SA 387 Clasa 12 Clasa 1este o placă de oțel cu Cr-Mo slab-aliat pentru recipiente sub presiune, concepută pentru temperaturi înalte cu rezistență la fluaj și sudabilitate bună, aplicată pe scară largă în domeniile petrochimice.

Echivalente
| BS | RO | ASTM/ASME | DIN |
| 620 B | 13 CRMO 45 | SA387-12-1 | 13 CRMO 44 |
Specificații pentru plăci de oțel aliat ASME SA387 grad 12
| Desemnare | Crom nominal Conținut (%) |
Molibden nominal Conținut (%) |
| SA387 Clasa 12 | 1.00% | 0.50% |
Cerințe de tracțiune pentru plăci de oțel aliat ASME SA387 de gradul 12, plăci de clasa 1
| Desemnare: | Cerinţă: | Clasa a 12-a |
| SA387 Clasa 12 | Rezistența la tracțiune, ksi [MPA] | 65 până la 85 [450 până la 585] |
| Limita de curgere, min, ksi [MPa]/(0,2% compensare) | 40 [275] | |
| Alungire în 8 in. [200 mm], min % | 19 | |
| Alungire în 2 in. [50 mm], min, % | 22 | |
| Reducerea suprafeței, min % | ––– |
Cerințe chimice pentru plăci de oțel aliat ASME SA387 grad 12
| Element | Compoziție chimică (%) | |
| ASME SA387 gradul 12 | ||
| Carbon: | Analiza căldurii: | 0.05 - 0.17 |
| Analiza produsului: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangan: | Analiza căldurii: | 0.40 - 0.65 |
| Analiza produsului: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfor: | Analiza căldurii: | 0.035 |
| Analiza produsului: | 0.035 | |
| Sulf (max): | Analiza căldurii: | 0.035 |
| Analiza produsului: | 0.035 | |
| Siliciu: | Analiza căldurii: | 0.15 - 0.40 |
| Analiza produsului: | 0.13 - 0.45 | |
| Crom: | Analiza căldurii: | 0.80 - 1.15 |
| Analiza produsului: | 0.74 - 1.21 | |
| Molibden: | Analiza căldurii: | 0.45 - 0.60 |
| Analiza produsului: | 0.40 - 0.65 |
Aplicații
Recipiente sub presiune și Cazane: Folosit în reactoare, schimbătoare de căldură și alte echipamente care funcționează sub presiune și temperaturi ridicate.
Echipamente de rafinarie si petrochimie: Se aplică în unități de proces în care rezistența la cicluri termice și fluaj este esențială.
Sisteme de generare a energiei electrice: Utilizat în componente expuse la-abur la temperatură ridicată și la stres continuu.
Prelucrarea petrolului și gazelor: Potrivit pentru vase și conducte în operațiuni din amonte și aval care implică căldură și presiune.
Avantaje
Rezistență bună la temperatură ridicată{0}: Menține integritatea structurală în cazul expunerii prelungite la temperaturi ridicate.
Rezistență excelentă la fluaj: Rezistă la deformarea treptată la stres-pe termen lung la temperaturi ridicate.
Duritate superioară: Oferă ductilitate fiabilă și rezistență la impact, reducând riscul de rupere fragilă.
Sudabilitate bună: Poate fi sudat cu ușurință cu proceduri adecvate, asigurând îmbinări puternice și durabile.
Proprietăți mecanice stabile: Performanță constantă într-o gamă largă de condiții de funcționare, sporind fiabilitatea echipamentului.
prelucrare
Topire și turnare: oțelul este produs în cuptoare cu arc electric sau în alte procese controlate de topire pentru a obține compoziția chimică precisă necesară pentru o rezistență bună și performanță la temperatură înaltă-. După rafinare, oțelul topit este turnat în lingouri sau turnat continuu în plăci, asigurând o structură solidă, omogenă, cu impurități minime.
Laminare la cald: Plăcile sunt reîncălzite și laminate la cald în plăci de grosimea dorită. Acest proces rafinează structura cerealelor, îmbunătățește proprietățile mecanice și conferă rezistența și tenacitatea necesare pentru aplicațiile în recipiente sub presiune.
Tratament termic (normalizare și temperare): Plăcile sunt normalizate în mod normal la o temperatură adecvată pentru a rafina microstructura și pentru a îmbunătăți uniformitatea. Ele sunt apoi temperate pentru a reduce tensiunile reziduale, pentru a îmbunătăți ductilitatea și pentru a optimiza echilibrul dintre rezistență și duritate, care este esențial pentru funcționarea la temperaturi ridicate.
Detartrare și condiționare: După rulare, plăcile sunt supuse detartrajului pentru a îndepărta oxizii de suprafață. Etape suplimentare de condiționare, cum ar fi șlefuirea sau sablare, pot fi aplicate pentru a obține calitatea și planeitatea necesară a suprafeței.
Testare și inspecție: Înainte de expediere, materialul este supus diferitelor teste, inclusiv evaluări ale proprietăților mecanice, inspecție cu ultrasunete pentru soliditatea internă și, uneori, analize chimice. Aceste verificări asigură că plăcile îndeplinesc cerințele stricte ale standardelor pentru recipiente sub presiune și sunt potrivite pentru aplicații critice.
De ce să ne alegeți:
Puteți obține materialul perfect conform cerințelor dvs. la cel mai mic preț posibil.
Oferim, de asemenea, Reworks, FOB, CFR, CIF și prețuri de livrare ușă în ușă. Vă sugerăm să faceți o afacere pentru expediere, care va fi destul de economică.
Materialele pe care le oferim sunt complet verificabile, chiar de la certificatul de testare a materiei prime până la declarația dimensională finală. (Rapoartele se vor afișa la cerere)
Vă garantăm că vom oferi un răspuns în 24 de ore (de obicei în aceeași oră)
Puteți obține alternative de stoc, livrări de moară cu minimizarea timpului de fabricație.
Suntem pe deplin dedicați clienților noștri. Dacă nu va fi posibil să vă îndepliniți cerințele după examinarea tuturor opțiunilor, nu vă vom induce în eroare făcând promisiuni false care vor crea relații bune cu clienții.
Obțineți o cotație de preț pentru SA 387 Grad 12 Clasa 1, Contactați GNEE Steel.
Ce finisaje de suprafață sunt disponibile pentru SA 387 Gradul 12 Clasa 1?
Finisaje obișnuite:-laminat la cald, murat și uns cu ulei (PO), sablat-. Finisajul PO îndepărtează depunerile și previne coroziunea în timpul depozitării.
Care este performanța de rezistență la fluaj a SA 387 Gradul 12 Clasa 1?
Are o bună rezistență la fluaj la temperaturi ridicate, minimizând deformarea sub sarcină constantă-de lungă durată, crucială pentru vasele sub presiune-înalte.
SA 387 Clasa 12 Clasa 1 poate fi format-la rece?
Formarea limitată la rece este fezabilă cu preîncălzire pentru a preveni fisurarea; formarea la cald la 900-1100 de grade este de preferat pentru formele complexe.
Este SA 387 Grad 12 Clasa 1 aprobat pentru aplicații nucleare?
Nu este pentru componentele de bază nucleare, dar poate fi utilizat în sisteme auxiliare non-de bază după o calificare și inspecție strictă.
Care este intervalul de duritate al SA 387 Grad 12 Clasa 1 după tratamentul termic?
După PWHT, duritatea sa Brinell (HB) variază de 170-220, echilibrând rezistența și duritatea pentru aplicațiile care conțin presiune.
SA 387 Grad 12 Clasa 1 poate fi utilizat în medii corozive?
Rezistă la coroziune ușoară, dar nu la medii severe. Sunt necesare acoperiri suplimentare sau îmbunătățiri ale aliajelor pentru mediile corozive dure.
Care este durata de valabilitate a plăcilor de oțel SA 387 de clasa 12 clasa 1?
Cu depozitare uscată și acoperită adecvată, durata sa de valabilitate este nelimitată. Evitați umezeala și atmosferele corozive pentru a preveni ruginirea.
Care sunt aplicațiile comune ale SA 387 Grad 12 Clasa 1?
Este utilizat în vase sub presiune, cazane, schimbătoare de căldură și conducte în industria petrochimică, rafinăriilor și a producției de energie pentru manipularea fluidelor la-înaltă temperatură.
SA 387 Grad 12 Clasa 1 este sudabil?
Da, are o sudabilitate excelentă. Preîncălzirea (150-200 de grade) și tratamentul termic post-sudare sunt recomandate pentru a preveni fisurarea și pentru a spori duritatea.
Care este diferența dintre SA 387 Grad 12 Clasa 1 și SA 387 Grad 22?
Gradul 22 are Mo mai mare (2,25%) pentru o rezistență mai bună la temperatură înaltă-; Gradul 12 este rentabil pentru serviciile cu temperatură moderată.
Poate fi utilizat SA 387 Grad 12 Clasa 1 în aplicații criogenice?
Nu, temperatura minimă de serviciu este de -29 de grade. Alegeți SA 516 Grad 70 pentru utilizare criogenică datorită temperaturii de tranziție fragile mai scăzute.

