A537 คลาส 3หมายถึงแผ่นเหล็กซิลิกอน-คาร์บอน-แมงกานีส-ที่ผ่านการอบร้อนประเภทหนึ่ง (ASTM A537/ASME SA537 Class 3) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาชนะและโครงสร้างเชื่อมด้วยความดัน-หลอมเหลว ซึ่งขึ้นชื่อในด้านความแข็งแกร่งที่สูงกว่าเนื่องจากการชุบแข็งและการแบ่งเบาบรรเทา (Q&T) ให้กำลังครากขั้นต่ำที่ 380 MPa (55 ksi) สำหรับเพลตที่หนาขึ้น และมีความแข็งแรงและความเหนียวที่ดีสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันปานกลาง- ซึ่งมักพบในหม้อไอน้ำและถังเก็บ
►คุณสมบัติทางเทคนิคสำหรับแผ่นเหล็ก A537 CL3:
| ความหนา(มิลลิเมตร) | ความแข็งแรงของผลผลิต (มากกว่าหรือเท่ากับ Mpa) | ความต้านแรงดึง (Mpa) | การยืดตัวมากกว่าหรือเท่ากับ ,% | |
| 200มม | 50มม | |||
| T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 | 380 | 550-690 | ... | 22 |
| 65<> | 345 | 515-655 | ... | 22 |
| 100<> | 275 | 485-620 | ... | 20 |
►องค์ประกอบทางเคมีสำหรับแผ่นเหล็ก A537 CL3 (การวิเคราะห์ความร้อนสูงสุด%)
| องค์ประกอบทางเคมีหลักของแผ่นเหล็ก A537CL3 | |||||||||
| ความหนา(มิลลิเมตร) | C | ศรี | มน | P | S | ลูกบาศ์ก | นิ | Cr | โม |
| T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 | 0.24 | 0.13-0.55 | 0.64-1.46 | 0.035 | 0.035 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.09 |
| 40<> | 0.92-1.72 | ||||||||
กำลังประมวลผล
1. การผลิตเหล็กและการรีด
กระบวนการหลอม: เหล็กจะต้องเป็นเหล็กที่ถูกฆ่าและผลิตขึ้นเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดขนาดเกรนออสเทนนิติกที่ละเอียด
การขึ้นรูป: แท่งเหล็กหรือแผ่นคอนกรีตถูกรีดร้อน-เป็นแผ่น ตามมาตรฐาน ASTM A537 โดยทั่วไปแล้วเพลตคลาส 3 จะผลิตให้มีความหนาสูงสุด 150 มม. (6 นิ้ว)
2. การอบชุบด้วยความร้อน (กระบวนการหลัก)
A537 คลาส 3 ได้รับการกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยวงจรความร้อนแบบ Quenched and Tempered (Q&T):
การออสเทนไนซ์และการชุบแข็ง: แผ่นจะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิสม่ำเสมอ (โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 860 องศา ถึง 880 องศา ) เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นออสเทนไนต์ จากนั้นจะถูกทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วโดยการชุบด้วยของเหลว (น้ำหรือน้ำมัน) เพื่อสร้างโครงสร้างจุลภาคมาร์เทนซิติกหรือเบนนิติกที่แข็งตัว
การแบ่งเบาบรรเทา:
แผ่นจะถูกอุ่นอีกครั้งที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 620 องศา (1150 องศา F)
ขั้นตอนนี้ช่วยลดความเครียดภายในและเพิ่มความสมดุลระหว่างความแข็งแรงสูงและความเหนียวที่ยอดเยี่ยม
3. การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
หลังจากการอบชุบด้วยความร้อน วัสดุจะต้องผ่านการทดสอบทางกลอย่างเข้มงวด:
การทดสอบแรงดึง:
ความแข็งแรงของผลผลิต: ขั้นต่ำ 380 MPa (55 ksi)
ความต้านแรงดึง: 515–655 MPa (75–95 ksi)
การทดสอบแรงกระแทก: การทดสอบ Charpy V-Notch (CVN) ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุยังคงความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ
การทดสอบแบบไม่ทำลาย- (NDT): การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (UT) มักดำเนินการตามมาตรฐาน ASTM A578 เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ภายในและตรวจจับการเคลือบหรือการรวมตัว
4. การตกแต่งและการตรวจสอบ
การปรับระดับ: เพลตถูกประมวลผลผ่านเครื่องปรับระดับลูกกลิ้งเพื่อให้ได้ความเรียบสูง
การตัด: การตัดที่แม่นยำ (เชื้อเพลิงพลาสม่า อ็อกซี- หรือเลเซอร์) ตามข้อกำหนดของลูกค้า
การทำเครื่องหมาย: แต่ละจานจะถูกพิมพ์ลายฉลุด้วยหมายเลขความร้อน เกรด และการกำหนด "คลาส 3" เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ
การใช้งานทั่วไป
ภาชนะรับแรงดัน: หม้อต้มและถังทำงานที่อุณหภูมิปานกลางถึงต่ำ
ถังเก็บน้ำ: ใช้ในการก่อสร้างถังน้ำมันและก๊าซ API 650/620
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี: ตัวแยก ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน และถังทรงกลม
ติดต่อเราที่ beam@gneesteelgroup.com เพื่อขอราคา การสนับสนุนทางเทคนิค หรือโซลูชันที่ปรับแต่งเอง เราพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนโครงการของคุณ
เหตุใดฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์จึงถูกเก็บไว้ต่ำใน ASTM A537 คลาส 3
ฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์ถูกจำกัดเพื่อลดการเปราะและปรับปรุงความเหนียว ฟอสฟอรัสอาจทำให้เกิดอาการหอบหืดได้ ในขณะที่ซัลเฟอร์ก่อให้เกิดการรวมตัวของซัลไฟด์ที่เปราะ การควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจในการเชื่อมที่ดีขึ้นและความต้านทานต่อการแตกร้าวในการใช้งานภาชนะรับความดัน
ขนาดทั่วไปของเพลต ASTM A537 Class 3 คืออะไร?
แผ่น ASTM A537 Class 3 ผลิตขึ้นในความหนาต่างๆ โดยทั่วไปสูงถึง 150 มม. ความกว้างและความยาวขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิต แต่โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,500 ถึง 4,000 มม. และ 6,000 ถึง 12,000 มม. ตามลำดับ แผ่นหนาจำเป็นต้องมีการอบชุบด้วยความร้อนเป็นพิเศษเพื่อรักษาคุณสมบัติ
ข้อกำหนดด้านคุณภาพพื้นผิวใดบ้างที่นำไปใช้กับ ASTM A537 Class 3
เพลต ASTM A537 คลาส 3 ต้องมีพื้นผิวที่สะอาดปราศจากรอยแตกร้าว การเคลือบ และความพรุนมากเกินไป ความไม่สมบูรณ์เล็กน้อยอาจถูกลบออกโดยการเจียร โดยต้องคงขีดจำกัดความหนาไว้ ผู้ผลิตต้องทำการตรวจสอบด้วยสายตาและการทดสอบอัลตราโซนิกเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพพื้นผิวและภายใน
การทดสอบอัลตราโซนิคที่จำเป็นสำหรับ ASTM A537 Class 3 คืออะไร
เพลต ASTM A537 คลาส 3 มักจะได้รับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามมาตรฐาน ASTM A609 หรือมาตรฐานที่คล้ายกัน การทดสอบนี้จะตรวจจับข้อบกพร่องภายใน เช่น การเคลือบ ช่องว่าง และตำหนิ ขอบเขตของการทดสอบขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นและข้อกำหนดในการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของโครงสร้างในภาชนะรับแรงดัน
ความแข็งสูงสุดที่อนุญาตสำหรับ ASTM A537 Class 3 คือเท่าใด
โดยทั่วไป ASTM A537 คลาส 3 จะมีความแข็งสูงสุดที่ 235 HB ขีดจำกัดนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการเชื่อมและความเหนียวที่ดี การทดสอบความแข็งจะดำเนินการหลังจากการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อตรวจสอบว่าวัสดุไม่ได้ผ่านการอบชุบ-หรือต่ำกว่า- โดยจะรักษาความสมดุลของความแข็งแรงที่ต้องการ
แนะนำให้อุ่นก่อนอะไรเมื่อเชื่อม ASTM A537 Class 3
อุณหภูมิการอุ่นเครื่องสำหรับ ASTM A537 Class 3 ขึ้นอยู่กับความหนาและกระบวนการเชื่อม แต่มักจะอยู่ในช่วง 100 ถึง 200 องศา การอุ่นเครื่องจะช่วยลดความเสี่ยงที่ไฮโดรเจน-จะเกิดการแตกร้าวโดยการลดอัตราการเย็นตัวลงใน-โซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน แผ่นที่หนาขึ้นจะต้องใช้ความร้อนสูงกว่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหลอมรวมและความเหนียวที่เหมาะสม
การบำบัดความร้อนหลังการเชื่อม (PWHT) จำเป็นสำหรับ ASTM A537 คลาส 3 หรือไม่
มักแนะนำให้ใช้ PWHT สำหรับ ASTM A537 คลาส 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับส่วนที่หนาหรือข้อต่อที่มีข้อจำกัดสูง ช่วยลดความเค้นตกค้าง เพิ่มความเหนียว และทำให้โครงสร้างจุลภาคมีความเสถียร อุณหภูมิ PWHT โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 550 ถึง 620 องศา ขึ้นอยู่กับการออกแบบและข้อกำหนดด้านรหัส
วัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมใดบ้างที่เหมาะกับ ASTM A537 Class 3 วัสดุสิ้นเปลืองที่เหมาะสมสำหรับ ASTM A537 Class 3 ได้แก่ อิเล็กโทรดไฮโดรเจนต่ำ- เช่น E7018 สำหรับ SMAW สำหรับ GMAW นั้น โดยทั่วไปจะใช้ ER70S-6 ในขณะที่ FCAW อาจใช้ E71T-1 โดยทั่วไปแล้ว SAW จะใช้อิเล็กโทรด EL8 ที่มีฟลักซ์ที่ตรงกัน วัสดุสิ้นเปลืองควรมีความเหนียวและความแข็งแรงที่เข้ากันดี
ข้อดีของ ASTM A537 Class 3 เหนือเกรด A516 คืออะไร
ASTM A537 คลาส 3 มีความแข็งแรงสูงกว่าเกรด A516 ทำให้แผ่นบางลงและลดน้ำหนักได้ นอกจากนี้ยังให้ความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ-ดีขึ้นเนื่องจากการทำให้เป็นมาตรฐานและการแบ่งเบาบรรเทา ประโยชน์เหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานภาชนะรับความดันและถังเก็บที่มีความต้องการสูง
ASTM A537 คลาส 3 มีข้อจำกัดอะไรบ้าง
ASTM A537 คลาส 3 อาจมีต้นทุนวัสดุและการแปรรูปที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีความแข็งแรงสูง-ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังต้องมีขั้นตอนการเชื่อมอย่างระมัดระวังและอาจต้องใช้ PWHT สำหรับส่วนที่หนา นอกจากนี้ ความพร้อมใช้งานในเพลตที่มีความหนามากอาจมีจำกัด โดยต้องมีการเตรียมการผลิตพิเศษ
อุตสาหกรรมใดบ้างที่ใช้ ASTM A537 Class 3 เป็นประจำ
ASTM A537 คลาส 3 ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมีสำหรับภาชนะรับแรงดันและถังเก็บ นอกจากนี้ยังพบได้ในโรงไฟฟ้า โรงกลั่น และโครงสร้างนอกชายฝั่งที่ต้องการความแข็งแกร่งสูงและ-ความแข็งแกร่งที่อุณหภูมิต่ำ ความสามารถในการเชื่อมทำให้เหมาะสำหรับโครงสร้างประดิษฐ์ขนาดใหญ่
มาตรฐานใดที่ควรอ้างอิงเมื่อผลิตด้วย ASTM A537 Class 3
โดยทั่วไปการประดิษฐ์ ASTM A537 คลาส 3 จะอ้างอิงถึง ASME มาตรา II สำหรับการยอมรับวัสดุ และ ASME มาตรา VIII สำหรับการก่อสร้างภาชนะรับความดัน ขั้นตอนการเชื่อมเป็นไปตาม AWS D1.1 หรือ ASME Section IX มาตรฐานการทดสอบประกอบด้วย ASTM A370 สำหรับการทดสอบทางกลและ ASTM A609 สำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง



