P265GHเป็นเกรดเหล็กภาชนะรับความดันมาตรฐานยุโรปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรฐาน EN 10028-2 ซึ่งควบคุมเหล็กสำหรับการใช้งานแบริ่งแรงดัน- เนื่องจากเป็นเหล็กโครงสร้างที่ไม่ใช่โลหะผสม-คุณภาพสูง- จึงโดดเด่นด้วยความสามารถในการเชื่อมที่ยอดเยี่ยม ความต้านทานต่ออุณหภูมิสูง-ที่เชื่อถือได้ และความสามารถในการรับแรงดันที่โดดเด่น ทำให้เป็นวัสดุในอุดมคติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดันต่างๆ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันปานกลาง
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
หมายเลขวัสดุ: 1.0425.
ความหมายการกำหนด:
P: วัตถุประสงค์ความดัน
265: กำลังรับผลผลิตขั้นต่ำของ265 เมกะปาสคาล(สำหรับความหนาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 มม.)
GH: เหมาะสำหรับอุณหภูมิบริการที่สูงขึ้น
ช่วงอุณหภูมิ: เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องสูงถึงประมาณ . 400 องศา (752 องศา F) และอุณหภูมิผนังสูงถึง 450 องศาสำหรับการวางท่อ
ความเท่าเทียมกันระดับโลก
สหรัฐอเมริกา (ASTM/ASME): ASTM A516 เกรด 60 หรือ ASTM A515
จีน (GB): Q245R.
เยอรมนี (DIN เก่า): ดิน 17155 ส.
สหราชอาณาจักร (BS เก่า): บี 1501-161-360A.
ข้อกำหนดทางเคมี
| C | ศรี | มน | P | S | Cr | ลูกบาศ์ก | โม | นิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูงสุด 0.25 | 0.10 – 0.35 | 0.60 – 1.40 | สูงสุด 0.030 | สูงสุด 0.030 | สูงสุด 0.25 | สูงสุด 0.30 น | สูงสุด 0.10 | สูงสุด 0.30 น |
ข้อกำหนดด้านแรงดึง
| ความหนาของผลิตภัณฑ์ | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPA) ขั้นต่ำ | ความต้านแรงดึง (MPA) | การยืดตัว A% ขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| สูงถึง 16 มม | 265 | 410 – 530 | 22 |
| 16 มม. ถึง 40 มม | 255 | 410 – 530 | 22 |
| มากกว่า 40 มม. ถึง 60 มม | 245 | 410 – 530 | 22 |
| มากกว่า 60 ถึง 100 มม | 215 | 410 – 530 | 22 |
| มากกว่า 100 มม. ถึง 150 มม | 200 | 400 – 530 | 22 |
| มากกว่า 150 มม. ถึง 250 มม | 185 | 390 – 530 | 22 |
ค่าพลังงานกระแทกสำหรับสภาวะปกติ
| -20 องศา | 0 องศา | +20 องศา | |
|---|---|---|---|
| ขวาง | นาที 27J | นาที 34J | ขั้นต่ำ 40J |
นาที. ค่าความแข็งแรงพิสูจน์ Rp0,2 (MPa) ที่อุณหภูมิสูง
| ความหนา | 50 องศา | 100 องศา | 150 องศา | 200 องศา | 250 องศา | 300 องศา | 350 องศา | 400 องศา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูงถึง 16 มม | 256 | 241 | 223 | 205 | 188 | 173 | 160 | 150 |
| 16 มม. ถึง 40 มม | 247 | 232 | 215 | 197 | 181 | 166 | 154 | 145 |
| มากกว่า 40 มม. ถึง 60 มม | 237 | 223 | 206 | 190 | 174 | 160 | 148 | 139 |
| มากกว่า 60 มม. ถึง 100 มม | 208 | 196 | 181 | 167 | 153 | 140 | 130 | 122 |
| มากกว่า 100 มม. ถึง 150 มม | 193 | 182 | 169 | 155 | 142 | 130 | 121 | 114 |

การประมวลผล P265GH
การเชื่อม: เหมาะสำหรับวิธีการเชื่อมทั่วไป เช่น การเชื่อมอาร์ค การเชื่อมแบบป้องกันแก๊ส และการเชื่อมอาร์กแบบจุ่ม เปิดเตาอบที่ 80-150 องศาเพื่อป้องกันรอยแตกร้าว แนะนำให้ใช้ความร้อนหลังการเชื่อม (600-650 องศา) สำหรับชิ้นงานหนาเพื่อลดความเค้นตกค้าง วัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมควรตรงกับคุณสมบัติทางกล โดยเป็นไปตามมาตรฐาน EN
การขึ้นรูป: สามารถ-ขึ้นรูปร้อนและเย็น-ได้ อุณหภูมิการขึ้นรูปร้อนอยู่ระหว่าง 900-1100 องศา โดยจะเย็นตัวช้าหลังจากการขึ้นรูปเพื่อรักษาความเหนียว การขึ้นรูปเย็น (เช่น การดัด การปั๊ม) สามารถทำได้ที่อุณหภูมิห้อง แต่หลีกเลี่ยงการเสียรูปมากเกินไป อาจจำเป็นต้องอบอ่อนคลายความเครียดในภายหลัง
เครื่องจักรกล: มีความสามารถในการแปรรูปที่ดี ใช้-เครื่องมือเหล็กความเร็วสูงหรือซีเมนต์คาร์ไบด์ ใช้ความเร็วตัดและอัตราการป้อนปานกลาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนที่เพียงพอด้วยน้ำมันตัดเฉือนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและการแข็งตัวของวัสดุ ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการตัดเฉือนและอายุการใช้งานของเครื่องมือ
การรักษาความร้อน: สถานะการจัดส่งมักจะเป็นมาตรฐาน (890-950 องศา ระบายความร้อนด้วยอากาศ) หรือทำให้เป็นมาตรฐาน+ควบคุมอุณหภูมิ การอบชุบด้วยความร้อนหลัง-ควรหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป และควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการกักเก็บอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของวัสดุที่มั่นคงโดยไม่ลดความสามารถในการรับแรงกด
ข้อดีของ P265GH
ประสิทธิภาพอุณหภูมิสูง-ดีเยี่ยม: ต้านทานความร้อนและความต้านทานการคืบได้ดีเยี่ยม สามารถทำงานเสถียรในระยะยาว-ที่ 400-550 องศา รักษาคุณสมบัติทางกลที่ดีภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง- ไม่เปลี่ยนรูปหรือแตกร้าวง่าย ตรงตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานของหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดันอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า: มีความแข็งแรงของผลผลิตขั้นต่ำ 265 MPa ที่อุณหภูมิห้อง มีความเหนียวและความเหนียวที่ดี ปริมาณฟอสฟอรัสและกำมะถันต่ำทำให้มั่นใจได้ถึงความบริสุทธิ์ของวัสดุ ลดความเสี่ยงของการแตกหักเปราะ และปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโครงสร้างโดยรวม
ความสามารถในการแปรรูปที่ดี: ง่ายต่อการเชื่อม ขึ้นรูป กลึง และกระบวนการอื่นๆ เข้ากันได้กับวิธีการเชื่อมทั่วไปต่างๆ การขึ้นรูปทั้งแบบร้อนและเย็นสามารถทำได้ โดย-ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนหลังการประมวลผลแบบง่ายๆ ซึ่งช่วยลดความยากในการผลิตและต้นทุน
การบังคับใช้ที่กว้างขวางและการปฏิบัติตามมาตรฐาน: สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป EN ด้วยคุณภาพที่มั่นคงและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับหลายสาขา เช่น การผลิตพลังงาน ปิโตรเคมี และการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งมีความคล่องตัวสูงและมีต้นทุนสูง-ประสิทธิผล
ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี: ต้านทานการกัดกร่อนจากไอน้ำอุณหภูมิสูง- ตัวกลางทางเคมีทั่วไปและ H₂S (ภายใต้สภาวะเฉพาะ) ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดค่าบำรุงรักษา

ทำไมถึงเลือกพวกเรา :
คุณจะได้วัสดุที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของคุณในราคาที่ถูกที่สุด
นอกจากนี้เรายังเสนอราคาการซ่อมแซม FOB, CFR, CIF และราคาจัดส่งแบบ door-to-door เราขอแนะนำให้คุณทำข้อตกลงในการจัดส่งซึ่งจะค่อนข้างประหยัด
วัสดุที่เราจัดหาให้นั้นสามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ใบรับรองการทดสอบวัตถุดิบไปจนถึงคำสั่งมิติสุดท้าย (รายงานจะแสดงตามความต้องการ)
เรารับประกันว่าจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง (โดยปกติจะตอบกลับภายในชั่วโมงเดียวกัน)
คุณสามารถหาทางเลือกในการจัดเก็บสต็อก การส่งมอบโรงงานโดยใช้เวลาในการผลิตให้สั้นลง
เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อลูกค้าของเรา หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณได้หลังจากตรวจสอบตัวเลือกทั้งหมดแล้ว เราจะไม่ทำให้คุณเข้าใจผิดโดยให้คำมั่นสัญญาที่เป็นเท็จซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
ติดต่อเราที่ beam@gneesteelgroup.com เพื่อขอราคา การสนับสนุนทางเทคนิค หรือโซลูชันที่ปรับแต่งเอง เราพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนโครงการของคุณ
P265GH เหมาะสำหรับท่อหม้อต้มไอน้ำหรือไม่?
ใช่ P265GH ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับท่อหม้อไอน้ำ ความสามารถในการรับน้ำหนักและการเชื่อมที่ดี-สูง ทนต่ออุณหภูมิ แรงดัน- ได้ดี ตรงตามข้อกำหนดการทำงานของหม้อไอน้ำ (การส่งผ่านไอน้ำด้วยแรงดันและอุณหภูมิปานกลาง)
ความแข็งของ P265GH คืออะไร?
ความแข็งบริเนล (HB) ของ P265GH ในสถานะปกติโดยทั่วไปจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 187 HB การทดสอบความแข็งเป็นวิธีที่รวดเร็วในการประเมินคุณสมบัติทางกล ซึ่งสะท้อนถึงความต้านทานต่อการเยื้องของวัสดุ
P265GH สามารถตัดเฉือนได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
P265GH มีความสามารถในการแปรรูปที่ดี สามารถดำเนินการได้โดยการกลึง การกัด การเจาะ และวิธีการตัดเฉือนทั่วไปอื่นๆ แนะนำให้ใช้เครื่องมือตัดและพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำในการตัดเฉือนและคุณภาพพื้นผิว
ความต้านทานแรงดึงของ P265GH ที่อุณหภูมิสูงคือเท่าใด?
ที่ 300 องศา ความต้านทานแรงดึงของ P265GH อยู่ที่ประมาณ 380-500 MPa และที่ 400 องศา ค่าความต้านทานแรงดึงจะลดลงเหลือประมาณ 340-460 MPa ความต้านทานแรงดึงที่อุณหภูมิสูงเป็นดัชนีสำคัญสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง
เงื่อนไขการจัดส่งของ P265GH คืออะไร?
โดยทั่วไป P265GH จะถูกส่งในสถานะปกติ (N) โดยมีการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณภาพพื้นผิวตามข้อบังคับ ลูกค้ายังสามารถขอการทดสอบเพิ่มเติม (เช่น การทดสอบแรงกระแทก) ได้ตามต้องการ
P265GH เทียบเท่ากับ ASTM A106 เกรด B หรือไม่
พวกมันไม่เทียบเท่ากันอย่างสมบูรณ์ ทั้งสองชนิดเป็นเหล็กภาชนะรับความดัน แต่ P265GH (มาตรฐาน EN) มีความแข็งแรงของผลผลิตที่สูงกว่าและประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูงกว่า-ดีกว่า ASTM A106 เกรด B (มาตรฐาน ASTM) และองค์ประกอบทางเคมีก็แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นกัน
P265GH สามารถใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ปิโตรเคมีได้หรือไม่
ใช่ P265GH เหมาะสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปิโตรเคมีแรงดันต่ำ-ถึง-ปานกลางที่ทำงานที่อุณหภูมิ 400 องศาหรือต่ำกว่า สามารถทนต่อแรงดันและอุณหภูมิของตัวกลางปิโตรเคมีทั่วไปได้ แต่ต้องเป็นไปตามการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในระหว่างการผลิต
ความต้องการพลังงานกระแทกของ P265GH คืออะไร?
P265GH ต้องการพลังงานกระแทกขั้นต่ำ 27 J ที่ 20 องศา (การทดสอบรอยบากแบบ Charpy V-) สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ- อาจจำเป็นต้องมีการทดสอบแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำกว่า (เช่น 0 องศา หรือ -20 องศา ) โดยมีค่าพลังงานที่สูงกว่า
จะจัดเก็บเพลต P265GH ได้อย่างไร
ควรเก็บเพลต P265GH ไว้ในคลังสินค้าที่แห้ง-และมีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นและการกัดกร่อน ควรวางบนพาเลทไม้ให้ห่างจากพื้น และคลุมด้วยผ้ากันน้ำเพื่อป้องกันฝนและฝุ่นละออง
ขีดจำกัดการสมัครของ P265GH คืออะไร?
P265GH ไม่เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูง- (สูงกว่า 450 องศา ) อุณหภูมิต่ำ- (ต่ำกว่า 0 องศาสำหรับการใช้งานระยะยาว-) หรือสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีแรงดันสูงมากได้ (เกินความดัน-ความสามารถในการรับน้ำหนักตามความหนาและอุณหภูมิ)

