Tudás

Mit szólnál az A387 Grade 5 Class 2 anyaghoz?

Jan 15, 2026 Hagyjon üzenetet

A387 5. évfolyam 2. osztályegy olyan típusú nyomástartó edény acéllemez, amelyet emelt{0}}hőmérsékletű szolgáltatásokhoz terveztek. A króm{2}}molibdénötvözött acélok családjába tartozik, amely jó szilárdságot, valamint magas hőmérsékleten történő kúszással és oxidációval szembeni ellenállást biztosít. Ezt a minőséget jellemzően kazánok, nyomástartó edények és egyéb olyan berendezések gyártásához használják, amelyeknek ellenállniuk kell a kemény hőviszonyoknak. Az acélt ellenőrzött kémiai és hőkezeléssel állítják elő, hogy biztosítsák az állandó mechanikai tulajdonságokat és a megbízható teljesítményt feszültség alatt. Gyakran olyan alkalmazásokban határozzák meg, ahol a tartósság és a stabilitás magas hőmérsékleten kritikus követelmény.

info-523-376

ASTM A387 Gr.5 CL.2 BQ acéllemez specifikáció:

fokozat:ASTM A387 Gr 5 CL.2 ötvözött acéllemezek
Normál:ASTM A387 / ASME SA387
Szélesség:1000-4500 mm
Vastagság:5-150 mm
Hossz:3000-18000 mm
Ütés tesztelve:-52 C fok
Eljárás:Melegen hengerelt- (HR)

 

ASTM A387 Gr.5 CL.2 ötvözött acéllemezek egyenértékű minőség

ORSZÁG Egyesült Államok EURÓPAI NÉMETORSZÁG ANGLIA FRANCIAORSZÁG OROSZORSZÁG
SZABVÁNYOK ASTM EN 10028 LÁRMA BS AFNOR 36206 GOST
5. évfolyam A387 X12CrMo5 - - - 15KH5M

 

ASTM A387 Grade 5 CL.2 ötvözött acéllemezek kémiai összetétele

Fokozat C Mn P S Si Kr Mo
A387 Gr.5 0.05-0.21 0.55-0.80 0.025 0.025 0.15-0.40 0.50-0.80 0.45-0.60

 

ASTM A387 Gr 5 CL.2 ötvözött acéllemezek Mechanikai tulajdonságok

Osztály Szakítószilárdság (MPa) Hozam (MPa) Hosszúkás. (50 mm) Hosszúkás. (200 mm) Terület szűkítése*
1. osztály 415 - 585 205 perc 18% min - 40% min
2. osztály 515 - 690 310 perc 18% min - 40% min

 

 

info-274-376

alkalmazásokat

1. Olaj-, gáz- és petrolkémiai finomítás

A magas króm (5%) és molibdén (0,5%) tartalma nélkülözhetetlenné teszi a korrozív közegeknek és magas üzemi hőnek kitett berendezésekben.

Hidrokrakkoló egységek:Olyan edényekhez használják, amelyek a nehéz kőolajat könnyebb termékekké bontják.

Savanyú szolgáltatási környezetek:Ideális a hidrogén-szulfidot (𝐻2𝑆) kezelő berendezésekhez, mivel ellenáll a korróziónak és a repedésnek.

Elválasztók és reaktorok:Fázisleválasztó csúszótalpak és extrém nyomás alatt működő vegyi reaktorok gyártása.

2. Áramtermelés

Termikus stabilitása és kúszásállósága létfontosságú a fosszilis tüzelőanyaggal és hőerőművekben.

A kazán alkatrészei:Kazándobok, túlhevítő csövek, gőzfejlesztők gyártása.

Magas-hőmérsékletű légcsatorna:Olyan csőrendszerekben használják, amelyek nagynyomású{0}}gőzt szállítanak akár 538 fokos hőmérsékleten..

Turbina alaplapok:Támogató alkalmazások nagy{0}}hőturbinákhoz.

3. Vegyi feldolgozás és szintézis

Nyomástartó edények:Magas hőmérsékletű kiszolgálásra tervezett hegeszthető edények építése.

Hőcserélők:Ipari héjakban és csövekben használják, amelyek hőt adnak át a korrozív folyadékok között.

Szintézis tornyok:Kulcsfontosságú az ammónia és karbamid szintéziséhez, ahol nagy nyomásra és kémiai tartósságra van szükség.

4. Speciális ipari gépek

A kemence felszerelése:Ideális ipari kemencék béléséhez és szerkezeti elemeihez.

Tengeri és tengerparti alkalmazások:Ellenáll a korróziónak édesvízben és bizonyos tengeri környezetben, bár gyakran használják kiegészítő védelmi intézkedésekkel.

Nagy teherbírású infrastruktúra:Magas-hőmérsékletű szelepek, csőbilincsek és karimák.

info-697-349

feldolgozás

1. Elsődleges hőkezelés (döntő fontosságú a 2. osztály számára)

A 2026-os műszaki követelmények szerint a 2. osztály mechanikai tulajdonságait szabályozott hőciklusokkal érik el:

Normalizálás: A lemezek felmelegítése ausztenitizáló hőmérsékletre és levegőben történő hűtés a szemcseszerkezet finomítása érdekében.

Edzés: Újramelegítés minimum 705 fokos hőmérsékletre. Ez enyhíti a belső feszültségeket, és eléri a 75-100 ksi fajlagos szakítószilárdságot.

Gyorsított hűtés: A vastagabb lemezek szilárdságának fokozására folyékony hűtést, majd temperálást alkalmaznak.

2. Mechanikai feldolgozás (gyártás)

Meleghengerlés: Az acél vastagságának csökkentésének folyamata a magas hőmérséklet fenntartása mellett az egyenletes ötvözeteloszlás biztosítása érdekében.

Élek előkészítése: A lemezélek levágása vagy megmunkálása a megfelelő illeszkedés-biztosításához és behatolása a hegesztési szakaszban.

Hideg/meleg formázás: A lemezek "héjak" vagy "fejek" formázása nyomástartó edények számára hidraulikus prések vagy hengerek segítségével.

3. Hegesztés és termikus kondicionálás

Előmelegítés: Elengedhetetlen az 5-ös fokozathoz (5% Cr), hogy minimálisra csökkentsük a hidrogén- által okozott repedés kockázatát a hegesztés során.

Hegesztési -utáni hőkezelés (PWHT): A hegesztés után végrehajtott kötelező hőciklus a hő által érintett zónában (HAZ) a rugalmasság helyreállítása és a keménység csökkentése érdekében.

Szimulált PWHT (SPWHT): Olyan vizsgálati eljárás, amelyben a mintákat további hőciklusoknak vetik alá a kész edény végső mechanikai tulajdonságainak előrejelzése érdekében.

4. Felületi és integritási feldolgozás

Sörétszórás: A malomkő eltávolítása, hogy tiszta felületet biztosítson az ellenőrzéshez és a bevonáshoz.

Pácolás és passziválás: Kémiai tisztítás a króm{0}}oxid védőréteg fokozása érdekében a jobb korrózióállóság érdekében.

Vákuumos gáztalanítás: Finomítási folyamat az olvasztási szakaszban a bezárt gázok, például hidrogén és oxigén eltávolítására.

5. Ellenőrzés és ellenőrzés

Roncsolásmentes tesztelés (NDT): Magában foglalja az ultrahangos vizsgálatot (UT) a belső hibákra és a mágneses részecskevizsgálatot (MPI) a felületi repedésekre.

Charpy V{0}}Notch Impact Testing: Az anyag szívósságának értékelése meghatározott hőmérsékleteken.

Pozitív anyagazonosító (PMI): Az 5% króm és 0,5% molibdén tartalom ellenőrzése a szállítás előtt.

 

Lépjen kapcsolatba most

 

Árképzésért, műszaki támogatásért vagy testreszabott megoldásokért forduljon hozzánk a beam@gneesteelgroup.com telefonszámon. Mindig készek vagyunk támogatni projektjét.

 

Mi a minimális folyáshatár követelménye az ASTM A387 Grade 5 Class 2-hez?

Az ASTM A387 Grade 5 Class 2 minimális folyáshatára általában 30 ksi. Ez biztosítja, hogy az anyag ellenálljon jelentős belső nyomásnak és terhelésnek anélkül, hogy túlzott deformációt szenvedne magas hőmérsékletű üzemi környezetben.

 

Hogyan hasonlít az ASTM A387 Grade 5 Class 2 és ASTM A285 Grade C?

Az ASTM A387 Grade 5 Class 2 egy krómmal és molibdénnel ötvözött acél, amely kiváló magas hőmérsékleti szilárdságot{3}} kínál az ASTM A285 Grade C szénacélhoz képest. Az 5. osztályú 2. osztályt nagyobb igénybevételt jelentő hőkörnyezetben használják, míg a C fokozatot alacsonyabb hőmérsékletű nyomástartó edényekben való alkalmazásokhoz alkalmazzák.

 

Milyen hőkezelés szükséges az ASTM A387 Grade 5 Class 2-hez?

Az ASTM A387 Grade 5 Class 2 rendszerint normalizált és temperált állapotban szállítják. A normalizálás finomítja a szemcseszerkezetet, míg a temperálás csökkenti a keménységet és javítja a szívósságot, biztosítva, hogy az anyag megfeleljen a nyomástartó edényes alkalmazásokhoz szükséges mechanikai tulajdonságoknak.

 

Milyen szabványok szabályozzák az ASTM A387 Grade 5 Class 2 tesztelését?

Az ASTM A387 Grade 5 Class 2 tesztelését az ASTM szabványok szabályozzák, beleértve a szakító-, hajlítás- és ütésvizsgálatokat. Az ASME Boiler and Pressure Vessel Code további követelményeket írhat elő, ha tanúsított nyomástartó edényben használják.

 

Mi az a maximális hőmérséklet, amelyen az ASTM A387 Grade 5 Class 2 üzemelhet?

Az ASTM A387 Grade 5 Class 2 általában körülbelül 900 F-ig terjedő alkalmazásokban használatos. Króm{5}}molibdén összetétele jó kúszásállóságot és szerkezeti stabilitást biztosít ezen a megemelt hőmérsékleten, így alkalmas finomítói és petrolkémiai berendezésekhez.

 

Hogyan hasonlít az ASTM A387 Grade 5 Class 2 és az ASTM A387 Grade 9?

Az ASTM A387 Grade 5 Class 2 alacsonyabb krómtartalommal rendelkezik, mint a Grade 9, ami alacsonyabb magas-hőmérsékleti szilárdságot és kúszási ellenállást eredményez. A magasabb krómtartalmú 9-es fokozat jobban megfelel a súlyosabb, -hőmérsékletű alkalmazásokhoz, míg az 5. fokozatú, 2. osztályú, közepesen magas hőmérsékletű nyomástartó edényelemekben használatos.

 

Mi a különbség az ASTM A387 Grade 5 Class 2 és az ASTM A516 Grade 70 között?

Az ASTM A387 Grade 5 Class 2 egy króm-molibdénötvözetű acél, amelyet magas hőmérsékleten való használatra terveztek, míg az ASTM A516 Grade 70 egy szénacél alacsony és közepes hőmérsékletű nyomástartó edényekhez. 5. fokozat A 2. osztály jobb kúszásállóságot, míg a 70. fokozat jó szívósságot biztosít alacsonyabb hőmérsékleten.

 

Melyek az ASTM A387 Grade 5 Class 2 általános alkalmazásai?

ASTM A387 Grade 5 Class 2 széles körben használják nyomástartó edényekben, kazánokban és hőcserélőkben az olaj-, gáz- és petrolkémiai iparban. A finomítói berendezésekben, például reaktorokban és csőrendszerekben is megtalálható, amelyek közepes és magas hőmérsékleten működnek.

 

Mi a különbség az ASTM A387 Grade 5 Class 2 és az ASME SA387 Grade 5 Class 2 között?

Az ASTM A387 Grade 5 Class 2 és az ASME SA387 Grade 5 Class 2 lényegében ugyanaz az anyag. Az SA387 az ASTM A387-ből átvett ASME jelölés a kazánok és nyomástartó edények kódjaiban való használatra, biztosítva az ASME építési és tanúsítási szabványainak való megfelelést.

A szálláslekérdezés elküldése