
P265GHเป็นเกรดเหล็กภาชนะรับความดันมาตรฐานยุโรปที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีการระบุอย่างชัดเจนใน EN 10028-2-เหล็กมาตรฐานควบคุมสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับแบริ่งแรงดัน- เนื่องจากเป็นเหล็กโครงสร้างที่ไม่ใช่โลหะผสม-คุณภาพสูง - จึงมีคุณสมบัติในการเชื่อมที่ดีเยี่ยม ทนทานต่ออุณหภูมิสูง-ที่เชื่อถือได้ และทนแรงดันได้ดีกว่า-ความสามารถในการรับน้ำหนัก ทำให้เหล็กชนิดนี้เป็นวัสดุในอุดมคติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดันต่างๆ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิปานกลางและความดันปานกลาง
องค์ประกอบทางเคมี
| องค์ประกอบ | เนื้อหา (%) |
|---|
| เหล็ก, เฟ | ~98 |
| คาร์บอน, ซี | 0.16-0.20 |
| แมงกานีส, มินนิโซตา | 0.70-1.40 |
| ซิลิคอน, ศรี | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 |
| ฟอสฟอรัส, พี | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 |
| ซัลเฟอร์, ส | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.015 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
| ทรัพย์สินทางกายภาพ | เมตริก | อิมพีเรียล |
|---|
| ความหนาแน่น | 7.85 ก./ซม.³ | 0.284 ปอนด์/นิ้ว3 |
| จุดหลอมเหลว | 1420-1460 องศา | พ.ศ. 2588-2660 องศา F |
| จุดเดือด | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| การนำความร้อน | 51 W/m·K | 354 BTU·นิ้ว/(ชั่วโมง·ฟุต²· องศา F) |
| การนำไฟฟ้า | ~10.7 มิลลิวินาที/ม | ~10.7 มิลลิวินาที/ม |
| ความจุความร้อนจำเพาะ | 480 จูล/กก.·เค | 0.114 บีทียู/ปอนด์· องศา F |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 12.5 × 10⁻⁶ /K | 6.94 × 10⁻⁶ / องศา F |
| ความต้านทานไฟฟ้า | ~0.093 Ω·มม.²/ม | ~0.093 Ω·มม.²/ม |
คุณสมบัติทางกล
| สมบัติทางกล | เมตริก | อิมพีเรียล |
|---|
| ความต้านแรงดึง | 410-530 เมกะปาสคาล | 59.5-76.9 ksi |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 265 เมกะปาสคาล | 38.4 ksi |
| ความแข็งของบริเนล | ~130เอชบี | ~130เอชบี |
| ความแข็งแบบร็อคเวลล์ | ~73 ฮรบี | ~73 ฮรบี |
| ความแข็งของวิคเกอร์ | ~131 เอชวี | ~131 เอชวี |
| การยืดตัว | 23-25% | 23-25% |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | 210 เกรดเฉลี่ย | 30,500 กิโลไซ |
| พลังงานกระแทก | 27 J ที่ 20 องศา | 19.9 ฟุต·ปอนด์ ที่ 68 องศาฟาเรนไฮต์ |
ข้อมูลหลังจากการประมวลผลให้เป็นมาตรฐาน
| สมบัติทางกล (ปกติ) | เมตริก | อิมพีเรียล |
|---|
| ความต้านแรงดึง | 440-570 เมกะปาสคาล | 63.8-82.7 ksi |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 275 เมกะปาสคาล | 39.9 ksi |
| ความแข็งของบริเนล | ~150เอชบี | ~150เอชบี |
| ความแข็งแบบร็อคเวลล์ | ~78 ฮรบี | ~78 ฮรบี |
| ความแข็งของวิคเกอร์ | ~150 แรงม้า | ~150 แรงม้า |
| การยืดตัว | 22-24% | 22-24% |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | 210 เกรดเฉลี่ย | 30,500 กิโลไซ |
| พลังงานกระแทก | 30 J ที่ 20 องศา | 22.1 ฟุต·ปอนด์ ที่ 68 องศาฟาเรนไฮต์ |
อุตสาหกรรมและการประยุกต์
| อุตสาหกรรม | สินค้า |
|---|
| การผลิตไฟฟ้า | หม้อไอน้ำ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ถังอบไอน้ำ, ภาชนะรับแรงดัน, กังหัน |
| น้ำมันและก๊าซ | ระบบท่อ, ถังเก็บ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, เรือโรงกลั่น, เครื่องแยก |
| การแปรรูปทางเคมี | เครื่องปฏิกรณ์, คอลัมน์การกลั่น, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ภาชนะรับแรงดัน, ถังเก็บ |
| อุตสาหกรรมปิโตรเคมี | อุปกรณ์โรงกลั่น, หม้อไอน้ำ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ถังเก็บ, ถังแรงดัน |
| การผลิต | หม้อไอน้ำ, หม้อนึ่งความดัน, ถังแรงดัน, เตาอบอุตสาหกรรม, เตาบำบัดความร้อน |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ถังแรงดัน, กังหันไอน้ำ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ถังเก็บ |

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
ข้อกำหนดและรายละเอียดทั้งหมดสามารถขอได้ ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับข้อกำหนดการออกแบบเฉพาะ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านเทคนิคของเรา
อัตราส่วนปัวซองของ P265GH เป็นเท่าใด
อัตราส่วนของ P265GH ของปัวซองที่อุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ 0.29-0.30 ซึ่งเป็นพารามิเตอร์สำคัญสำหรับการคำนวณการเปลี่ยนรูปยืดหยุ่นในการออกแบบโครงสร้าง ซึ่งสะท้อนถึงอัตราส่วนของความเครียดด้านข้างต่อความเครียดในแนวแกนภายใต้ความเครียด
ขีดจำกัดการสมัครของ P265GH คืออะไร?
P265GH ไม่เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูง- (สูงกว่า 450 องศา ) อุณหภูมิต่ำ- (ต่ำกว่า 0 องศาสำหรับการใช้งานระยะยาว-) หรือสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีแรงดันสูงมากได้ (เกินความดัน-ความสามารถในการรับน้ำหนักตามความหนาและอุณหภูมิ)
ความต้านทานแรงดึงของ P265GH ที่อุณหภูมิสูงคือเท่าใด?
ที่ 300 องศา ความต้านทานแรงดึงของ P265GH อยู่ที่ประมาณ 380-500 MPa และที่ 400 องศา ค่าความต้านทานแรงดึงจะลดลงเหลือประมาณ 340-460 MPa ความต้านทานแรงดึงที่อุณหภูมิสูงเป็นดัชนีสำคัญสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง
ความต้องการพลังงานกระแทกของ P265GH คืออะไร?
P265GH ต้องการพลังงานกระแทกขั้นต่ำ 27 J ที่ 20 องศา (การทดสอบรอยบากแบบ Charpy V-) สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ- อาจจำเป็นต้องมีการทดสอบแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำ (เช่น 0 องศา หรือ -20 องศา ) โดยมีค่าพลังงานที่สูงกว่า
จะจัดเก็บเพลต P265GH ได้อย่างไร
ควรเก็บเพลต P265GH ไว้ในคลังสินค้าที่แห้ง-และมีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นและการกัดกร่อน ควรวางบนพาเลทไม้ให้ห่างจากพื้น และคลุมด้วยผ้ากันน้ำเพื่อป้องกันฝนและฝุ่นละออง
เงื่อนไขการจัดส่งของ P265GH คืออะไร?
โดยทั่วไป P265GH จะถูกส่งในสถานะปกติ (N) โดยมีการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณภาพพื้นผิวตามข้อบังคับ ลูกค้ายังสามารถขอการทดสอบเพิ่มเติม (เช่น การทดสอบแรงกระแทก) ได้ตามต้องการ
P265GH สามารถปลอมแปลงได้หรือไม่?
ใช่ P265GH มีความสามารถในการปลอมแปลงได้ดี โดยทั่วไปการตีขึ้นรูปจะดำเนินการที่อุณหภูมิ 1100-1250 องศา ตามด้วยการบำบัดความร้อนที่เหมาะสม (การทำให้เป็นมาตรฐาน) เพื่อปรับแต่งเมล็ดข้าว ปรับปรุงคุณสมบัติทางกล และกำจัดข้อบกพร่องในการตีขึ้นรูป
P265GH เหมาะสำหรับท่อหม้อต้มไอน้ำหรือไม่?
ใช่ P265GH ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับท่อหม้อไอน้ำ ความสามารถในการรับน้ำหนักและการเชื่อมที่ดี-สูง ทนต่ออุณหภูมิ แรงดัน- ได้ดี ตรงตามข้อกำหนดการทำงานของหม้อไอน้ำ (การส่งผ่านไอน้ำที่อุณหภูมิปานกลางและแรงดัน)
ความแข็งของ P265GH คืออะไร?
ความแข็งบริเนล (HB) ของ P265GH ในสถานะปกติโดยทั่วไปจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 187 HB การทดสอบความแข็งเป็นวิธีที่รวดเร็วในการประเมินคุณสมบัติทางกล ซึ่งสะท้อนถึงความต้านทานต่อการเยื้องของวัสดุ
ค่าการนำความร้อนของ P265GH คืออะไร?
ค่าการนำความร้อนของ P265GH ที่อุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ 45-50 W/(m·K) ซึ่งจะลดลงเล็กน้อยตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น คุณสมบัตินี้จำเป็นสำหรับการคำนวณการถ่ายเทความร้อนในการออกแบบหม้อไอน้ำและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน


