А387 12 класс 1 класс

А387 12 класс 1 класспредставляет собой пластину из хромом-молибденовой стали, предназначенную для эксплуатации в сосудах под давлением при повышенных температурах.
Состав сплава:Его определяющий химический состав составляет примерно 1% хрома (Cr) и 0,5% молибдена (Mo), что ставит его между углеродистой сталью и более распространенным 1,25Cr-0,5Mo (класс 11) по характеристикам и стоимости.
Термическая обработка (класс 1):Обозначение «Класс 1» означает, что пластина поставляется в нормализованном или-состоянии, в котором сняты напряжения, и предназначена для того, чтобы изготовитель мог выполнить окончательную после-термическую обработку сварки (PWHT) на готовом сосуде.
Характеристики:Она обеспечивает повышенную -стойкость к высоким температурам, устойчивость к окислению и коррозии по сравнению с углеродистой сталью, но ниже, чем у марки 11. Она обладает хорошей свариваемостью и формуемостью при соблюдении правильных процедур.
Приложения:Обычно он используется в сосудах под давлением с умеренной-температурой, таких как некоторые котлы, теплообменники и технологическое оборудование в энергетической и нефтехимической промышленности, где окружающая среда менее сурова, чем требуется класс 11 или 22. Его использование сократилось в пользу более производительных или экономически-конкурентных марок.
Ключевое отличие: A387 класса 12 — это более дешевый-сплав и более дешевая-альтернатива класса 11 для менее требовательных условий эксплуатации при повышенных температурах.
Эквиваленты A387 класса 12 класса 1
| БС | RU | АСТМ/АСМЕ | DIN |
| 620 B | 13 КРМО 45 | A387-12-1 | 13 КРМО 44 |
Технические характеристики пластин из легированной стали ASTM A387 класса 12
Содержание хрома и молибдена (согласно спецификации ASME)
| Обозначение | Номинальный хром Содержание (%) |
Номинальный молибден Содержание (%) |
| А387 12 класс | 1.00% | 0.50% |
Требования к растяжению для пластин из легированной стали ASTM A387, класс 12, пластины класса 1
| Обозначение: | Требование: | 12 класс |
| А387 12 класс | Предел прочности, тыс.фунтов на квадратный дюйм [МПА] | от 65 до 85 [от 450 до 585] |
| Предел текучести, мин, тыс.фунтов на квадратный дюйм [МПа]/(смещение 0,2%) | 40 [275] | |
| Удлинение на 8 дюймов [200 мм], мин % | 19 | |
| Удлинение на 2 дюйма [50 мм], не менее, % | 22 | |
| Уменьшение площади, мин % | ––– |
Химические требования к пластинам из легированной стали ASTM A387 класса 12
| Элемент | Химический состав (%) | |
| ASTM A387 класс 12 | ||
| Углерод: | Тепловой анализ: | 0.05 - 0.17 |
| Анализ продукта: | 0.04 - 0.17 | |
| Марганец: | Тепловой анализ: | 0.40 - 0.65 |
| Анализ продукта: | 0.35 - 0.73 | |
| Фосфор: | Тепловой анализ: | 0.035 |
| Анализ продукта: | 0.035 | |
| Сера (макс): | Тепловой анализ: | 0.035 |
| Анализ продукта: | 0.035 | |
| Кремний: | Тепловой анализ: | 0.15 - 0.40 |
| Анализ продукта: | 0.13 - 0.45 | |
| Хром: | Тепловой анализ: | 0.80 - 1.15 |
| Анализ продукта: | 0.74 - 1.21 | |
| Молибден: | Тепловой анализ: | 0.45 - 0.60 |
| Анализ продукта: | 0.40 - 0.65 |
1. Каковы основные преимущества выбора марки A387 класса 12 класса 1 перед углеродистой сталью для сосудов под давлением?
Этот вопрос фокусируется на экономическом обосновании и обосновании производительности перехода с углеродистой стали, как правило, на эксплуатацию при умеренных температурах, где класс 12 обеспечивает улучшенную прочность и стойкость к окислению при разумном увеличении затрат.
2. Почему инженер может указать класс 12 вместо более распространенного класса 11?
В этом вопросе рассматривается компромисс-между характеристиками материала и экономикой проекта, поскольку класс 12 предлагает вариант-экономии средств, когда условия эксплуатации находятся в пределах его более ограниченных возможностей по-высокой температуре и устойчивости к коррозии.
3. Каковы основные ограничения при высоких-температурах A387 класса 12 по сравнению с классом 11?
Этот вопрос затрагивает технические границы сплава, уделяя особое внимание более низкому содержанию в нем хрома и молибдена, что приводит к снижению стойкости к окислению, предела ползучести и стойкости к воздействию водорода при повышенных температурах.
4. Чем отличается технология термической обработки и сварки 12 класса 1 от технологии углеродистой стали?
В этом вопросе освещаются последствия использования низколегированной стали при изготовлении, отмечая, что, хотя она и похожа на углеродистую сталь, она обычно требует более строгого предварительного нагрева, контролируемого охлаждения и обязательной термообработки после-сварки (PWHT) для достижения оптимальных свойств.
Полную спецификацию и подробную информацию можно получить по запросу. Вышеуказанная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Для получения конкретных требований к дизайну свяжитесь с нашим техническим персоналом по продажам.


