E bertanya-tanya apa yang harus disebut bagian silinder? Pipa atau itu tabung?
Membingungkan, bukan?
Kedua alat tampaknya bekerja pada konsep silinder berlubang yang sama. Terlepas dari betapa miripnya mereka muncul, tabung dan pipa memiliki karakteristik yang sangat berbeda.
Apa sebenarnya perbedaan sebenarnya antara pipa dan tabung?
Ayo berburu pipa vs tabung ke bawah!
Perbedaannya ada pada detailnya!

1. DIAMETER
Sementara menentukan ukuran sebenarnya, tabung dan pipa diukur secara berbeda.
Sebuah tabung diukur dengan bantuan diameter luar yang tepat (OD) dengan kisaran ketebalan dinding tertentu. Ketebalan dinding sangat penting karena kekuatan tabung tergantung padanya.
Di sisi lain, kami mengukur pipa dengan menggunakan diameter luar nominal. Properti paling penting adalah kapasitas atau dimensi bagian dalam (ID). [1]
Pipa mengakomodasi aplikasi yang lebih besar dengan ukuran mulai dari setengah inci hingga beberapa kaki. Tabung umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan diameter lebih kecil. Sementara pipa 10 inci adalah umum, jarang Anda akan menemukan tabung 10 inci.

2. KETEBALAN DINDING
Ketebalan dinding merupakan faktor penting saat membedakan antara pipa dan tabung. [2]
Ketebalan pipa seringkali ditentukan oleh pengukur untuk ketebalan yang lebih tipis dan untuk pipa yang lebih tebal ditunjukkan dengan fraksi inci atau milimeter . Kisaran normal tabung adalah 20 gauge, yaitu 0,035 inci hingga ketebalan 2 inci.
Ketebalan dinding pipa disebut sebagai ketebalan jadwal pipa. Jadwal pipa yang paling umum adalah:
• SCH20,
• SCH40,
• dan SCH80.
SCH40 adalah yang paling umum dan SCH80 cukup berat.

3. STRUKTUR
Struktur tabung tidak harus selalu bundar. Itu bisa persegi atau persegi panjang juga. Mereka biasanya dilas jahitan. [3]
Pipa, di sisi lain, selalu bundar dan kaku. Itu tidak dapat dibentuk dengan mudah tanpa menggunakan peralatan khusus. Pipa biasanya mulus dan diberi tekanan untuk menghindari kebocoran karena biasanya membawa cairan atau gas.

4. TOLERANSI
Membandingkan toleransi kedua tabung dan pipa, toleransi untuk pipa lebih longgar daripada tabung . Pipa biasanya digunakan untuk mengangkut atau mendistribusikan, oleh karena itu sifat tekanan, kelurusan, atau kebulatan ditentukan secara ketat. [4]
5. PROSES MANUFAKTUR
Bahan dan teknik pembuatan pipa dan tabung berbeda.
Tabung membutuhkan tingkat proses, tes, inspeksi yang lebih tinggi. Akibatnya, periode pengiriman juga lebih lama. Hasil tabung relatif jauh lebih rendah daripada pipa.
Sebaliknya, proses pembuatan pipa lebih mudah dibandingkan dengan tabung dan lebih sering mengalami produksi massal. [4]

6. BIAYA
Pembuatan tabung menggunakan lebih banyak tenaga kerja, energi, dan material. Oleh karena itu, dalam hal bahan yang sama, biaya produksi tabung biasanya lebih tinggi daripada pipa.
Proses pembuatan pipa lebih mudah dan selalu diproduksi dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan pemotongan biaya pipa. [3]


7. PENGGUNAAN
Pipa digunakan terutama untuk transportasi cairan dan gas seperti air, minyak, gas, propana dll. Oleh karena itu, diameter luar dan dalam adalah pengukuran utama dan peringkat tekanan adalah penting.
Sebaliknya, penggunaan utama untuk tabung adalah untuk keperluan struktural seperti perancah. Mereka sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan diameter luar yang tepat. Oleh karena itu, diameter luar sangat penting karena menunjukkan seberapa banyak tabung dapat menampung.

8. BAHAN
Pipa biasanya terbuat dari baja karbon atau baja paduan rendah.
Sebaliknya tabung terbuat dari baja ringan, aluminium, kuningan, tembaga, krom, stainless steel, dll.
Perbedaan bahan juga merupakan alasan untuk perbedaan dalam biaya dan aplikasi. [4]
Beberapa standar pipa baja atau kelas perpipaan yang banyak digunakan adalah:
• Rentang API - sekarang ISO 3183. Misalnya: API 5L Grade B - sekarang ISO L245 di mana angka menunjukkan kekuatan luluh dalam MPa
• ASME SA106 Grade B (pipa baja karbon mulus untuk layanan suhu tinggi)
• ASTM A312 (pipa baja stainless austenitik yang mulus dan dilas)
• ASTM A36 (Pipa baja karbon untuk penggunaan struktural atau tekanan rendah)
• ASTM A795 (Pipa baja khusus untuk sistem sprinkler kebakaran)
9. SIFAT MEKANIK DAN KIMIA
Peringkat tekanan, kekuatan luluh, sifat daktilitas lebih penting untuk pipa. Namun, untuk tabung, kekerasan, kekuatan tarik, dan presisi tinggi adalah kunci kualitas tinggi.
Karbon, Mangan, Sulfur, Fosfor, dan Silikon adalah elemen kimia utama untuk pipa. Sedangkan untuk tubing, elemen mikro sangat penting untuk kualitas dan proses.

10. FINISHING PERMUKAAN
Pipa perlu dicat atau dilapisi untuk anti korosi atau oksidasi untuk pengangkutan lapangan luar atau pengangkutan bawah tanah.
Tabung sering mengalami pembersihan asam atau perawatan semir khusus untuk penggunaan khusus di lapangan.

11. SAMBUNGAN
Menghubungkan satu pipa ke pipa lain lebih merupakan proses padat karya karena membutuhkan pengelasan, threading, atau flensa bersama dengan peralatan yang relevan.
Sebaliknya, tabung dapat disambungkan dengan cepat dan mudah dengan flaring, brazing, atau coupling. Majelis tabung juga dapat terjadi melalui alat kelengkapan tabung di mana standar konstruksi yang tinggi diperlukan. [3]
Pengelasan pipa lebih aman dari sambungan tabung.

12. SELESAI
Ujung pipa biasanya dalam bentuk polos atau miring . Sedangkan, tabung umumnya datang dengan ujung kopling atau selesai ujung khusus seperti ujung tidak teratur, ulir sekrup khusus dll.








