Co to jest ASTM A387 gr.11?
ASTM A387 klasa 11 (identyczny z ASME SA387 klasa 11 zgodnie z normą ASME dotyczącą kotłów i zbiorników ciśnieniowych) to blacha stalowa o zawartości 1,25 Cr-0,5 Mo chromu-molibdenu, nisko-stopu-odporna na ciepło, zaprojektowana specjalnie do pracy w podwyższonych-temperaturach, spawanych zbiorników ciśnieniowych i kotłów przemysłowych. Chrom (Cr) zapewnia kluczową odporność na utlenianie i korozję, podczas gdy molibden (Mo) zwiększa wytrzymałość na pełzanie w wysokiej temperaturze. Ten zoptymalizowany system stopów pozwala materiałowi zachować integralność wymiarową i strukturalną przez dłuższy okres użytkowania pod długotrwałym obciążeniemśrodowiska przekraczające 500 stopni. Gatunek ten jest określony w dwóch poziomach wytrzymałości:Klasa 1IKlasa 2. Obie klasy mają identyczny skład chemiczny i różnią się jedynie wymaganymi właściwościami rozciągającymi.
Stal GNEEdostarcza blachy stalowe ASTM A387/ASME SA387 klasy 11 w szerokim zakresie wymiarów, wsparte pełną identyfikowalnością materiałów i kompletnymi certyfikatami testów walcowni (MTC) certyfikowanymi zgodnie z EN 10204. Co więcej, GNEE Steel zapewnia dostosowane-usługi przetwarzania o wartości dodanej, dostosowane do dokładnych specyfikacji projektu, w tym cięcie profili CNC, przygotowanie krawędzi, fazowanie, wiercenie i koordynację niezależnej-kontroli strony trzeciej (TPI).
| Klasa ocen | Wytrzymałość mechaniczna | Typowy stan dostawy |
|---|---|---|
| Klasa 1 | Standardowe właściwości mechaniczne | Znormalizowany (N) lub wyżarzany (A) |
| Klasa 2 | Ulepszone właściwości mechaniczne | Normalizowany i odpuszczony (N+T), odpuszczony w tempWiększa lub równa 620 stopni (1150 stopni F) |
Co to jest stal równoważna ASTM A387 Gr.11?
| System standardowy | Równoważny stopień/oznaczenie | Nr materiału | Uwagi |
|---|---|---|---|
| ASTM/ASME | ASTM A387 klasa 11 / ASME SA387 klasa 11 (klasa 1 i klasa 2) | - | Norma odniesienia (specyfikacja materiału bazowego) |
| EN 10028-2 (Europa) | 13CrMo4-5 | 1.7335 | Najbliższy europejski odpowiednik gatunku do zastosowań w zbiornikach ciśnieniowych-o podwyższonych temperaturach. |
| DIN 17155 (Niemcy, poprzednia norma) | 13CrMo44 | - | Podobny skład stopu Cr-Mo; niewielkie różnice w specyfikacji i wymaganiach dotyczących dostawy. |
| GB/T 713.2-2023 (Chiny) | 14Cr1MoR | - | Stal na zbiorniki ciśnieniowe szeroko stosowana w Chinach; powszechnie uważany za chiński odpowiednik SA387 Grade 11 Class 2 w celach inżynierskich.(Nie jest to bezpośredni odpowiednik standardu.) |
Notatka:Wyżej wymienione gatunki stanowią odpowiedniki inżynieryjne lub porównywalne materiały i mogą nie nadawać się do bezpośredniego zastąpienia. Przed jakąkolwiek substytucją materiału, ich wymiennośćnależy dokładnie zweryfikować w oparciu o obowiązujące przepisy projektowe (takie jak ASME BPVC lub PED), skład chemiczny, właściwości mechaniczne, warunki dostawy obróbki cieplnejoraz specyfikacje techniczne-projektu. Alternatywnie możesz skonsultować się z naszym zespołem doradców technicznych, a my zapewnimy Ci wybór materiałów zoptymalizowany pod względem technicznym i handlowym, dostosowany do Twoich dokładnych wymagań.
Specyfikacja ASTM A387 gr.11
| Parametr | Typowy zasięg |
|---|---|
| Grubość | 5–150 mm (powszechnie dostarczane: 6–100 mm) |
| Szerokość | 1000–4500 mm |
| Długość | 2 000–18 000 mm |
| Typowy inwentarz | 1500–2 000 ton metrycznych (typowy poziom zapasów branżowych) |
| Warunki obróbki cieplnej | Normalizowany (N), normalizowany i odpuszczany (N+T), ulepszany cieplnie (Q+T) lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Uwaga: wymiary blach stalowych i warunki dostawy obróbki cieplnej mogą się różnić w zależności od harmonogramów produkcji walcowni, grubości blach i wymagań technicznych-specyficznych dla projektu. Wymiary niestandardowe, a także usługi cięcia CNC, ukosowania i przygotowania krawędzi do spawania są dostępne na życzenie.
Porównanie składu chemicznego z ASTM A387 gr.11
| Element | ASTM A387 gr.11 (klasa 1 i klasa 2) | PL 10028-2 13CrMo4-5 (1.7335) | DIN 17155 13CrMo44 (1.7335) | GB/T 713.2-2023 14Cr1MoR |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.05–0.17 | 0.08–0.18 | 0.08–0.18 | 0.05–0.17 |
| Si | 0.50–0.80 | Mniejsza lub równa 0,35 | 0.10–0.35 | 0.50–0.80 |
| Mn | 0.40–0.65 | 0.40–1.00 | 0.40–1.00 | 0.40–0.65 |
| P (maks.) | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,035 | Mniejsza lub równa 0,010(Analiza cieplna: mniejsza lub równa 0,010) |
| S (maks.) | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,010 | Mniejszy lub równy 0,030 | Mniejsza lub równa 0,007(Analiza cieplna: mniejsza lub równa 0,007) |
| Kr | 1.00–1.50 | 0.70–1.15 | 0.70–1.10 | 1.15–1.50 |
| Pon | 0.45–0.65 | 0.40–0.60 | 0.40–0.60 | 0.45–0.65 |
| Cu (maks.) | - | Mniejsza lub równa 0,30 | Mniejsza lub równa 0,30 | Mniejsza lub równa 0,30 |
| Ni (maks.) | - | Mniejsza lub równa 0,30 | - | Mniejsza lub równa 0,30 |
Porównanie właściwości mechanicznych z ASTM A387 gr.11
| Klasa (standardowa) | Granica plastyczności ReH / σs (MPa) | Wytrzymałość na rozciąganie Rm / σb (MPa) | Wydłużenie A (%) | Zakres grubości odniesienia (mm) | Typowy stan dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A387 gr.11 klasa 1 | Większe lub równe 240 | 415–585 | Większy lub równy 19 (GL=200 mm) | Mniej niż lub równo 150 | Znormalizowany (N) lub wyżarzany (A) |
| ASTM A387 gr.11 klasa 2 | Większe lub równe 310 | 515–690 | Większy lub równy 18 (GL=200 mm) | Mniej niż lub równo 150 | Normalizowane i hartowane (N+T) |
| EN 10028-2 13CrMo4-5 (t mniejszy lub równy 16 mm) | Większe lub równe 300 | 450–600 | Większe lub równe 19 | 6–16 | Normalizowane i hartowane (N+T) |
| PL 10028-2 13CrMo4-5 (16 | Większe lub równe 290 | 450–600 | Większe lub równe 19 | 16–60 | Normalizowane i hartowane (N+T) |
| PL 10028-2 13CrMo4-5 (60 | Większe lub równe 270 | 440–590 | Większe lub równe 19 | 60–100 | Normalizowane i hartowane (N+T) |
| PL 10028-2 13CrMo4-5 (100 | Większe lub równe 255 | 430–580 | Większe lub równe 19 | 100–150 | Normalizowane i odpuszczane (N+T) lub ulepszane cieplnie (Q+T) |
| DIN 17155 13CrMo44 (t mniejszy lub równy 16 mm) | Większe lub równe 300 | 440–590 | Większe lub równe 20 | Mniejsze lub równe 16 | Znormalizowany (N) |
| DIN 17155 13CrMo44 (16 | Większe lub równe 295 | 440–590 | Większe lub równe 20 | 16–60 | Znormalizowany (N) |
| DIN 17155 13CrMo44 (60 | Większe lub równe 275 | 430–580 | Większe lub równe 19 | 60–100 | Znormalizowany (N) |
| DIN 17155 13CrMo44 (100 | Większe lub równe 255 | 420–570 | Większe lub równe 19 | 100–150 | Znormalizowany (N) |
| GB/T 713.2-2023 14Cr1MoR (mniejszy lub równy 100 mm) | Większe lub równe 310 | 520–680 | Większe lub równe 19 | 6–100 | Normalizowane i-odpuszczane w wysokiej temperaturze (temperatura odpuszczania większa lub równa 650 stopni) |
Główne cechy ASTM A387 gr.11
Zoptymalizowana chemia stopu 1,25Cr–0,5Mo
Zawierająca 1,00–1,50% chromu i 0,45–0,65% molibdenu stal ASTM A387 klasy 11 charakteryzuje się doskonałą odpornością na utlenianie, wytrzymałością na pełzanie i podwyższoną-wytrzymałością na rozciąganie w temperaturze w porównaniu z konwencjonalnymi płytami ze stali węglowej. W związku z tym płyty te idealnie nadają się do długotrwałej-pracy w podwyższonej-temperaturzei wysokie-warunki ciśnienia.
Stałe właściwości mechaniczne
Dla klasy 2 specyfikacja wymaga minimalnej granicy plastyczności 310 MPa, zakresu wytrzymałości na rozciąganie 515–690 MPa i minimalnego wydłużenia 18% na 200 mm [8 cali]. Zapewnia to niezawodną równowagę wytrzymałości i plastyczności wymaganej do produkcji spawanych zbiorników ciśnieniowych.
Doskonała spawalność i odkształcalność
Ściśle kontrolowana zawartość węgla (0,05–0,17%) i zrównoważone dodatki stopowe minimalizują podatność na pękanie spoin, zachowując jednocześnie wyjątkową wydajność spoiny. ASTM A387 klasa 11 jest wysoce zgodna z typowymi procesami produkcyjnymi,-w tym walcowaniem blach, formowaniem na zimno, ukosowaniem i zanurzaniemd Spawanie łukowe (SAW)-makjest to szeroko określone w całym sektorze produkcji zbiorników ciśnieniowych.
Zaprojektowane do utrzymywania-podwyższonych temperatur i ciśnień-
ASTM A387 została zaprojektowana specjalnie do spawanych kotłów i zbiorników ciśnieniowych pracujących w podwyższonych temperaturach. W porównaniu ze standardowymi stalami węglowymi, klasa 11 oferuje zwiększoną odporność termiczną i-długoterminową stabilność mikrostruktury, dzięki czemu doskonale nadaje się do reaktorów, wymienników ciepła, separatorów i sprzętu do wytwarzania pary.
Powszechne międzynarodowe uznanie
ASTM A387 klasa 11 jest powszechnie uznawana w przemyśle naftowym i gazowym, petrochemicznym, energetycznym i przetwórstwa chemicznego. Materiał może być dostarczany z podwójnym-certyfikatem lub ściśle zgodny z normą ASME SA387 klasa 11, dzięki czemu jest w pełni zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpośredniej integracji ze sprzętem zaprojektowanym zgodnie z normą ASME dotyczącą kotłów i zbiorników ciśnieniowych (BPVC), usprawniając w ten sposób kwalifikację materiałów i zamówienia w ramach projektów międzynarodowych.
Główne zastosowania ASTM A387 gr.11
Petrochemia i rafinacja:
- Reaktory uwodornienia (hydroreaktory)
- Kolumny frakcjonujące
- Wymienniki ciepła
- Rurociągi wysokotemperaturowe-
Chemiczna obróbka węgla:
- Konwertery zmiany biegów
- Konwertery syntezy
- Skorupy gazyfikatorów
Wytwarzanie energii z paliw kopalnych:
- Bębny kotłowe
- Głowice przegrzewaczy
- Linie pary-wysokociśnieniowej
Wytwarzanie energii jądrowej:
- Wysoko-wysokociśnieniowe podgrzewacze wody zasilającej
- Odgazowywacze
Platformy morskie:
- Separatory wysoko-temperaturowe/wysoko-ciśnieniowe (HTHP).
Dlaczego warto wybrać stal GNEE?
Zgodność z przepisami i normami
Dostępność płyt ASTM A387 klasa 11 i ASME SA387 klasa 11
Pełna identyfikowalność materiałów potwierdzona certyfikatami testów młyna (MTC)
Dostawa równoważnych gatunków stopów Cr-Mo zgodnych z międzynarodowymi specyfikacjami projektu
Wartość-Dodane i niestandardowe usługi przetwarzania
Cięcie profili CNC i precyzyjne cięcie-tlenowo-paliwowe
Ukosowanie i przygotowanie krawędzi do spawania
Walcowanie i wiercenie blach
Niestandardowe wymiary i gotowe komponenty przetwarzane ściśle według rysunków
Kompleksowe zapewnienie jakości i kontrola
Analiza składu chemicznego
Testy mechaniczne
Badanie twardości
Testy ultradźwiękowe (UT) zgodne z ASTM A578 (jeśli określono)
Pozytywna identyfikacja materiału (PMI)
EN 10204 Dokumenty kontrolne typu 3.1/3.2
Koordynacja-inspekcji strony trzeciej (TPI) (SGS, Bureau Veritas, TÜV itp.)
Szukasz niezawodnego dostawcy płyt ASTM A387 klasy 11?
Prześlij nam wymagany gatunek, wymiary, ilość i port docelowy. Nasi inżynierowie sprzedaży przedstawią konkurencyjną ofertę i wsparcie techniczne w ciągu 24 godzin.
Często zadawane pytania
P: Czy klasa 11 ASME SA387 jest taka sama jak klasa 11 ASTM A387?
Odp.: Tak, ASME SA387 klasa 11 jest praktycznie identyczna z ASTM A387 klasa 11. ASME (Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Mechaników) ogólnie przyjmuje i odzwierciedla specyfikacje ASTM (Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów) dotyczące materiałów zbiorników ciśnieniowych.
P: Czy 13CrMo4-5 może zastąpić ASTM A387 Gr.11?
Odp.: Tak, 13CrMo4-5 (EN 1.7335) to doskonały europejski odpowiednik normy ASTM A387 klasa 11. Obie są niskostopowymi stalami 1,25Cr-0,5Mo, przeznaczonymi głównie do pracy w wysokich temperaturach i zbiorników ciśnieniowych.
P: Jaka jest różnica między klasą 1 i klasą 2 w ASTM A387?
Odp.: W normie ASTM A387 (specyfikacja blach-ze stali stopowej stosowanych w zbiornikach ciśnieniowych i kotłach) klasy 1 i 2 mają identyczny skład chemiczny, ale znacznie różnią się właściwościami mechanicznymi (wyciąganiem i granicą plastyczności) ze względu na różne procesy obróbki cieplnej.
P: Który równoważny gatunek zapewnia lepszą spawalność, ASTM A387 GR.11 czy GR.22?
Odp.: ASTM A387 klasa 11 zapewnia lepszą-mniejszą czułość spawalności. Chociaż obie są stalami ciśnieniowymi chromowo-molibdenowymi (Cr{5}}Mo), wymagającymi ścisłego podgrzewania wstępnego i obróbki cieplnej-po spawaniu (PWHT), klasa 11 ma niższy równoważnik węgla i niższą twardość, dzięki czemu jest mniej podatna na pękanie i łatwiejsza do spawania.








