ASTMA333/ASMESA333Gr.3 és6. csoportA kriogén berendezésekhez használt varrat nélküli és hegesztett acélcsövek a következő jellemzőkkel rendelkeznek:
Kémiai összetétel
3. csoport: Széntartalom ≤0,19%, szilíciumtartalom 0,18%-0,37%, mangántartalom 0,31%-0,64%, foszfor- és kéntartalom ≤0,025%, valamint 3,18%-3,82% nikkel.
6. csoport: Széntartalom ≤0,30%, szilíciumtartalom ≥0,10%, mangántartalom 0,29%-1,06%, foszfor- és kéntartalom, mindegyik ≤0,025%.
Mechanikai tulajdonságok
3. csoport: szakítószilárdság ≥450 MPa, folyáshatár ≥240 MPa, nyúlás ≥30% hosszirányban, ≥20% keresztirányban, ütésállósági vizsgálati hőmérséklet -100 °C (-150 °F).
6. csoport: szakítószilárdság ≥415 MPa, folyáshatár ≥240 MPa, nyúlás ≥30% hosszirányban, ≥16,5% keresztirányban, ütésállósági vizsgálati hőmérséklet -45 °C (-50 °F).
Gyártási folyamat
Olvasztás: Elektromos kemencét vagy konvertert és egyéb berendezéseket használjon az oxidáció megszüntetésére, a salak eltávolítására és az olvadt acél ötvözésére, hogy tiszta olvadt acélt kapjon.
Hengerlés: A csőhengerlő műhelybe olvadt acélt fecskendeznek hengerléshez, fokozatosan csökkentik a cső átmérőjét a kívánt falvastagság eléréséig, és egyidejűleg simítják az acélcső felületét.
Hidegen történő megmunkálás: Hidegen történő megmunkálással, például hideghúzással vagy hideghengerléssel az acélcső pontossága és felületi minősége tovább javítható.
Hőkezelés: Általában normalizáló vagy normalizáló és megeresztő állapotban szállítják, hogy kiküszöböljék az acélcsőben maradó feszültséget és javítsák annak átfogó teljesítményét.
Alkalmazási terület
Petrolkémia: Alacsony hőmérsékletű nyomástartó edények csővezetékeinek és alacsony hőmérsékletű hőcserélő csővezetékeinek gyártására használják a kőolaj-, vegyipari stb. területeken, amelyek megfelelnek az alacsony hőmérsékletű környezetben való felhasználási követelményeknek, például cseppfolyósított földgáztároló tartályok, alacsony hőmérsékletű szállítóvezetékek stb.
Földgáz: Alkalmas földgázszállító csővezetékekhez, gáztároló tartályokhoz és egyéb berendezésekhez az alacsony hőmérsékletű környezetben való biztonságos működés biztosításához.
Egyéb területek: Az energiaiparban, a repülőgépiparban és a hajógyártásban is használják, például a kondenzátorok, kazánok és egyéb erőgépek fő szerkezeti anyagaként, valamint a hidraulikus rendszerek, üzemanyagrendszerek és egyéb repülőgépipari berendezések fő szerkezeti anyagaként.
Specifikációk és méretek
A közös specifikációk és méretek széles skálán mozognak, például külső átmérő 21,3-711 mm, falvastagság 2-120 mm stb.
Gr.6 varrat nélküli acélcső, különösen ASTM A333/A333M GR.6 vagy SA-333/SA333M GR.6Az alacsony hőmérsékletű varrat nélküli acélcső fontos ipari anyag, amelyet széles körben használnak különféle esetekben, ahol alacsony hőmérsékletű szívósság és nagy szilárdság szükséges. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Gr.6 varrat nélküli acélcsövet:
1. Megvalósítási szabványok és anyagok
Végrehajtási szabványok: A Gr.6 varrat nélküli acélcső az ASTM A333/A333M vagy ASME SA-333/SA333M szabványokat alkalmazza, amelyeket az Amerikai Anyagvizsgálati Társaság (ASTM) és az Amerikai Gépészmérnökök Társasága (ASME) adott ki, és amelyeket kifejezetten az alacsony hőmérsékletű varrat nélküli acélcsövek és hegesztett acélcsövek műszaki követelményeinek meghatározására használnak.
Anyag: A Gr.6 varratmentes acélcső egy nikkelmentes, alacsony hőmérsékletű acélcső, amely alumíniummal deoxidált, finomszemcsés, alacsony hőmérsékletű szívósságú acélt, más néven alumíniummal öltött acélt tartalmaz. Metallográfiai szerkezete testközpontú köbös ferrit.
2. Kémiai összetétel
A Gr.6 varrat nélküli acélcső kémiai összetétele főként a következőket tartalmazza:
Szén (C): Alacsony, általában nem haladja meg a 0,30%-ot, ami segít csökkenteni az acél ridegségét.
Mangán (Mn): A tartalom 0,29% és 1,06% között van, ami javíthatja az acél szilárdságát és szívósságát.
Szilícium (Si): A tartalom 0,10% és 0,37% között van, ami segíti az acél deoxidációs folyamatát, és bizonyos mértékig növelheti az acél szilárdságát.
Foszfor (P) és kén (S): Szennyező elemként tartalmuk szigorúan korlátozott, általában nem haladja meg a 0,025%-ot, mivel a magas foszfor- és kéntartalom csökkenti az acél szívósságát és hegeszthetőségét.
Egyéb ötvözőelemek: például króm (Cr), nikkel (Ni), molibdén (Mo) stb., ezek tartalmát szintén alacsony szinten szabályozzák, hogy biztosítsák az acél alacsony hőmérsékleti teljesítményét és átfogó teljesítményét.
3. Mechanikai tulajdonságok
A Gr.6 varrat nélküli acélcső kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, főként a következőket tartalmazza:
Szakítószilárdság: Általában 415 és 655 MPa között van, ami biztosítja, hogy az acélcső megtartsa szerkezeti integritását és megakadályozza a törést nyomás alatt.
Folyáshatár: A minimális érték körülbelül 240 MPa (elérheti a 200 MPa-t is), így bizonyos külső erők hatására nem okoz túlzott alakváltozást.
Nyúlás: legalább 30%, ami azt jelenti, hogy az acélcső jó képlékeny alakváltozási képességgel rendelkezik, és külső erő hatására nyújtás esetén bizonyos deformációt tud létrehozni törés nélkül. Ez különösen fontos alacsony hőmérsékletű környezetben való használat esetén, mivel az alacsony hőmérséklet rideggé teheti az anyagot, a jó képlékenység pedig csökkentheti az ilyen ridegedés kockázatát.
Ütésállóság: Egy meghatározott alacsony hőmérsékleten (például -45°C) az ütési energiának bizonyos numerikus követelményeknek kell megfelelnie a Charpy-féle ütésvizsgálattal annak biztosítása érdekében, hogy az acélcső alacsony hőmérsékleti ütés hatására ne ridegtörjön.
Közzététel ideje: 2025. május 13.