คุณสมบัติทางกลของ ASME SA537 Class 3 คืออะไร?
ASME SA537 คลาส 3 เป็นแผ่นเหล็กซิลิกอนคาร์บอน-แมงกานีส-ที่ผ่านการอบชุบและอบคืนตัวแล้ว ซึ่งออกแบบมาสำหรับหม้อต้มน้ำแรงดันสูงและภาชนะรับแรงดัน- มีความแข็งแรงที่เหนือกว่าด้วยกำลังรับผลผลิตขั้นต่ำ 55 ksi (380 MPa) และช่วงความต้านทานแรงดึง 80-100 ksi (550-690 MPa) สำหรับความหนาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 มมมีคุณสมบัติการยืดตัวสูงและมีความเหนียวเป็นเลิศ

ASME SA537 Class 3 เป็นแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคนิคการเชื่อมฟิวชั่น-สมัยใหม่ เนื่องจากเป็นวัสดุชนิดดับและนิรภัย จึงมีการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างความต้านทานแรงดึงสูง (80 ถึง 100 ksi) และความสามารถในการเชื่อมที่ดีเยี่ยม เกรดนี้ได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษใน ASME ส่วนที่ VIII สำหรับความสามารถในการรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างหลังจากผ่านกระบวนการรีดและเชื่อมที่ใช้ความร้อนสูง- โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องรักษาการควบคุมอินพุตความร้อน-ที่เหมาะสมไว้ มักจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับภาชนะที่มีผนังหนา-ซึ่งต้องจัดการความเสี่ยงของการเกิดรอยแตกร้าวที่บริเวณที่เกิดความร้อนจากการเชื่อม (HAZ) อย่างเคร่งครัด
ลักษณะสำคัญ
ควบคุมเทียบเท่าคาร์บอน:เคมีที่สมดุลอย่างระมัดระวังทำให้มั่นใจได้ว่ามีความไวต่อการแตกร้าวจากความเย็นในระหว่างการเชื่อมต่ำ
การยืดตัวสูง:คงการยืดตัวได้ 22% (เป็น 2 นิ้ว) ทำให้วัสดุสามารถเปลี่ยนรูปได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะเสียหาย
เคมีที่ทำให้เป็นมาตรฐาน:อัตราส่วนแมงกานีสสูง-ต่อ-คาร์บอนช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเหนียวของรอยบากที่เหนือกว่า
ผ่าน-ความหนา ความเหนียว:ต้านทานการฉีกขาดแบบลาเมลลาร์ได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการติดรอยเชื่อมที่ซับซ้อน
การกำหนดเกรด
ASME:สมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา
SA:คำนำหน้าสำหรับข้อกำหนดเฉพาะของวัสดุเหล็ก
537:มาตรฐานตัวเลขเฉพาะสำหรับเพลต C-Mn-Si ที่ได้รับความร้อน
รุ่นที่ 3:ระบุระดับความแข็งแกร่งของการดับและเทมเปอร์โดยเฉพาะ
การเปรียบเทียบ (ASME SA537 คลาส 3 กับ SA738 เกรด B)
ดับความรุนแรง:ทั้งสองชนิดเป็นแบบของเหลว-ดับ แต่ SA738 เกรด B ได้รับการออกแบบเพื่อให้เจาะลึกได้ผ่าน-ความหนา ความแข็งในจานที่หนักกว่านั้นอีก
ความต้านแรงดึง:SA738 เกรด B (85–110 ksi) ให้ความแข็งแกร่งสูงสุดที่สูงกว่า SA537 คลาส 3 (80–100 ksi)
ข้อมูลทางเคมี:SA738 เกรด B มักใช้ธาตุโลหะผสมขนาดเล็ก-(เช่น วานาเดียมหรือไนโตรเจน) ซึ่งพบได้น้อยในเคมีมาตรฐาน C-Mn-Si ของ SA537
แอปพลิเคชัน:SA537 คลาส 3 ใช้สำหรับภาชนะแรงดันสูง-ทั่วไป SA738 เกรด B เป็นมาตรฐานสำหรับโครงสร้างกักเก็บนิวเคลียร์.

แอปพลิเคชันทั่วไป
คอลัมน์การแยกส่วนไฮโดรคาร์บอน:หอคอยสูงในโรงกลั่นที่ต้องการความแข็งแรงสูงที่ฐานเพื่อรองรับความสูง
กล่องเย็นไครโอเจนิค:เปลือกภายนอกสำหรับหน่วยแยกอากาศที่จำเป็นต้องมีการกักเก็บสำรอง
เรือกำจัดอากาศ:ถังในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่กำจัดก๊าซละลายออกจากน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
กระสุนอัดอากาศ:ถังเก็บแรงดันสูงแนวนอน-สำหรับระบบอากาศอุตสาหกรรม
น้ำมัน-เครื่องแยกน้ำ:เรือแปรรูปหลักที่ใช้ในการดำเนินการน้ำมันและก๊าซกลางน้ำ
กระบวนการบำบัดความร้อนสำหรับ ASME SA537 Class 3 คืออะไร?
กระบวนการบำบัดความร้อนสำหรับ ASME SA537 Class 3 เกี่ยวข้องกับการทำให้เป็นมาตรฐานและการแบ่งเบาบรรเทาตามด้วยการบำบัดด้วยความร้อนหลัง- การทำให้เป็นมาตรฐานจะช่วยปรับแต่งโครงสร้างเกรน ปรับปรุงความแข็งแรงและความสม่ำเสมอของเหล็กการแบ่งเบาบรรเทาช่วยเพิ่มความทนทานโดยการอุ่นวัสดุให้มีอุณหภูมิต่ำลงหลังจากดับแล้ว การอบชุบด้วยความร้อนหลัง-ช่วยให้มั่นใจถึงความต้านทานต่อการแตกหักแบบเปราะและปรับปรุงสมรรถนะทางกลโดยรวมภายใต้สภาวะที่รุนแรง
ข้อดีของ ASME SA537 Class 3 เหนือวัสดุอื่นคืออะไร?
ข้อได้เปรียบหลักของ ASME SA537 Class 3 คือความเหนียวที่เหนือกว่าและความแข็งแกร่งภายใต้สภาวะที่รุนแรง การอบชุบด้วยความร้อนเพิ่มเติม-จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวัสดุความกดดันสูง-และอุณหภูมิสูง-สภาพแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ เช่น SA516 เกรด 70 ซึ่งมี-ความแข็งแกร่งตามวัตถุประสงค์ทั่วไป SA537 คลาส 3 เหมาะกว่าสำหรับการใช้งานที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และภาชนะรับความดันอุณหภูมิสูง-ซึ่งการต้านทานแรงกระแทกและความเหนียวของการแตกหักเป็นสิ่งสำคัญ
ASME SA537 Class 3 เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ-หรือไม่
ใช่ ASME SA537 Class 3 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ-เนื่องจากความเหนียวที่เพิ่มขึ้นหลังการรักษาความร้อน วัสดุได้รับการออกแบบให้ทนทานแตกหักเปราะและรักษาความแข็งแกร่งไว้แม้ในสภาวะที่ต่ำกว่า-ศูนย์หรือการแช่แข็ง ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, ถังเก็บความเย็น, และแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งซึ่งอุณหภูมิอาจลดลงอย่างมากโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างของส่วนประกอบ
ASME SA537 Class 3 ภาชนะรับความดันเหล็กแผ่นองค์ประกอบทางเคมี:
| ระดับ | C | มน | P | S | ศรี | ลูกบาศ์ก | นิ | Cr | โม |
| ASME SA537 คลาส 3 | 0.24 | 0.92-1.72 | 0.035 | 0.035 | 0.13-0.55 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.09 |
สมบัติทางกลของแผ่นเหล็ก ASME SA537 Class 3 ที่อุณหภูมิแวดล้อม:
| ระดับ | ความหนา(มิลลิเมตร) | อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Mpa) | แรงดึง (MPa) | การยืดตัว (%) |
| ASME SA537 คลาส 3 | 8 มม.-65 มม | ขั้นต่ำ 380Mpa | 550-690Mpa | 22% |
| 66มม.-100มม | ขั้นต่ำ 345Mpa | 515-655Mpa | 22% | |
| 101 มม.-150 มม | ขั้นต่ำ 275Mpa | 485-620Mpa | 20% |
1ASME SA537 คลาส 3 คืออะไร
ASME SA537 Class 3 เป็นข้อกำหนดสำหรับแผ่นภาชนะรับความดันที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบร้อน- แผ่นเหล่านี้ใช้ในการก่อสร้างภาชนะรับความดันและหม้อไอน้ำ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี การผลิตไฟฟ้า และนิวเคลียร์ วัสดุผ่านไปการทำให้เป็นมาตรฐานและการแบ่งเบาบรรเทาตลอดจนการบำบัดความร้อนเพิ่มเติมหลัง-เพื่อปรับปรุงความเหนียว ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม-แรงดันสูงและอุณหภูมิสูง-
2เพลต ASME SA537 Class 3 มีความหนาเท่าใด
โดยทั่วไปแล้วเพลต ASME SA537 Class 3 จะมีความหนาตั้งแต่3/16" (5 มม.)ถึง4" (100 มม.). อย่างไรก็ตาม ความหนาเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ วัสดุนี้สามารถรีดได้เพื่อตอบสนองความต้องการของการออกแบบภาชนะรับความดันต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความแข็งแรงและความเหนียวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูง-และอุณหภูมิสูง-
3สามารถเชื่อม ASME SA537 Class 3 ได้หรือไม่
ใช่ ASME SA537 Class 3 สามารถเชื่อมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเช่นการแตกร้าว มักแนะนำให้อุ่นเครื่อง โดยเฉพาะส่วนที่หนา และหลัง-การรักษาความร้อนในการเชื่อม (PWHT)อาจจำเป็นเพื่อบรรเทาความเค้นตกค้างและให้แน่ใจว่าข้อต่อที่เชื่อมคงคุณสมบัติทางกลที่ต้องการไว้ การเลือกสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญวัสดุตัวเติมที่ตรงกับองค์ประกอบทางเคมีของโลหะฐานเพื่อการเชื่อมที่ประสบความสำเร็จ
4คุณสมบัติทางกลของ ASME SA537 Class 3 คืออะไร
ASME SA537 Class 3 มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม รวมถึงกแรงดึงระหว่าง70-90 ksi (480-620 MPa), a ความแข็งแรงของผลผลิตอย่างน้อยที่สุด36 ksi (250 MPa)และการยืดตัวของขั้นต่ำ 20%ใน 8 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีความเหนียวที่เหนือกว่า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ทนต่อแรงกระแทกจำเป็น เช่น สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ-หรือการออกแบบภาชนะรับความดันสูง-
5องค์ประกอบทางเคมีของ ASME SA537 Class 3 คืออะไร
โดยทั่วไปองค์ประกอบทางเคมีของ ASME SA537 Class 3 จะประกอบด้วยคาร์บอน (0.17–0.21%), แมงกานีส (0.60–0.90%), ซิลิคอน(0.15–0.30%) และระดับต่ำของฟอสฟอรัส(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035%) และกำมะถัน(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035%) องค์ประกอบที่ได้รับการควบคุมช่วยให้มั่นใจในการเชื่อมที่ดี สามารถขึ้นรูปได้ และทนทานต่อการแตกร้าวภายใต้-สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง- วัสดุนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่เข้มงวดทั้งในด้านคุณสมบัติทางกลและประสิทธิภาพภายใต้สภาวะที่รุนแรง
6อุตสาหกรรมใดบ้างที่ใช้ ASME SA537 Class 3
ASME SA537 Class 3 ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่มีสภาวะความดันสูง-และอุณหภูมิสูง-เป็นเรื่องปกติ เหล่านี้ได้แก่ปิโตรเคมี, นิวเคลียร์, น้ำมันและก๊าซ, และการผลิตกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรม วัสดุนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภาชนะรับความดัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องปฏิกรณ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องทนทานต่อสภาวะการใช้งานที่รุนแรง ความเหนียวและความแข็งแรงสูงทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง เช่น ที่พบในโรงกลั่นหรือโรงงานนิวเคลียร์
7ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับ ASME SA537 Class 3 คืออะไร
ASME SA537 Class 3 เป็นไปตามรหัสหม้อไอน้ำและภาชนะรับความดัน ASME (BPVC), ส่วนที่ II, ส่วน A ซึ่งสรุปคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ องค์ประกอบทางเคมี และข้อกำหนดในการอบชุบด้วยความร้อน เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอันเข้มงวดที่จำเป็นสำหรับการใช้ในระบบแรงดันสูง- ภาชนะรับแรงดัน และหม้อต้มน้ำ ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของวัสดุสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ข้อกำหนดและรายละเอียดทั้งหมดสามารถขอได้ ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับข้อกำหนดการออกแบบเฉพาะ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านเทคนิคของเรา





