Viden

Hvad er SA 387 Grade 12 Klasse 1 materiale?

Jan 12, 2026 Læg en besked

info-388-296

SA 387 klasse 12 klasse 1 er en chrom-molybdænlegeret stålplade specificeret under ASME SA387, designet til forhøjede-temperaturer i trykbeholdere og kedler.

 

 

 

 

 

 

Specifikationer for ASME SA387 Grade 12 legeringsstålplader

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

 

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-512-247

Nøglebehandlingstrin

Smeltning og valsning:

Stålet skal være dræbt stål for at sikre ensartet sammensætning, og det rulles til pladeform.

Normalisering:

Dette er et kritisk skridt. Stålpladen opvarmes til en bestemt temperatur (ca. 840–900 grader for klasse 12) og luftkøles derefter- for at eliminere indre spændinger og forfine kornstrukturen.

Slukning (kun for specifikke tilfælde):

Quenching kan udføres for at opnå en hårdere mikrostruktur, men for klasse 1 er normalisering typisk den primære varmebehandling.

Tempering:

Tempering er normalt påkrævet efter normalisering. Pladen opvarmes til en lavere temperatur (ca. 600-700 grader for klasse 12) og luftkøles derefter- for at reducere hårdheden, forbedre sejheden og stabilisere mikrostrukturen.

Inspektion:

Mekaniske tests såsom træk-, slag- og hårdhedstest udføres sammen med ikke-destruktive tests såsom ultralydsinspektion for at sikre overholdelse af ASME/ASTM-standarder.

 

Hovedapplikationsscenarier

Olie- og gasindustrien: Det anvendes i vid udstrækning til fremstilling af reaktorer (herunder hydrobehandlings- og hydrokrakningsreaktorer), lagertanke med stor-kapacitet til råolie og raffinerede produkter og højt-trykinfo-439-334rørsystemer. Især klarer den sig usædvanligt godt i sure servicemiljøer, der indeholder svovlbrinte (H₂S) og andre ætsende urenheder, modstår sulfidspændingsrevner og brintskørhed for at sikre langsigtet sikker drift af opstrøms, midtstrøms og nedstrøms olie- og gasfaciliteter.

Petrokemisk industri: Et basismateriale til procesudstyr såsom katalytiske reformere, alkyleringsenheder og esterificeringsreaktorer. Det er også meget brugt i trykbeholdere (f.eks. tårnbeholdere, autoklaver) og varmevekslere (skal-og-rør, plade-type), der håndterer høj-temperatur, høj-kulbrintestrømme og reaktive mellemprodukter. Dens fremragende svejsbarhed og strukturelle stabilitet gør den velegnet til komplekse procesløkker med hyppige temperatur- og trykudsving.

Strømproduktion: Kritisk for nøglekomponenter i termiske kraft- og atomkraftværker, herunder kedeltromler, vandvægsrør, overhedere og eftervarmere. Den kan modstå kontinuerlige høje temperaturer (op til 550 grader) og høje- dampforhold, bibeholde mekanisk styrke og modstå oxidation for at understøtte effektiv strømproduktion og sikre pålideligheden af ​​dampturbinesystemer.

Kemisk industri: Ideel til fremstilling af trykbeholdere til kemisk syntese, separationsenheder (såsom destillationskolonner og separatorer) og procesrørnetværk. Den tilpasser sig til en lang række aggressive medier, herunder svage syrer, alkalier og organiske opløsningsmidler, og kan modstå de barske driftsforhold ved kemiske produktionsprocesser (højt tryk, cykliske temperaturændringer), minimerer risici for udstyrsfejl og forlænger levetiden.

Andet avanceret-udstyr: Anvendt i rumfarts-jordtestudstyr, dybt-havtryks-bærende strukturer inden for skibsteknik og specielt metallurgisk udstyr, der stoler på dets fremragende mekaniske egenskaber for at sikre stabil drift af udstyret under ekstreme forhold.

 

Kerne fordele

Fremragende høj-temperaturmodstand: Den bevarer god mekanisk styrke og strukturel stabilitet ved høje temperaturer (op til 550 grader ), uden tydelig ydeevneforringelse, hvilket er afgørende for udstyr, der fungerer under arbejdsforhold med høje-temperaturer, såsom kedler og reaktorer.

Stærk korrosionsbestandighed: Materialet har god modstandsdygtighed over for korrosion fra reducerende medier (såsom hydrogensulfid) og svage syre-basemedier, hvilket effektivt forlænger levetiden for udstyr i petrokemiske og kulkemiske barske miljøer.

Overlegen svejsbarhed: Det har god svejseformningsydelse, og de svejsede samlinger har høj styrke og sejhed efter svejsning. Der er ingen åbenlys svejseskørhed, hvilket forenkler fremstillingsprocessen af ​​svejset udstyr i stor skala og sikrer strukturel integritet.

Høj mekanisk styrke: Den har høj trækstyrke, flydespænding og slagstyrke, hvilket gør den i stand til at tåle store trykbelastninger og mekaniske vibrationer, og den er ikke tilbøjelig til deformation eller brud, hvilket sikrer sikkerheden og pålideligheden af ​​tryk-bærende udstyr.

God varmebehandlingsydelse: Den kan opnå optimeret vævsstruktur og ydeevne gennem normalisering, temperering og andre varmebehandlingsprocesser, tilpasning til forskellige operationelle krav for forskelligt udstyr og forbedrer den overordnede ydeevne af materialet.

Bred standardtilpasningsevne: Overholder internationale standarder såsom ASTM, med stabil materialekvalitet og ensartet ydeevne. Det er anerkendt globalt, hvilket letter international indkøb og anvendelse af udstyr og reducerer tekniske risici.

 

Kontakt nu

Hvis du har projektkrav til SA 387 Grade 12 Class 1, tager vi gerne imod din henvendelse. GNEE opretholder et stort lager af almindeligt anvendte højstyrke stålkvaliteter til dit valg. For detaljerede mekaniske egenskaber, kemisk sammensætning og tekniske data, samt gratis prøver, bedes du kontakte vores fabrik med det samme. Vi tilbyder konkurrencedygtige priser, stabil kvalitet og professionel service. E-mail:beam@gneesteelgroup.com.

 

 

Hvad er tilgængeligheden af ​​SA 387 Grade 12 Class 1 i forskellige lande?

Det er bredt tilgængeligt fra store stålproducenter verden over, med leverandører i Nordamerika, Europa, Asien og andre regioner, der opfylder ASME-standarder.

 

Hvad er leveringstiden for SA 387 klasse 12 klasse 1 plader?

Ledetider for SA 387 Grade 12 Klasse 1 plader varierer betydeligt efter leverandør, lagertilgængelighed, mængde og specifik behandling, men forvent generelle tilbud fra et par dage for lagervarer (efter behandling) til flere uger eller måneder for mølleordrer.

 

Hvad er prissammenligningen mellem SA 387 Grade 12 Class 1 og andre Cr-Mo-klasser?

Det er generelt billigere end højere-legeret Cr-Mo-kvaliteter (f.eks. 2,25Cr-1Mo, 9Cr-1Mo-V), men dyrere end almindeligt kulstofstål.

 

Hvad er opbevaringskravet for SA 387 Grade 12 Klasse 1 plader?

Plader skal opbevares i et tørt, overdækket område for at forhindre korrosion, med korrekt adskillelse fra andre materialer for at undgå kontaminering.

 

Hvad er håndteringskravet for SA 387 Grade 12 Klasse 1 plader?

Der skal udvises forsigtighed for at undgå stødskader og overfladeafslidning, og plader skal løftes ved hjælp af passende sejl og løfteanordninger.

 

Hvad er den nødvendige dokumentation for SA 387 Grade 12 Klasse 1 materiale?

Dokumentation for SA 387 Grade 12 Klasse 1 materiale er centreret omMølletestcertifikat (MTC), verifikation af overholdelse af ASTM/ASME-standarder, detaljering af kemisk sammensætning (Carbon, Mn, Cr, Mo), mekaniske egenskaber (trækstyrke, flydespænding, forlængelse), varmebehandling og sporbarhed, ofte sammen med supplerende testrapporter for stød eller NDT, hvis det kræves af køberen.

 

Hvad er sporbarhedskravet for SA 387 Grade 12 Class 1?

Hver plade er normalt mærket med varmenummer, kvalitet, tykkelse og andre identifikatorer for at sikre fuld sporbarhed fra produktion til installation.

 

Hvad er certificeringskravet for SA 387 Grade 12 Class 1?

For SA 387 Grade 12 Class 1 steel, certification requires comprehensive testing (tensile, impact, chemical analysis) and documentation, primarily a Mill Test Certificate (MTC) conforming to ASTM A387/ASME SA387 standards, confirming mechanical properties (Tensile: 380-550 MPa; Yield: >205 MPa; Forlængelse: 18-22 %), specificeret Cr/Mo-indhold (Cr: 0,8-1,15 %, Mo: 0,45-0,60 %) og overholdelse af varmebehandlings- og forarbejdningskrav, ofte med tredjepartsinspektioner tilgængelige.

 

Hvad er inspektions- og vedligeholdelseskravet for SA 387 Grade 12 Klasse 1 udstyr?

Regelmæssige inspektioner kan omfatte visuelle kontroller, tykkelsesmålinger, ultralydstest og nogle gange spændings--brud eller krybeovervågning for at sikre fortsat integritet.

 

Hvad er effekten af ​​cyklisk belastning på SA 387 Grade 12 Klasse 1?

Cyklisk belastning på SA 387 Grade 12 Klasse 1 (et lavt-legeret Cr-Mo-stål til trykbeholdere) forårsager primærttræthedsfejl, især ved høje temperaturer, hvilket fører til reduceret stivhed, formændringer og eventuel revnedannelse på grund af akkumuleret plastikbelastning, selvom specifik adfærd afhænger af spændings-/belastningsintervaller (lav-cyklus vs. høj-cyklus) og driftstemperatur, hvilket ofte kræver specialiserede ASME-koder til design for at sikre tilstrækkelig udmattelseslevetid.

 

Hvad er effekten af ​​korrosionstræthed på SA 387 Grade 12 Klasse 1?

I korrosive miljøer kan korrosionstræthed reducere træthedslevetiden, så korrekt materialevalg, korrosionsbeskyttelse og vedligeholdelse er vigtigt.

 

Hvad er det typiske anvendelsestemperaturområde for SA 387 Grade 12 Class 1 i raffinaderier?

Det bruges almindeligvis i raffinaderivarmere, reformere og andet udstyr, der arbejder mellem 600-900 grader F (315-482 grader).

Send forespørgsel