A333 Gr 6 Kemiallinen koostumus

Dec 02, 2024

Kryogeenistä saumatonta teräsputkea A333 GR6 petrokemian teollisuudessa käytetään pääasiassa eteenin, polypropeenin, synteettisen ammoniakin, nestekaasun jne. valmistuksessa sekä syväjäähdytyslaitteiden, erittäin matalan lämpötilan kylmävarastojen ja putkistojen valmistuksessa. kuljettaa erittäin matalan lämpötilan nesteytettyjä kaasuja.

A333GR.6 Kemiallinen koostumus
Amerikkalaisesta standardista ASTM A 333/A 333M ennen vuotta 2013 vaadittiin vain kemialliset alkuaineet C, Mn, S ja P alla olevan taulukon mukaisesti:

A333 GR6 LTCS Pipe

Vuodesta 2016 lähtien ASTM A 333/A 333M -standardi on tehnyt suuria muutoksia matalalämpöisen GR.6-teräksen kemialliseen koostumukseen ja perinteisen viiden alkuaineen ja niiden sisällön säilyttämisen perusteella alkuaineita, kuten Cr, Ni , Mo, Cu, V ja Nb on lisätty ja uudet elementit on annettu sisällön ylärajaksi, eli olemme aina luulleet, että C-Mn matalan lämpötilan teräs A333GR.6 ASTM A 333/A 333M-2016 A333GR.6 seosaineet on lueteltu alla olevassa taulukossa:

A333 GR6 chemical requirements

A333GR.6 kemiallisten alkuaineiden analyysi

(1) C-elementti C-elementti voi olla kiinteä liuos teräksessä muodostaen interstitiaalisen kiinteän liuoksen, hiiliatomien diffuusio lämpökäsittelyprosessissa tai harha karbidin ja teräksen ominaisuuksien muodostumiseen ja jakautumiseen vaikuttaa merkittävästi. Karbidi on kova vaihe, voi parantaa teräksen lujuutta, kovuutta ja kulutuskestävyyttä, mutta se ei edistä teräksen sitkeyden parantamista, on yritettävä vähentää hiilipitoisuutta;
(2) Si, Mn-alkuaine Si on teräksen sulatusprosessi hapen poistamiseksi teräksestä, Si auttaa tehostamaan teräksen hapettumista korkeassa lämpötilassa sekä hapon syövytyskestävyyttä; Mn on vahvistuselementti, joka voi parantaa teräksen kovuutta, kulutusta kestäviä ominaisuuksia ja kääntää austeniitin stabiiliutta, mutta Mn on helppo muodostaa MnS-seosta teräksen suorituskyvyn S:n kanssa huonon vaikutuksen aikaansaamiseksi;
(3) S-, P-elementit matalan lämpötilan sitkeyden elementeistä, uskovat yleensä, että C, Si, P, S, N jne. ovat haitallisia alkuaineita, ja P on haitallisin, ja Mn, Ni jne. hyödyllisiä elementtejä. Siksi ASTM A 333/A333M-2013 luottaa pääasiassa Mn:ään parantaakseen Gr6:n suorituskykyä matalissa lämpötiloissa ja S-, P-pitoisuuden tiukkaa valvontaa.
(4) Ni-alkuaine Ni on seosaine, joka edistää austeniitin vakaata olemassaoloa, mikä edistää teräksen plastisuuden ja lujuuden paranemista ja samalla alentaa teräksen hauraan ja kovan siirtymälämpötilaa ja nikkelipitoisuutta. käänteistä austeniittia voidaan säilyttää ja stabiloida erittäin matalissa lämpötiloissa, millä on tärkeä vaikutus A333Gr6:n matalan lämpötilan sitkeyden paranemiseen. A333GR.6:n uudemman version 2016 versio parantaa entisestään sen alhaisen lämpötilan ominaisuuksia uuden Ni-lisäyksen sekä V:n, Nb:n ja niin edelleen seostusvaikutuksen avulla. paransi edelleen sen ominaisuuksia alhaisissa lämpötiloissa.

A333GR.6 Fyysiset ominaisuudet

A333GR.6:n fysikaaliset ominaisuudet on esitetty alla olevassa taulukossa:

A333 GR6 physical properties

Yllä olevasta taulukosta voidaan nähdä, että A333GR.6:n vetolujuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 415 MPa ja myötöraja on suurempi tai yhtä suuri kuin 240 MPa.
A333GR.6:n sallittu lämpötila on -45 astetta seuraavasti:

 

A333 GR6 impact tempeture

Toimitustila, A333GR.6 saumaton teräsputki kudosten tarkastusta varten, testitulokset osoittavat, että: Gr6 metallografinen organisaatio ferriittiä + perliittiä varten, yhtenäinen organisaatio, raekoko 7 ~ 9, mikä luo perustan organisaation hyvälle matalan lämpötilan sitkeydelle. Matalan lämpötilan putkilinjan alhainen taivutuslujuussuhde saumattoman Gr6-teräsputkien metallurgisen organisaation morfologialla. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy. Olettaen, että se ei vaikuta alhaisen lämpötilan iskusitkyyteen, ferriitin raekoko on suhteellisen karkeampi, sitä pienempi sen taivutuslujuussuhde.

A333 GR6

A333GR.6 lämpökäsittely

Lämpökäsittely voi parantaa A333GR.6 kryogeenisen putken organisaatiorakennetta ja raekokoa.A333Gr6 kryogeenisen putken alkuperäinen tila karkean ferriitti + perliitin järjestämiseen, epätasainen organisaation jakautuminen, huono iskunkestävyys alhaisissa lämpötiloissa. Karkaistun austeniittisen organisaation martensiitin morfologiset ominaisuudet, raekoko, organisaatiorakenne on tasaisempi, tavanomaiset mekaaniset ominaisuudet ovat hyvät, iskunkestävyyden parantaminen alhaisissa lämpötiloissa on ilmeistä. Yleistä A333GR.6:n syöttötilan lämpökäsittely kuumennetaan vähintään 1500 F asteen (815 astetta C) lämpötilaan, sammutetaan sitten nesteessä ja kuumennetaan uudelleen sopivaan karkaisulämpötilaan sen mikrorakenteen säätelemiseksi matalan lämpötilan sitkeyden parantamiseksi .