ASME SA 387 เกรด 12 คลาส 1เป็นข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับแผ่นเหล็กโลหะผสมโครเมียม-โมลิบดีนัมที่ใช้เป็นหลักในการผลิตหม้อไอน้ำแบบเชื่อมได้และภาชนะรับความดันที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ
เกรด ASME SA 387 GR.12 CL.1/2 แผ่นเหล็กโลหะผสม
ความกว้าง 1,000 มม. - 4500 มม
ความหนา 5mm-150mm
ความยาว 3000mm-18000mm
คุณสมบัติทางกลสำหรับแผ่นเหล็กภาชนะรับความดัน SA387 เกรด 12 CL 2:
|
กำลังรับผลผลิต (Mpa) |
ความต้านแรงดึง (Mpa) |
การยืดตัวมากกว่าหรือเท่ากับ ,% 200 มม |
|
275 |
450-585 |
19 |
องค์ประกอบทางเคมีของการวิเคราะห์ความร้อนสำหรับแผ่นโลหะผสม SA387 เกรด 12 CL 2 (สูงสุด %):
|
C |
ศรี |
มน |
P |
S |
Cr |
โม |
|
0.05/0.15 |
0.50 |
0.30/0.60 |
0.035 |
0.035 |
2.00/2.50 |
0.90/1.10 |

กำลังประมวลผล
วงจรการบำบัดความร้อน
วัสดุจะต้องได้รับการบำบัดด้วยความร้อนเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกล
การรักษาเบื้องต้น: โดยทั่วไปจะเป็นปกติและมีอารมณ์ ข้อกำหนดเฉพาะบางประการอนุญาตให้มีการหลอมหรือเร่งการทำความเย็น (การชุบแข็ง) จากอุณหภูมิออสเทนไนซ์ หากตามด้วยการแบ่งเบาบรรเทา
อุณหภูมิแบ่งเบาขั้นต่ำ: ต้องมีอย่างน้อย 1150 องศา F (620 องศา) สำหรับเกรด 12
หลัง-การบำบัดความร้อนด้วยการเชื่อม (PWHT): จำเป็นในการบรรเทาความเค้นตกค้างและป้องกันการแตกร้าวของไฮโดรเจน ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับเกรด 12 โดยทั่วไปคือ 1200 องศา F ถึง 1300 องศา F (650 องศาถึง 700 องศา)
การผลิตและการเชื่อม
SA 387 เกรด 12 เป็นโลหะผสมที่เชื่อมได้ แต่ต้องมีการเตรียมการอย่างระมัดระวัง:
การอุ่นก่อน: จำเป็นสำหรับแผ่นหนากว่า 10 มม. เพื่อป้องกันการแตกร้าวด้วยความเย็น อุณหภูมิอุ่นโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 300 องศา F ถึง 400 องศา F (150 องศาถึง 200 องศา)
วัสดุตัวเติม: วัสดุสิ้นเปลืองที่เข้ากันได้ ได้แก่ E8018-B2 สำหรับ SMAW หรือ ER80S-B2 สำหรับการเชื่อม TIG/MIG
การเตรียมขอบ: จำเป็นต้องมีการบากที่แม่นยำ (เช่น ร่อง V- 60 องศา) เพื่อให้แน่ใจว่าการเจาะเต็ม ขอบมักจะเตรียมโดยใช้เปลวไฟหรือการตัดพลาสม่าตามด้วยการบดเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน
การขึ้นรูปและการตัด
การตัด: วิธีการทั่วไป ได้แก่ การตัดด้วยพลาสมา เลเซอร์ หรือออกซี{0}} สำหรับเพลตที่หนากว่า แนะนำให้ใช้การตัดด้วยระบบวอเตอร์เจ็ทเพื่อหลีกเลี่ยง-โซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน (HAZ) ในระหว่างกระบวนการปรับขนาด
การขึ้นรูปเย็น/ร้อน: วัสดุสามารถขึ้นรูปเย็นได้ แต่มักจะต้องมีการบรรเทาความเครียดขั้นกลางหรือการให้ความร้อนซ้ำทั้งหมด- หากการยืดตัวของเส้นใยเกินขีดจำกัดเฉพาะที่กำหนดโดยรหัส ASME
การใช้งานทางอุตสาหกรรมหลัก
โลหะผสมนี้เป็นที่ต้องการสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการทั้งความร้อนและความต้านทานการกัดกร่อน:
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ:ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับบริการเปรี้ยวการใช้งานที่ความต้านทานต่อไฮโดรเจน-ทำให้เกิดการแตกร้าวและตัวกลางที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นสิ่งจำเป็น เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์โรงกลั่น หน่วยแปรรูปก๊าซ และเครื่องแยก
การแปรรูปปิโตรเคมี:จ้างในการผลิตเครื่องปฏิกรณ์เคมี ถังเก็บอุณหภูมิสูง- และท่อส่งสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงที่แรงดันสูง
การผลิตไฟฟ้า:ใช้สำหรับส่วนประกอบสำคัญในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ได้แก่กลองหม้อไอน้ำท่อส่งไอน้ำ และส่วนประกอบกังหันที่ต้องทนต่อความเครียดจากความร้อนคงที่
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน:ระบุบ่อยสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเนื่องจากความสามารถในการรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างในระหว่างกระบวนการถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพในสภาวะที่รุนแรง
ส่วนประกอบเฉพาะ
นอกเหนือจากภาชนะขนาดใหญ่ วัสดุนี้ยังใช้สำหรับส่วนประกอบที่มีความเครียดสูง-ที่มีขนาดเล็กกว่าอีกด้วย:
ระบบท่อ:ท่ออุณหภูมิสูง-และท่อไอน้ำแรงดันสูง
ฮาร์ดแวร์:หน้าแปลน แคลมป์ยึดท่อ และข้อต่อเฉพาะสำหรับระบบแรงดันสูง-
พื้นที่จัดเก็บ:ถังโลหะขนาดใหญ่และถังออกซิเจนที่ออกแบบมาสำหรับ-บรรจุก๊าซแรงดันสูง
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการบริการ
ช่วงอุณหภูมิ:มีประสิทธิภาพในระบบการทำงานระหว่าง316 องศา (600 องศาฟาเรนไฮต์)และประมาณ593 องศา (1100 องศาฟาเรนไฮต์).
ความต้านทาน:ให้การป้องกันพิเศษต่อการแตกร้าวของคลอไรด์ การกัดกร่อนตามรอยแยก และการเกิดออกซิเดชัน
หากคุณมีข้อกำหนดโครงการสำหรับ ASME SA 387 Grade 12 Class 1 เรายินดีรับคำถามของคุณ GNEE มีสินค้าคงคลังจำนวนมากของเกรดเหล็กความแข็งแรงสูงที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการเลือกของคุณ สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติทางกล องค์ประกอบทางเคมี และข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงตัวอย่างฟรี โปรดติดต่อโรงงานของเราทันที เราเสนอราคาที่แข่งขันได้ คุณภาพที่มั่นคง และบริการระดับมืออาชีพ อีเมล:beam@gneesteelgroup.com.
ASME SA 387 เกรด 12 คลาส 1 คืออะไร
เป็นแผ่นเหล็กโลหะผสม Cr-Mo ต่ำสำหรับภาชนะรับความดัน ออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิสูง โดยมีความต้านทานการคืบคลานและการเชื่อมได้ดี ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาปิโตรเคมี
องค์ประกอบทางเคมีหลักของ SA 387 Grade 12 Class 1 คืออะไร?
ส่วนประกอบสำคัญ: C (0.15-0.20%), Cr (0.80-1.20%), Mo (0.45-0.60%), Mn (0.40-0.70%), Si (0.15-0.35%) โดยจำกัดการติดตาม P และ S
ความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำของ SA 387 Grade 12 Class 1 คือเท่าไร?
ความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำคือ 415 MPa (60,000 psi) ความแข็งแรงของผลผลิตขั้นต่ำ 205 MPa (30,000 psi) ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของโครงสร้างภายใต้ภาระการทำงาน
SA 387 Grade 12 Class 1 เหมาะกับช่วงอุณหภูมิใด?
ทำงานได้ดีตั้งแต่ -29 องศา (-20 องศา F) ถึง 593 องศา (1100 องศา F) ต้านทานความล้าจากความร้อนและรักษาคุณสมบัติทางกลในการตั้งค่าอุณหภูมิสูง
การใช้งานทั่วไปของ SA 387 Grade 12 Class 1 คืออะไร
ใช้ในภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ำ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และท่อในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า สำหรับ-การจัดการของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง
SA 387 เกรด 12 คลาส 1 เชื่อมได้หรือไม่
ใช่ มีความสามารถในการเชื่อมที่ดีเยี่ยม แนะนำให้อุ่นเครื่อง (150-200 องศา ) และอบร้อนหลังการเชื่อมเพื่อป้องกันการแตกร้าวและเพิ่มความเหนียว
SA 387 Grade 12 Class 1 ต้องใช้ความร้อนหลังการเชื่อม (PWHT) ใด
PWHT ทั่วไป: ค้างไว้ที่ 620-675 องศา (1150-1250 องศา F) เป็นระยะเวลาเพียงพอ จากนั้นจึงชะลอการเย็นลงเพื่อบรรเทาความเครียดที่ตกค้างและปรับปรุงความเหนียว
ความหนาสูงสุดสำหรับเพลต SA 387 Grade 12 Class 1 คือเท่าใด
ความหนาสูงสุดทั่วไปคือ 200 มม. (7.87 นิ้ว) และสามารถปรับแต่งสำหรับโครงการเฉพาะที่มีการควบคุมการผลิตที่เข้มงวด
มาตรฐานใดควบคุมการผลิต SA 387 Grade 12 Class 1
อยู่ภายใต้การควบคุมของ ASME BPVC Section II, Part A ซึ่งระบุข้อกำหนดด้านวัสดุ มาตรฐานการทดสอบ และขั้นตอนการรับรอง
ช่วงความแข็งของ SA 387 Grade 12 Class 1 หลังการอบชุบมีช่วงความแข็งเท่าใด?
หลังจาก PWHT ความแข็งบริเนล (HB) จะอยู่ที่ 170-220 ซึ่งสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความเหนียวสำหรับการใช้งานที่มีแรงดัน

