WhatsApp

Peter

P295GH tryckkärl stål

May 19, 2023 Lämna ett meddelande

Ett olegerat stål med unika högtemperaturegenskaper är P295GH. Den fungerar bra vid kallböjning och svetsning och har god plasticitet och hållbarhet. Det används för att skapa en mängd olika maskiner och delar, inklusive tryckskal för kärnreaktorer, värmeväxlare, separatorer, sfäriska tankar, olje- och gastankar, tankar för flytande gas, fat för pannor, cylindrar för flytande petroleumgas, högtrycksvatten rör för vattenkraftverk, och turbinvoluter. P295GH stålplåt är kolstål behållarstål som uppfyller europeiska standarder; det är en typ av stål som används för tryckkärl och pannor. "P" står för European Standard Container Plate. Dess implementeringsstandard är EN10028-2-2019, och samma serie inkluderar även P355GH och P265H.

 

Enligt CEN/CENELEC interna bestämmelser är de nationella standardiseringsorganisationerna i följande länder skyldiga att implementera denna europeiska standard: Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien (Storbritannien).

 

Kemisk sammansättning ( procent ) av P295GH tryckkärlsstål

P295GH består huvudsakligen av kol (C), mangan (Mn) och kisel (Si), med spår av ytterligare element som fosfor (P), svavel (S) och aluminium (Al), samt andra legeringar element, som finns i mindre mängder.

KEMISK SAMMANSÄTTNING ( procent )
C, max Mn P, max S, max Si, max Cr, max Ni, max Mån, max Cu, max Al, max N, max OBS, max
0.20 0.80-1.40 0.025 0.01 0.40 0.30 0.03 0.08 0.30 0.02 0.012 0.02

 

Mekaniska egenskaper hos P295GH tryckkärlsstål

MEKANISKA EGENSKAPER
Tjocklek (mm) Draghållfasthet, MPa Avkastningsstyrka, MPa Förlängning ( procent ), min Impact Test Akv (0 grad ), J
8 Mindre än eller lika med t Mindre än eller lika med 100 410-530 215-265 22 34
100 400-530 200
150 390-530 185


På grund av sin starka stöttålighet är P295GH pålitlig i applikationer med dynamisk belastning. Stålet kan överleva värmecykler utan att drabbas av avsevärd deformation på grund av dess jämförelsevis låga värmeutvidgningskoefficient. För att förbättra dess mekaniska egenskaper kan P295GH utsättas för normalisering, glödgning, härdning och andra värmebehandlingsprocedurer. Mikrostrukturen förfinas, och stålets seghet ökas genom att normalisera det vid temperaturer mellan 890 grader och 950 grader och sedan kyla det med luft. Inre spänningar avlastas och kornförfining underlättas av glödgning, vilket innebär att stålet värms upp till en temperatur över det kritiska området och sedan långsamt kyls ned. För att öka hårdhet, styrka och seghet inkluderar härdning och härdning snabb kylning följt av kontrollerad uppvärmning. Stålplåtar gjorda av P295GH levereras vanligtvis i ett normaliserat tillstånd. Normaliseringsrullning kan användas istället för normalisering, enligt överenskommelse mellan leverantören och köparen. För att säkerställa att prestandan överensstämmer med specifikationerna i denna situation bör provet genomgå en simulering av normalisering i enlighet med den överenskomna testfrekvensen.

 

Icke-förstörande testning, som är en testmetod för att verifiera ytan och den inre kvaliteten på den inspekterade delen utan att påverka arbetsstyckets eller råmaterialens funktionstillstånd, utförs vanligtvis på P295GH stålplåt och används för att hitta brister eller sprickor i metall material eller delar. Följande tekniker används ofta för att hitta brister: röntgen, ultraljud, magnetiska partiklar, penetrant, virvelström, -stråle, fluorescens, färgning och andra tekniker. Icke-förstörande felidentifiering utan kemiska förändringar kallas fysikalisk detektering.

 

Specifika specifikationer för genomtjocklekskvaliteter gäller för P295GH. För att förhindra lamellrivning vid svetsning i stålkonstruktioner som sammanfogats genom svetsning, ska lamellärt rivbeständigt stål användas när stålplåtens tjocklek är minst 40 mm och den utsätts för dragkraft längs plåtens tjockleksriktning. Lamellrivning är ett problem med tjocka plattor; därför föreslås ett prestandatest i Z-riktningen.

 

Stålplåten och sektionen formas genom valsning. I allmänhet är stålet som används i flervåningsstålkonstruktionen varmvalsat. Varmvalsning kan förstöra gjutstrukturen hos stålgötet och förfina stålkornen. Bubblor och sprickor som bildas under götgjutning kan svetsas under hög temperatur och högt tryck, vilket förbättrar stålets mekaniska egenskaper. Denna förbättring återspeglas dock främst i valsningsriktningen eftersom de icke-metalliska inneslutningarna (främst sulfider, oxider, silikater, etc.) inuti stålet pressas till tunna plåtar efter valsningen och fortfarande finns kvar i stålplåten (vanligen parallellt med stålplåten). ytan på stålplåten), så att stålplåten verkar ha ett delamineringsfenomen (mellanskikt). Detta icke-metalliska mellanskiktsfenomen försämrar stålets prestanda i spänning längs tjockleksriktningen. Därför är stålplåtens mekaniska egenskaper olika i de tre riktningarna: det bästa är längs rullriktningen; prestandan vinkelrätt mot rullriktningen är något sämre; och prestandan längs tjockleksriktningen är ännu sämre.


Tillämpningar av P295GH tryckkärlsstål

P295GH används främst vid produktion av lagringstankar, tryckkärl och pannor inom sektorer som olja och gas, kemisk bearbetning och kraftproduktion. Dessutom används den för att skapa överhettare, vattenväggar och ångfat, som alla är delar av ånggenererande system. På grund av sin höga hållfasthet och höga temperaturbeständighet används P295GH ofta i rörsystem för transport av högtrycksvätskor och gaser. P295GH används ofta inom kärnkraftsindustrin för att konstruera kärnreaktorer eftersom den uppfyller strikta säkerhetsstandarder och har hög strålningsbeständighet. Värmeväxlare, gasflaskor och konstruktionselement som används i högtemperatursituationer är några andra tillämpningar.