません。 100 メートル離れて埋められた 2 つのジョイント間の OD の数十分の一ミリメートルの違いには誰も気づきません。固定フランジ ボルト パターン、ぴったりとフィットするガセット接続、または現場調整なしで 1 つのスキッドに溶接する必要がある複数の同一のスプールを備えた既製スプール アセンブリでは、同じ許容範囲の両端に位置する 2 つの完全準拠の熱により、両方のスプールが溶接されると、数度ずれたボルト パターンが生成される可能性があります。規格を満たしているものは何もありません。この規格の公差は、単に材料の許容を目的として書かれたものであり、2 つの異なる製造工程間での互換性を保証するためのものではありません。
パターン 4: 規格の形式には、代替品が満たさないという前提が含まれている
冷間成形された正方形および長方形の中空セクション--EN 10219ASTM A500 - では、成形プロセス自体の冷間加工効果によってコーナーの実際の強度が向上しています。-、EN と AISC の両方の設計ルールにより、その強化を容量計算に使用することが許可されています。その強化はグレードではなく製品に組み込まれます。溶接された鋭利な-コーナー ボックス セクションは、1 つの連続したストリップから冷間成形されるのではなく、コーナーで接合された平らなプレートから製造されます。-その成形ステップを経ず、同じコーナー特性の向上はありません -。ベース プレートとコーナー溶接部と同じ強度しかありません。簡単に比較すると、グレードと外形寸法が同等に見えるため、一方をもう一方に置き換えます。また、スプレッドシートの数値を変更することなく、標準の冷間成形コーナー特性を仮定した構造耐力計算で間違った製品がチェックされるようになりました。-
パターン 5: 同等のプロパティが指定された標準要件を満たしていない-
すべての不一致が技術的なものであるわけではありません。JIS G 3466のSTKR400およびSTKR490多くの場合、グレードは機械的性能が異なる番号が付いた EN 10219 または ASTM A500 グレードに近いため、純粋に強度だけを比較する購入者は、規格が互換性があると合理的に結論付けることができます。しかし、プロジェクトの仕様書が JIS G 3466 を直接命名している場合-、これは日本関連のプラント建設で頻繁に発生します。-その要件は通常、構造計算そのものではなく、クライアント自身の内部技術基準から発せられます-。仕様書は単に数値的な結果ではなく規格とそれに関連する文書形式を求めているため、同等の EN または ASTM のセクションは、物件の土地がどれほど近くてもその要件を満たしません。 ASTM レポート用にフォーマットされた工場証明書は、たとえ基礎となる鋼材がどちらの方法でも許容できる場合でも、JIS フォーマットの試験方法とサンプリング記録をチェックする文書レビューに合格しません。-
発見が遅れた場合の代償
上記の 5 つのパターンは、根本的な原因以外に 2 つ目の点を共有しています。それは、各パターンを捕捉するコストが一方向にのみ変化し、その変化が速いということです。見積りの段階で把握されるものはすべて、会話です。-壁の厚さの許容値を図面に追加し、ライニング オプションを発注書項目に追加し、熱源を 2 つではなく 1 つにするというメモ、代替される実際の製品と照らし合わせて構造上の前提を再確認し、工場の稼働が開始される前に確認された証明書の形式-です。どれも納期を意味のある形で変えるものではなく、単価を数パーセント以上変えるものでもありません。
パイプが出荷された後に捕獲されると、それぞれが異なる種類のコストに変わります。海上杭の腐食代の欠落は、電話で解決できるものではありません -。数年後に、すでに使用されている構造物に水中改修ラップを適用することで修正されます。水道本管のライニングの隙間は庭では修正されません - すでに埋め戻された埋設パイプを掘削することで修正されます。スプール アセンブリで発見された取り付けの問題は、工場へのメモでは解決されません。-現場でのトリミング、溶接のやり直し、およびアクティブな製造フロアでのスケジュール表で解決されます。-鉄鋼の切断後に発見された構造の代替は、メールでは修正されません。-ヤードにすでにある間違った材料を使用してスケジュールのプレッシャーの下で計算を再チェックすることで修正されます。-また、クライアントのデスクレビューで発見されたドキュメントの不一致は、明確なメモによって修正されるわけではありません。-正しい規格の資料を再注文し、すでに約束されたスケジュールにかかるリードタイムを吸収することで修正されます。-
鋼自体が間違っていたため、これらの後期段階の修正はいずれも高価ではありません。{0}コストがかかるのは、「標準を満たしている」と「仕事に適している」との間のギャップが、安く埋められるプロセスのある時点では目に見えなかったからだ。
なぜギャップが再び現れ続けるのか
これら 5 つのパターンはいずれも、不良材料を出荷する工場からは生じません。これらは、規格の範囲が意図的に狭くなっている場合に、規格の準拠スタンプを注文に関するすべての質問に答えているかのように扱うという、同じ根本的な習慣から来ています。圧力配管規格はパイプに限定されます。-杭の規格は杭のグレードと寸法に限定されます。中空断面の規格は、断面形状とその製造プロセスに適用されます。それらのどれも、お客様の特定の腐食環境、お客様の特定の下流側ライニング要件、お客様の特定の製造公差の感度、お客様の特定の構造的能力の仮定、またはお客様の特定のクライアントの文書化ポリシー - に範囲を限定するものではありません。なぜなら、考えられるすべての用途に対して異なる標準にならなければ、それらはどれも実現できないからです。
このギャップを回避する購入者は、標準的なカバーをすべて知っているわけではありません。彼らは、材料規格をサプライヤーとの会話の終点ではなく、出発点として扱い、実際のサービス条件、実際の下流プロセス、実際の製造方法、実際の文書要件を規格参照とともに記載し、規格番号だけでそのすべての情報がすべて含まれていると想定するのではなく、- としています。
注文品が発送される前にそれをキャッチする
見積もりの段階で尋ねられるいくつかの質問は、これらのギャップのほとんどを、現場で問題になる前に発見します。
基本標準では考慮されていないように、サービス環境が長さに沿って、または構造全体で変化していませんか。また、注文には 1 つの一律の数値ではなく、ゾーン固有の仕様が必要ですか。{0}}
標準はパイプの材質のみをカバーしていますか、それとも実際の設置にはライニング、コーティング、または別途指定されたジョイントシステムが必要ですか?
この注文は、2 つの準拠した熱を交換可能ではなく潜在的に異なるものとして扱う必要がある、公差に敏感な製造プロセスに入る予定ですか?{0}
代替製品には、元の設計計算が構築されたのと同じ製造プロセスの前提条件が適用されますか?{0}
プロジェクト仕様で標準に名前を付けるのは、そのプロパティに基づいているのでしょうか、それとも標準自体とそのドキュメント - に基づいて命名されているのでしょうか。また、それによって代替として許可される内容も変わりますか?
パイプがすでに切断され、コーティングされ、または構造物に溶接された後ではなく、見積もりの際にこれらの質問を繰り返すサプライヤーは、標準を床として扱っていることになり、実際にはそれがすべての答えではありません-。