
A387 12. évfolyam 1. osztályaz ASTM A387 szabvány hatálya alá tartozó, króm{0}}molibdénötvözetű acéllemez, amelyet általában magas hőmérsékleten működő hegesztett kazánokban és nyomástartó edényekben használnak. Az alacsony-ötvözött acélok családjába tartozik, ahol krómot és molibdént adnak hozzá, hogy növeljék a kúszási szilárdságot, az oxidációval szembeni ellenállást és az általános tartósságot magas hőmérsékleti viszonyok között. A "12-es fokozat" megjelölés az ötvözet konkrét összetételét jelöli, míg az "1. osztály" azt jelzi, hogy az anyagot normalizált és temperált állapotban szállítják, ami a szilárdság és a szívósság jó kombinációját biztosítja számos nagynyomású-alkalmazáshoz az olaj-, gáz- és áramtermelő iparágakban. Ezt a minőséget gyakran választják, ha a berendezésnek tartós hőhatásnak kell ellenállnia anélkül, hogy jelentős mechanikai tulajdonságait veszítené.
ASTM A387 ötvözött acél 12. osztályú Cl 1 lemezekkel egyenértékű minőség
| BS | HU | ASTM/ASME | UNS | LÁRMA |
| – | – | A387 / SA 387 | K11757 | – |
ASTM A387 ötvözött acél GR 12 Cl 1 lemezek kémiai összetétele
| Fokozat | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo |
| ASTM A387 Gr 12 | 0.04 – 0.17 | 0.35 – 0.73 | 0.035 | 0.035 | 0.13 – 0.45 | 0.74 – 1.21 | 0.4 – 0.65 |
ASTM A387 ötvözött acél GR 12 Cl 1 lemezek mechanikai tulajdonságok
| A387 12. évfolyam | 1. osztály |
| Szakítószilárdság (ksi) | 50-80 |
| Szakítószilárdság (MPa) | 380-550 |
| Hozamerő (ksi) | 33 |
| Hozamszilárdság (MPa) | 230 |
| Megnyúlás 200 mm-ben (%) | 18 |
| Megnyúlás 50 mm-ben (%) | 22 |
| Terület csökkentése %-ban | – |

feldolgozás
1. Acélgyártás és finomítás
Olvadás: Az elsődleges olvasztást elektromos ívkemencében (EAF) vagy bázikus oxigénkemencében (BOF) végzik.
Ladle Refining (LRF): A kémiai összetételt pontosan úgy állítják be, hogy megfeleljen az ASTM szabványoknak, konkrétan körülbelül 1,00% krómot (Cr) és 0,50% molibdént (Mo) adnak hozzá.
Vákuumos gáztalanítás (VD): Ez a lépés eltávolítja az olyan káros gázokat, mint a hidrogén és az oxigén, így biztosítva a magas belső tisztaságot, és csökkentve a hidrogén{0}}kiváltotta repedés kockázatát.
2. Hengerlés és formázás
Öntés: Az olvadt acélt folyamatos öntéssel vagy tuskóöntéssel lemezekre öntik.
Meleghengerlés: A födémeket újra felmelegítik és többszörös menetben hengerelik, hogy elérjék a célvastagságot (6 mm és 300 mm között).
3. Hőkezelés (kritikus az 1. osztályhoz)
Az 1. osztály mechanikai tulajdonságainak teljesítése érdekében (amely a 2. osztályhoz képest kisebb szakítószilárdsággal, de nagyobb rugalmassággal rendelkezik), a lemezek speciális hőciklusokon mennek keresztül:
Normalizálás: Az acél felmelegítése a kritikus tartomány feletti hőmérsékletre és levegőben történő hűtés a szemcseszerkezet finomítása érdekében.
Edzés: Felfűtés a kritikus alatti hőmérsékletre (minimum 1150 F / 620 F) a feszültségek enyhítése és a szükséges folyáshatár (min. 275 MPa) és szakítószilárdság (450–585 MPa) elérése érdekében.
4. Ellenőrzés és tesztelés
Kémiai elemzés: Cr, Mo, C, Si, Mn és P/S szintek ellenőrzése.
Mechanikai tesztelés: Tartalmazza a szakítóvizsgálatokat, a folyási szilárdsági vizsgálatokat és a nyúlásméréseket.
Roncsolásmentes tesztelés (NDT): Az ultrahangos tesztelés (UT) az ASTM A435 vagy A578 szabvány szerint történik a belső integritás biztosítása érdekében.
Felület előkészítés: Sörétszórás és a lemez megjelölése a minőséggel, osztályokkal és hőszámmal a nyomon követhetőség érdekében.
Kulcsfontosságú ipari alkalmazások
Olaj- és gázfinomítás:
Elsősorban "savanyú" környezetben használják, ahol a hidrogén{0}}kiváltotta repedésekkel és szulfidációval szembeni ellenállás szükséges.
Petrolkémiai feldolgozás:
Ideális vegyi reaktorok, technológiai tartályok és korrozív közegeket kezelő tárolótartályok gyártásához.
Áramtermelés:
Kazándobok, gőzvezetékek és tartós hőhatásnak kitett hőerőmű-alkatrészek építéséhez használják.
Hőátadó berendezések:
Hatékony hőátadási tulajdonságai és mechanikai stabilitása miatt gyakran előírják héj{0}}és-csöves hőcserélőkhöz és fűtőtestekhez.

Miért válassz minket:
A lehető legalacsonyabb áron szerezheti be az igényeinek megfelelő tökéletes anyagot.
Reworks, FOB, CFR, CIF és háztól házig szállítási árakat is kínálunk. Javasoljuk, hogy kössön üzletet a szállítással, ami meglehetősen gazdaságos lesz.
Az általunk biztosított anyagok teljes mértékben ellenőrizhetők, a nyersanyagvizsgálati tanúsítványtól a végső méretnyilatkozatig. (A jelentések a követelményekre vonatkoznak)
Garantáljuk, hogy 24 órán belül válaszolunk (általában ugyanazon az órán belül)
Raktári alternatívákat, malomszállításokat kaphat minimális gyártási idővel.
Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk ügyfeleink iránt. Ha az összes lehetőség megvizsgálása után nem lehet teljesíteni az Ön igényeit, nem vezetjük félre hamis ígéretekkel, amelyek jó ügyfélkapcsolatot teremtenek.
Ha többet szeretne megtudni az A387 Grade 12 Class 1 GNEE termékeiről, küldjön egy e-mailt a következő címre: beam@gneesteelgroup.com. Örömmel segítünk Önnek.
Milyen általános hegesztőanyagokat használnak az ASTM A387 Grade 12 Class 1 szabványhoz?
Az ASTM A387 Grade 12 Class 1 általános hegesztőanyagai közé tartoznak az E8018-B2 elektródák az SMAW-hoz és az ER80S-B2 vezetékek a GMAW/FCAW-hoz. Ezek a fogyóeszközök megfelelő króm- és molibdéntartalommal rendelkeznek, hogy biztosítsák a hegesztési fémek jó szilárdságát és a kúszásállóságot magas hőmérsékleten. A SAW-hez gyakran F8P2-B2 fluxusokat és megfelelő vezetékeket használnak. A fogyóeszközök megfelelő kiválasztása, az előmelegítéssel és a PWHT-vel együtt segít megőrizni a hegesztett kötések integritását, és biztosítja a kódkövetelményeknek való megfelelést.
Mekkora az ASTM A387 Grade 12 Class 1 hőtágulási együtthatója?
Az ASTM A387 Grade 12 Class 1 hőtágulási együtthatója hasonló a többi Cr-Mo acélhoz, jellemzően 11,0–13,0 × 10⁻⁶ fokonként szobahőmérséklet és 600 fok között. Ez a tulajdonság fontos nyomástartó edények és csőrendszerek tervezésénél, mivel befolyásolja a hőfeszültséget és a méretstabilitást a hőmérséklet-ciklus során. A mérnökök ezen adatok alapján számítják ki a tágulási hézagokat, és biztosítják, hogy az anyag túlzott deformáció vagy meghibásodás nélkül ellenálljon a termikus gradienseknek.
Mekkora az ASTM A387 Grade 12 Class 1 hővezető képessége?
Az ASTM A387 Grade 12 Class 1 hővezető képessége csökken a hőmérséklet emelkedésével, jellemzően körülbelül 45 W/m·K 100 fokon és 35 W/m·K 600 fokon. Ez a tulajdonság fontos a hőcserélő és kazán alkalmazásoknál, mivel befolyásolja a hőátadás hatékonyságát és az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlást. Alacsonyabb hővezető képesség magasabb hőmérsékleten azt jelenti, hogy több hő marad vissza, ami befolyásolhatja a kúszási viselkedést és az egyes alkatrészek anyagválasztását.
Mekkora az ASTM A387 Grade 12 Class 1 sűrűsége?
Az ASTM A387 Grade 12 Class 1 sűrűsége megközelítőleg 7,85 g/cm³, hasonló a legtöbb szén- és alacsony-ötvözött acélhoz. Ezt a sűrűséget használják a nyomásszámításoknál a nyomástartó edények tervezésénél és szállításánál. Befolyásolja az anyag tehetetlenségét és szerkezeti reakcióját is a dinamikus terhelésekre. Noha a sűrűség nem elsődleges szempont a magas hőmérsékleten való teljesítményhez,{8}}de fontos fizikai tulajdonság a tervezési és gyártási folyamatok, például az alakítás, a megmunkálás és a szállítás során.
Melyek az ASTM A387 Grade 12 Class 1 általános korrózióállósági jellemzői?
Az ASTM A387 Grade 12 Class 1 közepes korrózióállóságot kínál krómtartalmának köszönhetően, amely magas hőmérsékleten segít védő oxidréteg kialakításában. Agresszív környezetben, például erős savakban vagy kloridokban azonban nem tekinthető erősen korrózióállónak{{4}. Ilyen esetekben további védelemre lehet szükség, mint például bevonatok, bélések vagy korrózióálló -ötvözetek. Az anyag alkalmasabb az oxidációval szembeni ellenálló képességre a magas hőmérsékleten, nem pedig az általános korrózióállóságra durva kémiai környezetben.
Melyek az ASTM A387 Grade 12 Class 1 tipikus alkalmazásai a finomítókban?
Finomítókban az ASTM A387 Grade 12 Class 1 általánosan használt nyomástartó edényekhez, reaktorokhoz, hőcserélőkhöz és csőfejekhez, amelyek megemelt hőmérsékleten működnek. Különösen alkalmas hidrofeldolgozó egységekhez, ahol magas hőmérséklet és nyomás éri. Az anyag kúszási szilárdsága és oxidációval szembeni ellenállása ideálissá teszi a hosszan tartó -hőterhelésnek kitett alkatrészekhez. Hegeszthetősége lehetővé teszi a modern finomítói folyamatokhoz szükséges nagyméretű, összetett szerkezetek gyártását is.
Melyek az ASTM A387 Grade 12 Class 1 jellemző alkalmazásai az erőművekben?
Az áramtermelő létesítményekben az ASTM A387 Grade 12 Class 1 kazánelemeket, például gyűjtőket, gőzdobokat és nyomás alatt álló alkatrészeket használják, amelyek magas hőmérsékleten és nyomáson működnek. A hővisszanyerős gőzgenerátorokban (HRSG) és a segédberendezésekben is megtalálható. Az anyag azon képessége, hogy ellenáll a hőciklusnak, és megőrzi szilárdságát magas hőmérsékleten, alkalmassá teszi ezekre a kritikus alkalmazásokra. Megbízhatósága és az ASME szabványoknak való megfelelése biztosítja az erőművi működés biztonságát és hatékonyságát.
Hogyan van megadva az ASTM A387 Grade 12 Class 1 a műszaki rajzokon?
Az ASTM A387 Grade 12 Class 1 jellemzően a műszaki rajzokon van megadva a szabványos jelölés, minőség, osztály, vastagság és minden további követelmény, például hőkezelés, tesztelés vagy felületi állapot feltüntetésével. Például egy tipikus specifikáció a következő lehet: "ASTM A387 Grade 12 Class 1, 25 mm vastag, normalizált és temperált, UT per ASTM A609, Charpy V{9}}bevágásos ütési teszt 0 fokon." Ez biztosítja, hogy a beszállítók és a gyártók megértsék a projekt pontos anyagkövetelményeit és minőségi szabványait.
Milyen minőségellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak az ASTM A387 Grade 12 Class 1 gyártása során?
A gyártás során az ASTM A387 Grade 12 Class 1 lemezek szigorú minőségellenőrzésen esnek át, beleértve az ötvözettartalom ellenőrzésére szolgáló kémiai elemzést, a szilárdság és szívósság biztosítására szolgáló mechanikai vizsgálatokat, valamint a megfelelő normalizálás és temperálás megerősítése érdekében a hőkezelés ellenőrzését. A belső hibák kimutatására roncsolásmentes vizsgálatokat, például ultrahangos vizsgálatokat végeznek. A gyártók részletes nyilvántartást vezetnek a gyártásról és a tesztelésről is, hogy megfeleljenek az ASTM és az ASME követelményeinek. Ezek az intézkedések elősegítik az állandó minőség és megbízhatóság biztosítását a kritikus alkalmazások számára.
Mik a tárolási és kezelési ajánlások az ASTM A387 Grade 12 Class 1 lemezekhez?
Az ASTM A387 Grade 12 Class 1 lemezeket száraz, fedett helyen kell tárolni a nedvesség és a korrózió elkerülése érdekében. A talajjal való érintkezés és az esetleges szennyeződés elkerülése érdekében fa csúszótalpakra kell helyezni őket. A kezelés során ügyelni kell arra, hogy elkerüljük a karcolásokat, kivágásokat vagy egyéb felületi sérüléseket, amelyek veszélyeztethetik az anyag integritását. A lemezeket megfelelő hevederekkel és bilincsekkel kell felemelni, hogy elkerüljük a deformációt. A megfelelő tárolás és kezelés segít megőrizni az anyag minőségét a gyártás előtt.

