Viden

SA 387 Gr 12 CL 1 Varmvalset Kedel Stålplade

Jan 12, 2026 Læg en besked

info-499-293SA387 klasse 12 klasse 1er en chrom-molybdænlegeret stålplade, der er dækket af ASME SA-387-standarden, primært beregnet til svejste trykbeholdere og kedelkomponenter, der arbejder under høje temperaturer og tryk. Klassebetegnelsen afspejler dets specifikke chrom- og molybdænindhold, som giver god højtemperaturstyrke, krybemodstand og oxidationsmodstand. Klasse 1 angiver, at materialet leveres i normaliseret tilstand, hvilket forfiner kornstrukturen og forbedrer duktilitet og sejhed, hvilket gør stålet lettere at forme, svejse og fremstille. Dette materiale er almindeligt anvendt i olie-, gas- og petrokemiske industrier, såvel som i kraftproduktionsapplikationer, hvor pålidelig ydeevne ved høje temperaturer er påkrævet.

 

 

Tilsvarende

BS DA ASTM/ASME DIN
620 B 13 CRMO 45 SA387-12-1 13 CRMO 44

 

Specifikationer for ASME SA387 Grade 12 legeret stålplader

Betegnelse Nominel Chromium
Indhold (%)
Nominel molybdæn
Indhold (%)
SA387 klasse 12 1.00% 0.50%

 

Trækstyrkekrav for ASME SA387 klasse 12 legeret stålplader Klasse 1 plader

Betegnelse: Krav: 12. klasse
SA387 klasse 12 Trækstyrke, ksi [MPA] 65 til 85 [450 til 585]
  Flydespænding, min, ksi [MPa]/(0,2 % offset) 40 [275]
  Forlængelse i 8 tommer [200 mm], min % 19
  Forlængelse i 2 tommer [50 mm], min, % 22
  Reduktion af areal, min % –––

 

Kemiske krav til ASME SA387 klasse 12 legeringsstålplader

Element   Kemisk sammensætning (%)
    ASME SA387 klasse 12
Kulstof: Varmeanalyse: 0.05 - 0.17
  Produktanalyse: 0.04 - 0.17
Mangan: Varmeanalyse: 0.40 - 0.65
  Produktanalyse: 0.35 - 0.73
Fosfor: Varmeanalyse: 0.035
  Produktanalyse: 0.035
Svovl (maks.): Varmeanalyse: 0.035
  Produktanalyse: 0.035
Silicium: Varmeanalyse: 0.15 - 0.40
  Produktanalyse: 0.13 - 0.45
Chromium: Varmeanalyse: 0.80 - 1.15
  Produktanalyse: 0.74 - 1.21
Molybdæn: Varmeanalyse: 0.45 - 0.60
  Produktanalyse: 0.40 - 0.65

 

 

info-793-185

behandlingsflow

1. Indkøb og indledende inspektion

SA387 Grade 12 Klasse 1 stål er først hentet fra kvalificerede leverandører med verifikation af mølletestcertifikatet for at bekræfte overholdelse af standarden. Indgående inspektion omfatter kemisk analyse og mekanisk test for at sikre, at materialets indhold af krom-molybdæn og mekaniske egenskaber opfylder kravene til trykbeholdere.

2. Skæring og kantforberedelse

Når de er godkendt, skæres pladerne til ved hjælp af plasma, laser eller savning. Kanterne forberedes derefter med den nødvendige rille-såsom en V-rille-og rengøres grundigt for at fjerne olie, rust og andre forurenende stoffer, der kan kompromittere svejsekvaliteten.

3. Formning

Formningen udføres enten kold eller varm. Koldformning er velegnet til moderate bøjninger, mens varmformning bruges til tykkere plader eller komplekse former. Varmformede dele normaliseres typisk bagefter for at genoprette den ønskede mikrostruktur og sikre ensartede mekaniske egenskaber.

4. Montering og svejseforberedelse

Komponenterne justeres og klemmes på plads. Svejseområdet renses igen, og forvarmning påføres- et kritisk trin for Cr-Mo-stål-for at forhindre koldrevnedannelse. Svejseforbrugsstoffer med lavt hydrogenindhold er valgt for yderligere at reducere risikoen for revnedannelse.

5. Svejsning

Svejsning fortsætter med omhyggelig kontrol af varmetilførsel og interpass-temperatur for at undgå overophedning og opretholde materialets styrke og sejhed. Multi-pass teknikker bruges til at sikre god sammensmeltning og minimere stresskoncentrationer.

6. Post-Weld Heat Treatment (PWHT)

Efter svejsning udføres PWHT ved at opvarme komponenten til den passende temperatur, holde den og derefter afkøle langsomt. Dette trin lindrer resterende spændinger, tempererer mikrostrukturen, forbedrer sejheden og hjælper med at forhindre spændingskorrosionsrevner.

7. Afsluttende inspektion og prøvning

De færdige svejsninger og struktur inspiceres ved hjælp af ikke-destruktive metoder såsom radiografisk og ultralydstestning for interne defekter og penetrerende eller magnetiske partikeltestning for overfladefejl. Mekaniske tests-inklusive træk-, stød- og hårdhedsundersøgelser-kan også udføres, og trykbeholderen gennemgår en hydrostatisk test for at bekræfte dens integritet.

 

Fremstillingsprocessen af ​​SA387 Grade 12 Klasse 1 stål involverer primært skæring, formning (enten kold eller varm), svejseforberedelse, svejsning og efter-svejsevarmebehandling. Hovedformålet er at sikre, at materialets kemiske sammensætning-især dets krom- og molybdænindhold-og dets mekaniske egenskaber opfylder kravene til trykbeholderanvendelser. Der skal lægges særlig vægt på svejsning, hvor streng forvarmning, omhyggelig kontrol af interpass-temperaturen og korrekt efter-svejsevarmebehandling (PWHT) er afgørende for at aflaste svejsespændinger, forhindre revner, imødekomme egenskaberne ved Cr-Mo-stål og sikre den overordnede sikkerhed.

info-298-217

Nøgleapplikationer:

Trykbeholdere:

Til sikker indeslutning af væsker og gasser under høje temperaturer og tryk.

Industrielle kedler:

Komponenter i termiske kraftværker udsat for ekstrem varme.

Varmevekslere og kondensatorer:

Facilitering af effektiv varmeoverførsel i petrokemiske og energiindustrier.

Olie- og gasindustrien:

Anvendes i udstyr til sur service (indeholdende H2S) og offshore boring på grund af dets korrosionsbestandighed.

Kemisk udstyr:

Fremstilling af reaktorer og lagertanke i kemiske procesanlæg.

Strømproduktion:

Komponenter i forskelligt-strømrelateret udstyr.

Kontakt nu

 

Anmod om et professionelt tilbud på SA387 Grade 12 Class 1 fra GNEE Steel.

 

Hvad er SA 387 GR 12 materiale?

ASME SA387 Grade 12 er konstrueret til brug ved forhøjede temperaturer og er et krommolybdæn carbonlegeret stål til brug i svejsbare trykbeholdere og industrielle kedler.

 

Hvad er de vigtigste legeringselementer i SA 387 Grade 12 Class 1?

Den indeholder chrom (Cr) og molybdæn (Mo) som primære legeringselementer, hvilket forbedrer dens høje- temperaturstyrke og krybemodstand.

 

Hvad er det typiske kemiske sammensætningsområde for SA 387 Grade 12 Class 1?

Typisk omfatter det omkring 0,50-0,80% Cr, 0,45-0,60% Mo, sammen med kontrollerede mængder af kulstof, mangan, silicium, fosfor og svovl.

 

Hvad er forskellen mellem SA 387 Grade 12 Klasse 1 og Klasse 2?

Klasse 1 har mere restriktive kemiske sammensætningsgrænser og strammere krav til mekaniske egenskaber sammenlignet med klasse 2, hvilket sikrer højere pålidelighed i kritiske applikationer.

 

Hvad er den maksimale driftstemperatur for SA 387 Grade 12 Class 1?

Det er almindeligt anvendt i applikationer med driftstemperaturer op til ca. 900 grader F (482 grader), afhængigt af det specifikke design og belastningsforhold.

 

Hvad er de typiske mekaniske egenskaber for SA 387 Grade 12 Class 1?

Typisk har den en minimum flydespænding på 30 ksi (205 MPa) og en minimum trækstyrke på 60-80 ksi (415-550 MPa), med god duktilitet og slagfasthed.

 

Hvilken varmebehandling er påkrævet for SA 387 Grade 12 Class 1?

Det leveres normalt i normaliseret og hærdet tilstand for at opnå den nødvendige styrke og sejhed til høj-temperaturservice.

 

Hvorfor er SA 387 Grade 12 Klasse 1 velegnet til trykbeholdere?

Dens kombination af høj-temperaturstyrke, krybemodstand og god svejsbarhed gør den ideel til trykbeholdere, der opererer under høje temperaturer og tryk.

 

Hvad er almindelige anvendelser af SA 387 Grade 12 Class 1?

Almindelige anvendelser omfatter kedelkomponenter, trykbeholderskaller, samlerør og andre strukturelle dele i raffinaderier, petrokemiske anlæg og kraftproduktionsanlæg.

 

Hvad er temperamentskørhed, og hvordan påvirker det SA 387 Grade 12 Klasse 1?

Temper-skørhed er en reduktion i sejhed efter udsættelse for visse temperaturer, som kan forekomme i Cr-Mo-stål. Korrekt varmebehandling og legeringskontrol minimerer denne risiko.

Send forespørgsel