Co to jest ASME SA387 gr.11?

W światowym przemyśle petrochemicznym i energetyce SA387 Gr. 11 (1,25Cr-0,5Mo) jest jedną z najczęściej wybieranych płyt stalowych na zbiorniki ciśnieniowe ze stopu chromu i molibdenu. Wyprodukowano ściśle według normy ASTM A387/A387M i w pełni przyjęto przez ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC), sekcja II, część A jako SA-387/SA-387Mmateriał ten jest uznawany za wiodący na całym świecie gatunek w projektowaniu urządzeń ciśnieniowych.
ASME SA387 klasa 11 jest dostępny w dwóch różnych poziomach wytrzymałości: klasa 1 (CL1) i klasa 2 (CL2). Chociaż obie klasy mają identyczny skład chemicznywykazują znaczne różnice w warunkach dostarczania obróbki cieplnej i właściwościach mechanicznych.
Jako wiodący dostawca pończoch z udokumentowanym doświadczeniem w sektorze zbiorników ciśnieniowych, GNEE Steel z powodzeniem zrealizował dostawy materiałów dla dziesiątek projektów rafinacji, hydroprzeróbki i EPC na całym świecie. Utrzymujemy obszerne zapasy w szerokim zakresie wymiarów i form produktów; ponadto nasz zespół doradztwa technicznegojest w pełni wyposażona, aby zapewnić niestandardowe cięcie profili i produkcję dostosowaną dokładnie do rysunków technicznych klientów.
Specyfikacja ASME SA387 Gr.11 Cl1, Cl2
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Płyta ze stali stopowej ASME SA387 klasy 11 |
| Standard | ASME SA387 |
| Stopień stali | Klasa 11 Klasa 1 / Klasa 11 Klasa 2 |
| Grubość | 6–150 mm (niestandardowa grubość dostępna na życzenie) |
| Szerokość | 1500–4000 mm |
| Długość | 3 000–18 000 mm |
| Forma talerzowa | Płyta walcowana na gorąco |
| Usługi przetwarzania | Cięcie płomieniowe CNC, cięcie plazmowe, ukosowanie, wiercenie, walcowanie blach, przygotowanie krawędzi |
ASME SA387 Gr.11 Cl1, Cl2 Skład chemiczny
Wymagania dotyczące składu chemicznego dla SA387 Gr.11 CL1 i CL2 są identyczne.
| Skład elementu% | ||
|---|---|---|
| SA 387 klasa 11 | ||
| Węgiel, maks.: | ||
| Analiza ciepła | 0.05-0.17 | |
| Analiza produktu | 0.04-0.17 | |
| Mangan, maks.: | ||
| Analiza ciepła | 0.40-0.65 | |
| Analiza produktu | 0.35-0.73 | |
| Fosfor, maks.: | ||
| Analiza ciepła | 0.025 | |
| Analiza produktu | 0.025 | |
| Siarka, maks.: | ||
| Analiza ciepła | 0.025 | |
| Analiza produktu | 0.025 | |
| Krzem: | ||
| Analiza ciepła | 0.50-0.80 | |
| Analiza produktu | 0.44-0.86 | |
| Chrom: | ||
| Analiza ciepła | 1.00-1.50 | |
| Analiza produktu | 0.94-1.56 | |
| Molibden: | ||
| Analiza ciepła | 0.45-0.65 | |
| Analiza produktu | 0.40-0.70 | |
ASME SA387 Gr.11 Cl1, Cl2 Różnice właściwości mechanicznych
| A387 / SA387 klasa 11 | Klasa 1 | Klasa 2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (ksi) | 60-85 | 70-90 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 415-585 | 485-620 |
| Granica plastyczności (ksi) | 35 | 45 |
| Granica plastyczności (MPa) | 240 | 310 |
| Wydłużenie w 50mm (%) | 19 | 18 |
| Wydłużenie w 50mm (%) | 22 | 22 |
ASME SA387 Gr.11 Cl1, Cl2 Różnice w obróbce cieplnej
| Parametr | Klasa 1 (CL1) | Klasa 2 (CL2) |
|---|---|---|
| Stan dostawy | Wyżarzone lub znormalizowane i odpuszczone (N&T) | Normalizowane i hartowane (N&T) |
| Temperatura hartowania | - | 870–900 stopni |
| Temperatura odpuszczania | - | 620–650 stopni |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Hartowanie w cieczy (woda/olej) + odpuszczanie |
| Typowa mikrostruktura | Ferryt + Perlit | Hartowany bainit / hartowany martenzyt |
SA387 gr. 11 klasa 1 (CL1)
Nasze blachy stalowe klasy 1 (CL1) są zazwyczaj dostarczane w formacieWyżarzone lub znormalizowane i odpuszczone (N+T) dStan dostawy, w zależności od specyfikacji zakupu projektu i wymaganych właściwości mechanicznych. Norma ASTM A387 stanowi, że płyty dostarczane w stanie wyżarzonym można klasyfikować wyłącznie w klasie 1 (CL1). W związku z tym klasę 1 określa się jako preferowany wybór, gdy głównymi względami projektowymi są doskonała odkształcalność i łatwość produkcji.
Stosunkowo umiarkowany poziom wytrzymałości naszych płyt CL1 zapewnia kilka kluczowych zalet podczas produkcji warsztatowej:
- Niższe naprężenia szczątkowe po operacjach formowania i spawania
- Ulepszone możliwości-formowania na zimno i wyginania
- Zminimalizowane ryzyko pękania podczas procesu produkcyjnego
- Wyjątkowa spawalność w połączeniu z odpowiednimi protokołami podgrzewania wstępnego i obróbki cieplnej po-spawaniu (PWHT)
SA387 Gr. 11 Klasa 2 (CL2)
Nasza stal klasy 2 (CL2) jest zazwyczaj dostarczana wZnormalizowany i hartowanystan : schorzenie. Aby osiągnąć podwyższony poziom wytrzymałości wymagany przez ASTM A387, można go również przetwarzać poprzez przyspieszone chłodzenie od temperatury austenityzowania, a następnie odpuszczanie. Obowiązkowa temperatura odpuszczania nie może być niższa niż620 stopni [1150 stopni F].
W porównaniu do klasy 1 (CL1), zoptymalizowana obróbka cieplna zastosowana do CL2 daje wysoce wyrafinowaną i stabilną mikrostrukturę odpuszczoną. Umożliwia to płytom osiągnięcie wyższych progów plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej ciągliwości niezbędnej do produkcji zbiorników ciśnieniowych.
ASME SA387 Gr.11 Cl1, Cl2Wytyczne dotyczące produkcji i spawania
1. Spawalność:
Przy równoważniku węgla (CE) mniejszym lub równym 0,45 (wg AWS D1.1) materiał ten wykazuje dobrą spawalność jak na stal stopową Cr-Mo. Należy jednak przestrzegać następujących zasadniczych wymagań:
- Temperatura podgrzewania:W przypadku płyt o grubości > 25 mm zdecydowanie zaleca się podgrzanie wstępne do temperatury 150–200 stopni, aby zmniejszyć ryzyko-pęknięć indukowanych wodorem (HIC) w-strefie wpływu ciepła (HAZ).
- Zalecane procesy spawania:Spawanie łukiem gazowym (GTAW), spawanie łukiem metalowym w osłonie (SMAW), spawanie łukiem gazowym (GMAW) i spawanie łukiem krytym (SAW).
- Zalecane spoiwa:Należy określić odpowiednie materiały eksploatacyjne ze stopu Cr-Mo. W przypadku SMAW wymagane są elektrody AWS A5.5 E8018-B2 (zamiast konwencjonalnych elektrod ze stali węglowej E7018), aby zapewnić, że skład chemiczny metalu spoiny odpowiada zawartości Cr i Mo w metalu nieszlachetnym.
2. Obróbka cieplna po-spoinie (PWHT):
PWHT jest obowiązkowym wymogiem norm dla stali Cr-Mo i nie można go zwolnić:
- Kodeks obowiązujący:ASME BPVC Sekcja VIII, Dział 1, Część UCS, UCS-56.
- Zakres temperatur:Minimum 620 stopni (typowy zakres produkcji: 620 stopni – 650 stopni).
- Czas trzymania:Minimum 1 godzina na 25 mm grubości nominalnej.
- Cele:Łagodzenie naprężeń szczątkowych, odpuszczanie SWC, przywracanie odporności na pełzanie i promowanie wypływu wodoru.
3. Formowanie i produkcja:
Obie klasy doskonale nadają się do formowania na gorąco, zwykle wykonywanego w przedziale temperatur 850–950 stopni. Jeśli odkształcenie przy formowaniu przekracza dopuszczalne wartości graniczne określone w ASME BPVC sekcja VIII dział. 1, UCS-79, obowiązkowa jest-obróbka cieplna po formowaniu-renormalizacja dla klasy 1 oraz renormalizacja i odpuszczanie dla klasy 2. Formowanie na zimno ma zastosowanie w przypadku cieńszych grubościomierzy, chociaż wymagana jest ocena pod kątem późniejszego odprężania.
ASME SA387 Gr.11 Cl1, Cl2 Typowe zastosowania
Typowe zastosowania dla klasy 1 (CL1):
Nasze płyty klasy 1 są przeznaczone do zbiorników o umiarkowanych ciśnieniach projektowych, stanowiąc-wysoce opłacalną alternatywę do zastosowań, w których nie są wymagane podwyższone właściwości rozciągające klasy 2:
- Płaszcze wymienników ciepła o niskim-do-średnim ciśnieniu
- Zbiorniki separacyjne od atmosferycznego-do-średniego ciśnienia
- Statki o temperaturach projektowych nieprzekraczających około 450 stopni
- Projekty wrażliwe na koszty-z nieograniczonymi limitami grubości nominalnej
Typowe zastosowania dla klasy 2 (CL2):
Nasze płyty klasy 2 stanowią branżowy punkt odniesienia przy produkcji rafineryjnych zbiorników ciśnieniowych o grubych-ścianach, specjalnie zoptymalizowanych pod kątem warunków pracy pod wysokim-ciśnieniem i dużym-ciśnieniem:
- Hydrokrakery
- Hydrorafinatory
- High-pressure heat exchangers (>ciśnienie projektowe 10 MPa)
- Ciśnieniowe zbiorniki-o grubych ściankach o grubości nominalnej przekraczającej 50 mm
- Sprzęt krytyczny działający w pobliżu maksymalnego limitu projektowego wynoszącego 550 stopni
Dlaczego warto wybrać stal GNEE?
Kompleksowe możliwości dostaw i przetwarzania
- Cięcie płomieniem, plazmą i laserem CNC
- Fazowanie krawędzi w celu przygotowania do spawania
- Walcowanie blach i formowanie na zimno
- Szlifowanie powierzchni i malowanie gruntem
- Indywidualne oznakowanie i identyfikacja tabliczek
- Gotowe-do-zespawania komponentów na podstawie rysunków projektu
Ścisła kontrola jakości i identyfikowalność materiałów
- Badania ultradźwiękowe (UT)
- Próby rozciągania i zginania
- Analiza składu chemicznego
- Badanie twardości
- Pozytywna identyfikacja materiału (PMI)
- Inspekcja-osoby trzeciej przeprowadzana przez firmę SGS, BV lub TÜV na żądanie
- Certyfikat testu młyna (MTC)
- Certyfikat EN 10204 Typ 3.1
Globalny eksport i realizacja projektów
- Opakowanie eksportowe nadające się do żeglugi
- Konteneruj i dziel-przesyłkę masową
- Konsolidacja materiałów-w oparciu o projekt
- Elastyczne rozwiązania logistyczne zgodnie z wymaganiami miejsca docelowego

Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółów produktu lub informacji o cenach, skontaktuj się z nami. Nasz zespół jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc, oferując bezpłatne próbki, konsultacje materiałowe i wyceny, aby zapewnić, że otrzymasz satysfakcjonującą cenę.
Często zadawane pytania
Pytanie 1. Czy klasa 2 ASTM A387 klasa 11 jest mocniejsza niż klasa 1?
Odp.: Tak, klasa 2 według ASTM A387, klasa 11 jest mocniejsza niż klasa 1. Chociaż oba mają ten sam skład chemiczny, klasa 2 osiąga wyższą granicę plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie dzięki bardziej rygorystycznej obróbce cieplnej.
Pytanie 2. Czy ASME SA387 Gr.11 klasa 1 i klasa 2 mają ten sam skład chemiczny?
Odp.: Tak, ASME SA387 Gr.11 klasa 1 i klasa 2 mają dokładnie taki sam skład chemiczny. Obydwa składają się ze stopu chromu-molibdenu zawierającego około 1% chromu i 0,5% molibdenu.
Pytanie 3. Czy ASME SA387 Gr.11 klasa 2 jest zawsze znormalizowana i odpuszczona?
Odp.: Nie, ASME SA387 klasa 11 klasa 2 nie zawsze jest znormalizowana i hartowana. Chociaż najpowszechniejszą obróbką cieplną jest normalizacja i odpuszczanie (N+T), specyfikacja pozwala również na hartowanie i odpuszczanie materiału (Q+T) w celu osiągnięcia wyższej minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wymaganej dla klasy 2 (która wymaga 75–100 ksi lub 515–760 MPa).
Pytanie 4. Która klasa jest preferowana dla reaktorów rafineryjnych, ASME SA387 Gr.11 Cl1 czy Cl2?
Odp.: ASME SA387 Gr.11 Cl2 jest prawie powszechnie preferowany w reaktorach rafineryjnych. Ponieważ reaktory działają w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem, doskonała granica plastyczności Cl2 (minimum ~45 ksi w porównaniu do ~35 ksi Cl1) pozwala na uzyskanie cieńszych ścianek naczyń, lepszą integralność strukturalną i dłuższą żywotność pod obciążeniem cyklicznym.
Pytanie 5. Czy klasa 2 może zastąpić klasę 1 w ASME SA387 Gr.11?
Odp.: Tak, materiał klasy 2 może zastępować klasę 1 w ASME SA387 Gr.11, ale tylko pod ścisłymi warunkami technicznymi. Ponieważ mają identyczny skład chemiczny, w pierwszej kolejności zastępujesz stal mocniejszą mechanicznie słabszą.







