ข้อจำกัดของ ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
โดยทั่วไป ASME SA533 เกรด B จะใช้กับภาชนะรับแรงดันนิวเคลียร์ที่มีผนังหนา- ข้อจำกัดหลัก ได้แก่ อุณหภูมิการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 700∘𝐹ถึง 800∘𝐹) เนื่องจากข้อจำกัดในการคืบ ความไวต่อรังสีที่เปราะจากการใช้งานนิวเคลียร์ระยะยาว- และเช่นเดียวกับเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูงที่สุด- ความสามารถในการเชื่อมที่ท้าทายซึ่งจำเป็นต้องมีการอุ่นก่อนและ-การบำบัดด้วยความร้อนจากการเชื่อม (PWHT) อย่างเข้มงวด

ASME SA204 เกรด B คือแผ่นเหล็กโลหะผสมโมลิบดีนัม-ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในหม้อไอน้ำแบบเชื่อมและภาชนะรับความดันอื่นๆ ที่มีไว้สำหรับบริการที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากเป็นหนึ่งในเหล็กกล้า "โลหะผสมต่ำ-" ที่เก่าแก่ที่สุด จึงได้รวมเอาโมลิบดีนัม (0.45--0.60%) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง และให้ความต้านทานการคืบได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐาน เช่น SA516 โดยทำหน้าที่เป็น-วัสดุกราวด์ตรงกลาง-ที่มีความสามารถมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการใช้งานด้านบริการไอน้ำ แต่ยังประหยัดกว่าเหล็กกล้าโครเมียมสูงเช่น SA387
ลักษณะสำคัญ
ความแรงของอุณหภูมิที่สูงขึ้น:คงค่าความเค้นที่ยอมรับได้สูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนที่อุณหภูมิสูงถึง 500C (932F)
ความต้านทานการคืบคลาน:ปริมาณโมลิบดีนัมทำให้โครงสร้างเฟอร์ไรต์มีความเสถียร ป้องกันการเสียรูปช้าภายใต้ความร้อน
ความสามารถในการเชื่อมมาตรฐาน:สามารถต่อได้โดยใช้วิธีการทั่วไป แม้ว่าโดยทั่วไปจะต้องได้รับความร้อนก่อนเพื่อป้องกันการแตกร้าวในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน
ความเหนียว:คงคุณสมบัติการยืดตัวได้ดีเยี่ยม (17-21%) จึงมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการหมุนเวียนความร้อน
การกำหนดเกรด
"ส":ตัวระบุ ASME ส่วนที่ II (วัสดุที่เป็นเหล็ก)
"533":ข้อกำหนดสำหรับแผ่นโลหะผสมนิกเกิลแมงกานีส-โมลิบดีนัม-
"เกรดบี":ระบุสมดุลทางเคมี Mn-Mo-Ni
การเปรียบเทียบ (เทียบกับ SA387 เกรด 11)
ความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน:SA387 มีโครเมียม ซึ่งให้การป้องกัน "สเกล" (ออกซิเดชัน) ได้ดีกว่า SA204
การโจมตีของไฮโดรเจน:SA204 ไวต่อการโจมตีด้วยไฮโดรเจนที่อุณหภูมิสูง (HTHA)- มากกว่า เนื่องจากขาดโครเมียมที่พบใน SA387
ค่าใช้จ่าย:โดยทั่วไปแล้ว SA204 จะมีราคาถูกกว่าเนื่องจากไม่มีโครเมียม
กรณีการใช้งาน:SA204 ใช้สำหรับไอน้ำ/ความร้อน "สะอาด" SA387 ใช้สำหรับสภาพแวดล้อมโรงกลั่นที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

การใช้งานทั่วไป
กลองไอน้ำ:ในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแรงดันปานกลาง-
ชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อน:สำหรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง-ไม่กัดกร่อน-
รองรับท่อ:ส่วนประกอบโครงสร้างที่ได้รับความร้อนจากการแผ่รังสีสูงจากหม้อไอน้ำ
ปริมาณซิลิคอนใน ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
ปริมาณซิลิคอนใน ASME SA533 เกรด B โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.15% ถึง 0.35% ซิลิคอนใช้เพื่อปรับปรุงปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็ก และมีส่วนทำให้วัสดุมีความแข็งแรงโดยรวมและต้านทานต่อ-การออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง ปริมาณซิลิคอนที่ได้รับการควบคุมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวัสดุในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูง- ทำให้มีความทนทานมากขึ้นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะรับความดันและเครื่องปฏิกรณ์
การใช้งานของ ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
ASME SA533 เกรด B ใช้เป็นหลักในการผลิตภาชนะรับความดัน หม้อไอน้ำ และส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เช่น การผลิตไฟฟ้า การแปรรูปปิโตรเคมี และพลังงานนิวเคลียร์ ความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความดันสูงและอุณหภูมิต่ำ-ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในถังปฏิกรณ์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
ปริมาณกำมะถันใน ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
โดยทั่วไปปริมาณกำมะถันใน ASME SA533 เกรด B จะถูกจำกัดอยู่ที่ 0.035% ปริมาณกำมะถันต่ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันความเหนียวของเหล็กและป้องกันการก่อตัวของการรวมตัวของซัลไฟด์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้วัสดุอ่อนตัวหรือทำให้เกิดข้อบกพร่องระหว่างการเชื่อม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาชนะรับความดันและการใช้งานที่มีความเครียดสูง-อื่นๆ ซึ่งความสมบูรณ์ของวัสดุเป็นสิ่งสำคัญ
องค์ประกอบทางเคมีของเหล็ก ASME SA533 เกรด B(%) :
|
องค์ประกอบ |
เกรดบี |
|
|
C น้อยกว่าหรือเท่ากับ |
|
0.25 |
|
มน |
วิเคราะห์ความร้อน |
1.15~1.50 |
|
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ |
1.07~1.62 |
|
|
P น้อยกว่าหรือเท่ากับ |
0.035 |
|
|
S น้อยกว่าหรือเท่ากับ |
0.035 |
|
|
ศรี |
วิเคราะห์ความร้อน |
0.15~0.40 |
|
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ |
0.13~0.45 |
|
|
นิ |
วิเคราะห์ความร้อน |
0.40~0.70 |
|
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ |
0.37~0.73 |
|
|
โม |
วิเคราะห์ความร้อน |
0.45~0.60 |
|
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ |
0.41~0.64 |
|
คุณสมบัติทางกล
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความต้านแรงดึง | 550 - 725 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงของผลผลิต (ออฟเซ็ต 0.2%) | มากกว่าหรือเท่ากับ 345 MPa |
| การยืดตัวใน 50 มม | มากกว่าหรือเท่ากับ 18% |
| การลดพื้นที่ | มากกว่าหรือเท่ากับ 35% |
| ความแข็ง (บริเนล) | 163 - 217 ฮบ |
| Charpy V-การกระแทกรอยบาก (10 องศา ) | มากกว่าหรือเท่ากับ 68 เจ |
| ลดน้ำหนักอุณหภูมิ NDT | น้อยกว่าหรือเท่ากับ -12 องศา |
| โมดูลัสของยัง | 200 เกรดเฉลี่ย |
| ขีดจำกัดความเหนื่อยล้า (107รอบ) | 275 เมกะปาสคาล |
1. ปริมาณคาร์บอนของ ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
ปริมาณคาร์บอนของ ASME SA533 เกรด B โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.12% ถึง 0.18% ปริมาณคาร์บอนที่ค่อนข้างต่ำช่วยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมของเหล็กและลดความเสี่ยงของการแตกร้าวระหว่างการเชื่อม ในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรงและความเหนียวของวัสดุไว้ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงภาชนะรับความดันและสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูง-อื่นๆ
2. ความสามารถในการเชื่อมของ ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
ใช่ ASME SA533 เกรด B สามารถเชื่อมได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีส่วนประกอบเป็นโลหะผสม จึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมคุณภาพสูง- อาจจำเป็นต้องมีการอุ่นเครื่องและหลังการเชื่อม (PWHT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผ่นหนา เพื่อบรรเทาความเค้นตกค้างและลดความเสี่ยงของการแตกร้าว การใช้วัสดุตัวเติมที่เหมาะสมก็มีความสำคัญเช่นกันในการรักษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุในบริเวณที่มีรอยเชื่อม
3. ปริมาณฟอสฟอรัสใน ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
ปริมาณฟอสฟอรัสใน ASME SA533 เกรด B ถูกจำกัดไว้ที่สูงสุด 0.035% ปริมาณฟอสฟอรัสต่ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับประกันว่าเหล็กยังคงความเหนียวและไม่เปราะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับแรงกดดันสูงและอุณหภูมิต่ำ การควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสจะช่วยป้องกันการก่อตัวของสารเจือปนที่เป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
4. กระบวนการบำบัดความร้อนสำหรับ ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
โดยทั่วไป ASME SA533 เกรด B จะได้รับความร้อน-โดยการชุบแข็งและการแบ่งเบาบรรเทา วัสดุถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง ดับลงเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งตัว จากนั้นจึงอบคืนตัวเพื่อลดความเปราะในขณะที่ยังคงความแข็งแรงไว้ กระบวนการอบชุบด้วยความร้อนนี้ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลโดยรวมของวัสดุ เช่น ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต และความเหนียว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่-ความเค้นสูงและ-ที่อุณหภูมิต่ำ
5. ความต้านทานแรงดึงของ ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
ความต้านทานแรงดึงของ ASME SA533 เกรด B โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 70 ksi ถึง 90 ksi (485–620 MPa) ความต้านทานแรงดึงสูงนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าวัสดุสามารถทนทานต่อความเค้นเชิงกลที่มีนัยสำคัญ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานต่างๆ เช่น ภาชนะรับความดัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีความแข็งแรงและความทนทาน
6. ความเหนียวของ ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
ASME SA533 เกรด B ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรักษาความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ โดยทั่วไปจะต่ำถึง -50 องศา F (-46 องศา ) วัสดุนี้ผ่านการทดสอบแรงกระแทกเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่ท้าทาย โดยทั่วไปจะแสดงการดูดซับพลังงานขั้นต่ำ 20 ft-lbs (27 J) ที่อุณหภูมิต่ำเหล่านี้ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแบบแช่แข็งหรือการใช้งานอื่น ๆ ที่ความต้านทานต่อแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำเป็นสิ่งสำคัญ
7. ปริมาณแมงกานีสใน ASME SA533 เกรด B คืออะไร?
ปริมาณแมงกานีสใน ASME SA533 เกรด B โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.60% ถึง 1.30% แมงกานีสเป็นองค์ประกอบโลหะผสมหลักที่ช่วยปรับปรุงความแข็งแรง ความแข็ง และความเหนียวของวัสดุ นอกจากนี้ยังช่วยในการดีออกซิเดชันในระหว่างการผลิตเหล็กกล้า และเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอและการเสียรูปของวัสดุ ปริมาณแมงกานีสมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพของ SA533 เกรด B ในการใช้งานที่มีความต้องการสูง
รับใบเสนอราคาอันทรงคุณค่าสำหรับASME SA533 เกรดบี, ติดต่อ GNEE Steel





