SA 387 Gr.11 Cl.1er en ASME/ASTM chrom-molybdænlegeret stålplade designet til svejsede kedler og trykbeholdere i drift ved høje temperaturer, med moderat styrke fra en normaliseret varmebehandling (klasse 1) og en sammensætning af ca. 1,25 % krom og 0,5 % molybdæn, ideel til kemisk og petrokemisk modstandsdygtighed, kemisk og petrokemisk resistens.

Tilsvarende
| BS | DA | ASTM/ASME | DIN |
| 621 B | ––– | SA387-11-1 | ––– |
Specifikationer for ASME SA387 Grade 11 legeret stålplader
| Betegnelse | Nominel Chromium Indhold (%) |
Nominel molybdæn Indhold (%) |
| SA387 klasse 11 | 1.25% | 0.50% |
Trækstyrkekrav til ASME SA387 klasse 11 legeringsstålplader Klasse 1 plader
| Betegnelse: | Krav: | 11. klasse |
| SA387 klasse 11 | Trækstyrke, ksi [MPa] | 75 til 100 [515 til 690] |
| Flydegrænse, min, ksi [MPa]/(0,2 % offset) | 43 [310] | |
| Forlængelse i 8 tommer [200 mm], min % | 18 | |
| Forlængelse i 2 tommer [50 mm], min, % | 22 | |
| Reduktion af areal, min % | ––– |
Kemiske krav til ASME SA387 klasse 11 legeret stålplader
| Element | Kemisk sammensætning (%) | |
| SA387 klasse 11 | ||
| 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: | 0.50 - 0.80 |
| Produktanalyse: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromium: | Varmeanalyse: | 1.00 - 1.50 |
| Produktanalyse: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdæn: | Varmeanalyse: | 0.45 - 0.65 |
| Produktanalyse: | 0.45 - 0.70 |
Nøgleproceselementer:
Materialet er en chrom-molybdænlegeret stålplade under ASME SA-387, designet til højtemperatur- og højtryksservice. Dets legeringssystem, primært chrom og molybdæn, danner en stabil mikrostruktur ved høje temperaturer, hvilket sikrer god styrke og krybemodstand.
Karakterfortolkning:
SA angiver overholdelse af ASTM/ASME-standarder; 387 er standardnummeret for denne type Cr-Mo stål; Gr.11 betyder, at materialet indeholder ca. 1,25 % chrom og 0,5 % molybdæn, med kemiske sammensætninger, der nøje opfylder standardkravene; Cl.1 (Klasse 1) specificerer det første niveau af mekaniske egenskaber og varmebehandling, typisk normalisering efterfulgt af
temperering for at opnå god sejhed og stabilitet ved høje temperaturer.
Fremstillingsproces:
Stålfremstilling vedtager normalt grundlæggende oxygenovn eller lysbueovn med streng kontrol med svovl
og fosfor for at forbedre renheden. Kontrolleret rulning sikrer ensartet tykkelse og forfiner
mikrostruktur. Varmebehandling er nøgletrinet: normalisering homogeniserer strukturen, og
temperering reducerer hårdheden, mens den øger sejheden, hvilket sikrer langsigtet ydeevne
ved høje temperaturer. Inspektion omfatter ultralydstest (UT) og penetranttest (PT) til
opdage interne og overfladefejl.
Nøgleapplikationer
Olie og gas:
SA-387 Gr.11 stål er meget udbredt i udstyr til behandling, transport og lagring af olie og gas, især under høje temperaturer og høje trykforhold. Det er særligt velegnet til sure servicemiljøer, der indeholder svovlbrinte (H₂S), hvor modstand mod sulfidspændingsrevner og krybning er afgørende. Dette materiale findes almindeligvis i raffinaderisøjler, separatorer og trykbeholdere.
Petrokemiske anlæg:
I petrokemiske anlæg bruges SA-387 Gr.11 til reaktorer, destillationstårne, varmevekslere og kritiske rørsystemer, der fungerer ved forhøjede temperaturer. Dens evne til at opretholde styrke og sejhed under langvarig termisk belastning gør den ideel til processer som revnedannelse, reformering og hydrobearbejdning.
Strømproduktion:
Materialet anvendes i vid udstrækning i termiske kraftværker til kedler, overhedere, samlerør og varmevekslere. Dens fremragende højtemperaturstyrke og krybemodstand sikrer pålidelig ydeevne i dampsystemer, der arbejder ved høje tryk og temperaturer.
Kemiske anlæg:
SA-387 Gr.11 bruges i en række forskellige kemiske behandlingsudstyr, herunder reaktorer, lagertanke og overførselsledninger, hvor modstand mod høje temperaturer og korrosive medier er påkrævet. Dens chrom-molybdænsammensætning giver god stabilitet og holdbarhed i aggressive kemiske miljøer.
Få et værdsat tilbud på SA 387 Gr.11 Cl.1, Kontakt GNEE Steel.
Hvilke mekaniske kerneegenskaber har SA387 GR 11 KLASSE 1 efter varmebehandling?
Den har fremragende høj-temperaturstyrke, sejhed, krybemodstand og god svejsbarhed med reduceret indre belastning.
Hvilke varmebehandlingsprocesser bruges almindeligvis til SA387 GR 11 KLASSE 1?
Normalisering + Tempering eller Quenching + Tempering, for at forfine mikrostrukturen og optimere den mekaniske ydeevne.
Hvad er det kritiske temperaturområde for normalisering af SA387 GR 11 KLASSE 1?
Det opvarmes typisk over den kritiske temperatur (omkring 890-920 grader) før luftkøling.
Hvilken standard regulerer produktion og inspektion af SA387 GR 11 KLASSE 1?
Den overholder ASME SA-387-standarden, en specifikation for trykbeholderplader til højtemperaturservice.
Hvad er den primære anvendelse af SA387 GR 11 KLASSE 1?
Det bruges hovedsageligt til at fremstille komponenter af høj-temperatur- og-højtryksudstyr, såsom kedler og trykbeholdere.
Har SA387 GR 11 KLASSE 1 god korrosionsbestandighed?
Det har moderat korrosionsbestandighed, især modstandsdygtighed over for brintangreb, velegnet til barske procesmiljøer i petrokemiske industrier.
Hvordan er SA387 GR 11 KLASSE 1 sammenlignet med rustfrit stål med hensyn til omkostninger og anvendelsesområde?
Det er mere omkostningseffektivt- end rustfrit stål, velegnet til Cr-Mo-kompatible høje-temperaturmiljøer, mens rustfrit stål foretrækkes til behov for stærk korrosionsbestandighed.
Hvad er forskellen i høj-temperaturduktilitet mellem SA387 GR 11 KLASSE 1 og SA387 GR 91?
GR 91 har højere chromindhold og bedre høj-temperaturduktilitet, mens GR 11 KLASSE 1 er mere omkostningseffektivt-til medium-højtemperaturapplikationer.
Kan SA387 GR 11 KLASSE 1 bruges til fremstilling af varmevekslerkomponenter?
Ja, dens fremragende varmeoverførselsegenskaber og termisk træthedsmodstand gør den velegnet til varmevekslerplader og rør.
Hvilke inspektionsmetoder er nødvendige for SA387 GR 11 KLASSE 1 efter varmebehandling?
Det kræver test af mekaniske egenskaber (trækstyrke, stød), mikrostrukturinspektion og ikke-destruktiv test (ultralyd, radiografisk) for at opfylde ASME-standarder.
Er SA387 GR 11 KLASSE 1 velegnet til fremstilling af høj-temperaturrørsflanger?
Ja, den kan modstå termisk cykling og mekanisk belastning, hvilket sikrer lækage-tætte forbindelser i rørsystemer med høj-temperatur og-højtryk.
Hvilke forholdsregler skal der tages ved svejsning af SA387 GR 11 KLASSE 1?
Forvarmning før svejsning og efter-svejsevarmebehandling er nødvendig for at forhindre svejserevner og bevare materialets mekaniske egenskaber.


