SA 387 klasse 5 klasse 2er en chrom-molybdænlegeret stålplade, der er specificeret i ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Det bruges primært til svejste trykbeholdere og kedelkomponenter, der arbejder ved forhøjede temperaturer. Dette materiale tilbyder god styrke, krybemodstand og oxidationsmodstand, hvilket gør det velegnet til raffinaderier, petrokemiske anlæg og kraftproduktionsapplikationer. Dens kemiske sammensætning og mekaniske egenskaber er nøje kontrolleret for at sikre pålidelighed under høje-temperaturer og høje-tryksforhold.
Tilsvarende
| BS | DA | ASME | DIN |
| ... | ... | SA387-5-2 | ... |
Specifikationer ASME SA387 klasse 5 legeret stålplader
| Betegnelse | Nominel Chromium Indhold (%) |
Nominel molybdæn Indhold (%) |
| SA387 klasse 5 | 5.00% | 0.50% |
Trækstyrkekrav til ASME SA387 klasse 5 legeret stålplader Klasse 2 plader
| Betegnelse: | Krav: | 5. klasse |
|
SA387 klasse 5 |
Trækstyrke, ksi [MPA] | 75 til 100 [515 til 690] |
| Flydespænding, min, ksi [MPa]/(0,2 % offset) | 45 [310] | |
| Forlængelse i 8 tommer [200 mm], min % | ... | |
| Forlængelse i 2 tommer [50 mm], min, % | 18 | |
| Reduktion af areal, min % | 45 (målt på rund prøve) 40 (målt på flad prøve) |
Kemiske krav til ASME SA387 Grade 5 legeringsstålplader
| Element | Kemisk sammensætning (%) | |
| SA 387 klasse 5 | ||
| Kulstof: | Varmeanalyse: | 0,15 maks |
| Produktanalyse: | 0,15 maks | |
| Mangan: | Varmeanalyse: | 0.30 - 0.60 |
| Produktanalyse: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfor: | Varmeanalyse: | 0.035 |
| Produktanalyse: | 0.035 | |
| Svovl (maks.): | Varmeanalyse: | 0.030 |
| Produktanalyse: | 0.030 | |
| Silicium: | Varmeanalyse: | 0,50 maks |
| Produktanalyse: | 0,55 maks | |
| Chrom: | Varmeanalyse: | 4.00 - 6.00 |
| Produktanalyse: | 3.90 - 6.10 | |
| Molybdæn: | Varmeanalyse: | 0.45 - 0.65 |
| Produktanalyse: | 0.40 - 0.70 |

forarbejdning
1. Primær fremstilling
Varm-valsning: Pladerne fremstilles primært ved varm-valsning (HR), hvor stålplader opvarmes og føres gennem valser for at opnå tykkelser, der typisk spænder fra 5 mm til 150 mm.
Kold-Rulning: Nogle plader er kold-valsede (CR) for at opnå snævrere dimensionstolerancer og en glattere overfladefinish til specifikke industrielle anvendelser.
2. Kritisk varmebehandling
For at nå Klasse 2 styrkeniveauer-som er væsentligt højere end Klasse 1 - skal materialet gennemgå specifik termisk behandling:
Normalisering & temperering (N+T): Pladen opvarmes over dens kritiske temperatur og afkøles i stillestående luft for at forfine kornstrukturen.
Bratkøling & temperering (Q+T): Når det er specificeret, bruges væskebrøling (accelereret afkøling) før anløbning for at maksimere hårdhed og trækstyrke.
Minimum tempereringstemperatur: Grad 5 kræver en minimum tempereringstemperatur på 1300 grader F (705 grader ) for at sikre strukturel stabilitet ved høje driftstemperaturer.
3. Fremstillingsprocesser
Præcisionsskæring: Leverandører bruger computer-kontrollerede plasmaskæring-, laser- eller vandstrålemetoder til at opfylde kundens nøjagtige dimensioner.
Formning: På trods af sin høje styrke har legeringen god formbarhed, så den kan bøjes eller formes til karskaller og -hoveder.
Svejsning: Den er designet til høj svejsbarhed ved hjælp af TIG-, MIG- og SMAW-metoder. Forvarmning og efter-varmebehandling (PWHT) er standard for at forhindre revner og aflaste indre spændinger.
4. Specialiseret test
Forarbejdede plader gennemgår streng inspektion for at verificere integriteten:
Ikke-destruktiv test (NDT): Ultralydsundersøgelse (UT) for interne fejl og magnetisk partikelundersøgelse (MPI) for overfladerevner.
Mekanisk verifikation: Inkluderer høj-temperaturspændingstest og Charpy V-Notch-slagtest, ofte udført ved temperaturer så lave som -52 grader.
Vigtige fordele
Høj trækstyrke:Klasse 2 tilbyder overlegne mekaniske egenskaber sammenlignet med Klasse 1, med et trækområde på515-690 MPaog en minimum flydespænding på310 MPa, der sikrer strukturel stabilitet under højt tryk.
Termisk stabilitet og krybemodstand:Tilsætningen af molybdæn gør det muligt for stålet at bevare sin styrke ved temperaturer op til og over1300 grader F (705 grader), der modstår deformation (krybning) over lange levetider.
Forbedret korrosions- og oxidationsbestandighed:De høje kromniveauer beskytter materialet mod aggressiv oxidation og forskellige former for korrosion, herunder grubetæring og spændings--korrosionsrevner.
Fremragende svejsbarhed:På trods af det høje legeringsindhold kan det svejses ved hjælp af standardmetoder (TIG, MIG, SMAW), forudsat at der anvendes korrekt forvarmning og efter-svejsevarmebehandling (PWHT).
Omkostnings-effektivitet:Dens holdbarhed og modstandsdygtighed over for barske miljøer reducerer hyppigheden af vedligeholdelse og udskiftninger, hvilket giver lavere-langsigtede driftsomkostninger.
Primære applikationer
Olie- og gasindustrien:Anvendes i raffinaderier til hydrokrakningsenheder, katalytiske reformere og rørledninger, især dem i"sur service"(høj H2S) miljøer.
Petrokemisk forarbejdning:Vigtigt til konstruktion af-højtryksbeholdere, varmevekslere og lagertanke til flygtige kemikalier.
Strømproduktion:Udbredt til kedeltromler, dampgeneratorer og specialiserede rørledninger i både fossilt brændstof og atomkraftværker.
Kemi- og gødningsproduktion:Anvendes til reaktorer som ammoniak- og urinstofsyntesetårne, der opererer under ekstrem varme og korrosive forhold.
Tungt maskineri og industrielt udstyr:Findes i høje-temperaturkanaler, flanger og strukturelle komponenter til fremstillings- og forsvarsapplikationer.
Fuld specifikation og detaljer er tilgængelige på anmodning. Ovenstående information er kun givet til vejledning. For specifikke designkrav kontakt venligst vores tekniske salgspersonale.
Hvad er SA 387 Grade 5 Klasse 2?
SA 387 Grade 5 Class 2 er en chrom-molybdænlegeret stålplade specificeret i ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Det bruges primært til svejste trykbeholdere og kedelkomponenter, der arbejder ved forhøjede temperaturer. Dette materiale tilbyder god styrke, krybemodstand og oxidationsmodstand, hvilket gør det velegnet til raffinaderier, petrokemiske anlæg og kraftproduktionsapplikationer. Dens kemiske sammensætning og mekaniske egenskaber er nøje kontrolleret for at sikre pålidelighed under høje-temperatur- og høje-forhold.
Hvilke standarder dækker SA 387 Grade 5 Class 2?
SA 387 Grade 5 Class 2 er dækket af ASME SA-387, som er en del af ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II, Part A. Denne standard definerer krav til chrom-molybdænstålplader, der anvendes i trykbeholdere. Den specificerer kemisk sammensætning, mekaniske egenskaber, varmebehandling og testmetoder. Overholdelse af SA-387 sikrer, at materialet opfylder de nødvendige sikkerheds- og ydeevnekriterier for højtemperaturservice i kritiske applikationer.
Hvordan adskiller SA 387 klasse 5 klasse 2 sig fra klasse 5 klasse 1?
SA 387 Grade 5 Klasse 1 og Klasse 2 har lignende kemiske sammensætninger, men adskiller sig i krav til mekaniske egenskaber. Klasse 2 har højere specificeret minimum flyde- og trækstyrke sammenlignet med klasse 1. Klasse 2 gennemgår også en mere stringent varmebehandling og testning for at opnå bedre styrke og sejhed. Som følge heraf foretrækkes Klasse 2 til mere krævende applikationer, hvor der kræves højere styrke ved høje temperaturer.
Hvilke svejseprocesser bruges almindeligvis til SA 387 Grade 5 Class 2?
Almindelige svejseprocesser for SA 387 Grade 5 Klasse 2 inkluderer SMAW, GTAW, GMAW og SAW. Valget afhænger af fugedesign, tykkelse og produktionsbehov. Lave-hydrogenelektroder og fluxer foretrækkes for at minimere risikoen for revnedannelse. Korrekt procedurekvalifikation og svejsercertificering er afgørende for at sikre pålidelige svejsninger. Hver proces har specifikke fordele, såsom GTAW til rodgennemløb og SAW til høj-aflejringsfyldning i tykke plader.
Hvad er de typiske former og dimensioner for SA 387 Grade 5 Class 2?
SA 387 Grade 5 Klasse 2 fremstilles primært som stålplader i forskellige tykkelser og bredder, som specificeret af ASME SA-387. Plader kan variere fra tynde plader til flere centimeter tykke, afhængigt af anvendelsen. Materialet kan også være tilgængeligt som smedegods eller støbegods til specialiserede komponenter. Dimensioner og tolerancer kontrolleres for at opfylde trykbeholderfabrikation og designkodekrav.
Hvordan er SA 387 Grade 5 Class 2 sammenlignet med kulstofstålplader som SA 516?
Sammenlignet med kulstofstålplader såsom SA 516, tilbyder SA 387 Grade 5 Class 2 højere styrke og bedre krybemodstand ved høje temperaturer på grund af dens chrom-molybdænlegering. SA 516 er mere velegnet til trykbeholdere med lavere-temperaturer, mens SA 387 Grade 5 Class 2 foretrækkes til høj-temperaturservice i raffinaderier og kraftværker. Det legerede stål kræver også strengere svejse- og varmebehandlingsprocedurer.
Hvad er det tilsvarende materiale til SA 387 Grade 5 Class 2 i andre standarder?
SA 387 Grade 5 Class 2 svarer til ASTM A387 Grade 5 Class 2. I europæiske standarder kan den være sammenlignelig med visse Cr-Mo stålkvaliteter, selvom nøjagtige ækvivalenter afhænger af kemiske og mekaniske egenskabskrav. Når du vælger tilsvarende materialer, er det vigtigt at verificere overensstemmelse med den relevante designkode og anvendelsesbehov for at sikre kompatibilitet med hensyn til styrke, sejhed og svejsbarhed.
Hvad er den typiske kemiske sammensætning af SA 387 Grade 5 Class 2?
SA 387 Grade 5 Klasse 2 indeholder generelt chrom og molybdæn som nøglelegeringselementer sammen med kulstof, mangan, silicium, svovl og fosfor. Chrom giver oxidations- og korrosionsbestandighed, mens molybdæn forbedrer høj-temperaturstyrke og krybemodstand. Kulstof er styret for at opretholde svejsbarhed og sejhed. Sporelementer er begrænset for at forhindre skørhed og sikre ensartede mekaniske egenskaber på tværs af forskellige produktformer.
Hvad er de vigtigste mekaniske egenskaber ved SA 387 Grade 5 Class 2?
SA 387 Grade 5 Klasse 2 har typisk specificeret minimum flyde- og trækstyrke sammen med god forlængelse og reduktion af areal. Det udviser også rimelig slagstyrke, især efter korrekt varmebehandling. Disse egenskaber gør den velegnet til trykbeholdere og kedelkomponenter, der udsættes for høje temperaturer og moderate til høje tryk. Materialet bevarer sin styrke og duktilitet under langvarig- termisk eksponering, hvilket sikrer pålidelig ydeevne.



