A387 5. osztályés az A36 két széles körben használt ipari acél, de alapvetően különböznek egymástólötvözet összetétele, teljesítményhatárai és alkalmazási köre. Az A387 Grade 5 a0,5Cr-0,5Mo gyengén ötvözött acélmagas{0}}hőmérsékletű/nyomású szolgáltatásra tervezték, míg az A36 asima szénacéláltalános szerkezeti és alacsony feszültségű{0}}alkalmazásokhoz tervezték. A különbségek megértése kritikus fontosságú a berendezések meghibásodásának elkerülése, a költségek optimalizálása és a megfelelőség biztosítása érdekében,-különösen a kritikus rendszerek, például a csőhéjú hőcserélők esetében.
Az ipari acéllemezek és egyedi csőhéjú hőcserélők vezető szállítójaként a GNEE az alábbiakban lebontja az A387 Grade 5 és A36 közötti alapvető különbségeket.
Az alapvető különbségek összefoglaló táblázata
| Funkció | A387 Grade 5 ( | A36 |
|---|---|---|
| Ötvözet típusa | Alacsony-ötvözött acél (0,5Cr-0,5Mo) | Sima szénacél (nincs szándékos ötvözés) |
| Kulcselemek | C: 0,15–0,25%, Cr: 0,30–0,80%, Mo: 0,40–0,65% | C: 0,25–0,29%, Mn: 0,80–1,20% (nincs Cr/Mo) |
| Minimális hozamerősség | 240 MPa (1. osztály); 310 MPa (2. osztály) | 250 MPa |
| Minimális szakítószilárdság | 485 MPa | 400-550 MPa |
| Max folyamatos üzemi hőmérséklet | 538 fok (1000 fok F) | 427 fok (800 fok F) |
| Magas{0}}hőmérsékletű teljesítmény | Kiváló kúszás/oxidációállóság | Gyenge (400 fok felett kúszik/deformálódik) |
| Korrózióállóság | Jó (ellenálló oxidációnak, H₂ támadásnak, SSCC) | Gyenge (rozsdásodásra, szulfidrepedésre érzékeny) |
| Hőkezelés | 1. osztály: Normalizált + Edzett; 2. osztály: kioltott + temperált (Q&T) | Melegen hengerelt-, lágyított vagy normalizált (nincs Q&T) |
| Elsődleges alkalmazások | Csőhéj-hőcserélők, petrolkémiai reaktorok, magas{0}}hőmérsékletű nyomástartó edények | Szerkezeti elemek (gerendák, keretek), alacsony{0}}nyomású tárolótartályok, nem-kritikus csövek |
| Költség (relatív) | Közepes{0}}Magas (30–60%-kal több, mint A36) | Alacsony (gazdaságos általános használatra) |
| Szabványok | ASTM A387/A387M, ASME SA-387 | ASTM A36/A36M |
Főbb különbségek
Ötvözet összetétele: Alacsony-ötvözet vs. sima szénacél
A legalapvetőbb különbség a kémiai összetételükben van,{0}}ez határozza meg teljesítményüket zord környezetben:
A387 5. osztály: Krómot (0,30–0,80%) és molibdént (0,40–0,65%) tartalmaz, két ötvözőelemet, amelyek magas hőmérsékleti stabilitást és korrózióállóságot tesznek lehetővé. Ezek az adalékok stabil mikrostruktúrákat képeznek, amelyek ellenállnak a kúszásnak (lassú deformáció) és az oxidációnak magas hőmérsékleten.
A36: Sima szénacél, szándékos ötvözés nélkül (csak nyomelemek). Összetételét a hegeszthetőség és az általános szerkezeti szilárdság szempontjából optimalizálták, de hiányoznak belőle a kemény használathoz szükséges adalékok.
Mechanikai tulajdonságok: szilárdság vs. speciális teljesítmény
Míg az A36 alap folyáshatára (250 MPa), mint az A387 Grade 5 Class 1 (240 MPa), az alacsony -ötvözet minősége jobb teljesítményt nyújtspeciális feltételek:
Kúszásállóság: Az A387 Grade 5 megtartja szobahőmérsékletének 70%-át-500 fokon, míg az A36 csak 30%-át. Ez teszi az A387 Grade 5-öt ideálissá a hosszú távú hő/terhelésnek kitett berendezésekhez (pl. csőhéj-hőcserélő héjak).
Szívósság magas hőmérsékleten: Az A387 Grade 5 500 fokos rugalmasságot tart fenn, megelőzve a törékeny törést. Az A36 törékennyé válik 450 fok felett.
2. osztályú előny: Az A387 Grade 5 Class 2 (Q&T hőkezelés) lényegesen nagyobb folyáshatárt (310 MPa) kínál, mint az A36, így alkalmas nagynyomású kritikus berendezésekhez (pl. hidrogénező reaktorokhoz).
Alkalmazások: Acél a célnak megfelelő
A teljesítménybeli különbségek közvetlenül különböző használati esetekre utalnak:
Mikor kell használni az A387 Grade 5-et?:
Magas-hőmérsékletű/nyomású berendezések (400–538 fok, 10–25 MPa), mint pl.csőhéjú hőcserélők, petrolkémiai reaktorok és kazán túlhevítők.
Savanyú szolgáltatási környezetek (H₂S-folyadékokat tartalmazó) vagy hidrogén-gazdag média.
Kritikus berendezések, ahol a meghibásodás biztonságot, leállást vagy környezeti károkat jelent.
A GNEE egyedi csőhéjas hőcserélői A387 Grade 5-öt használnak finomítókhoz és erőművekhez, megbízható teljesítményt nyújtva zord körülmények között is.
Mikor kell használni az A36-ot:
Általános szerkezeti elemek (építménygerendák, keretek, támasztékok).
Alacsony-nyomású tárolótartályok (atmoszférikus vagy 5 MPa vagy annál kisebb) nem-korrozív folyadékokhoz (pl. víz, száraz gázok).
Nem-kritikus csövek (400 fok vagy annál kisebb) és mechanikai alkatrészek (konzolok, karimák alacsony feszültségű-használathoz).
Költség-érzékeny projektek, ahol nincs szükség magas-hőmérsékletre vagy korrózióállóságra.
Hőkezelés és tanúsítás
A387 5. osztály: Ellenőrzött hőkezelést igényel (az 1. osztályhoz normalizált + temperált; a 2. osztályhoz hűtött + temperált), hogy elérje a magas hőmérsékletű tulajdonságait. Az ASTM A387/ASME SA-387 szerint tanúsított nyomástartó edények szervizeléséhez.
A36: Általában melegen hengerelt,{0}}hengerelt vagy normalizált állapotban szállítják (nincs speciális hőkezelés). Szerkezeti használatra ASTM A36 tanúsítvánnyal rendelkezik-nem engedélyezett ASME nyomástartó edényekhez vagy magas{0}}hőmérsékletű berendezésekhez.
A GNEE megoldásai az Ön alkalmazásához
A GNEE-nél mindkettőt szállítjukASTM{0}}tanúsítvánnyal rendelkező A387 Grade 5 (Class 1/2)ésA36 acéllemezek, a projekt igényeihez szabva:
A387 5. osztály: Csőhéj-hőcserélőkhöz, petrolkémiai reaktorokhoz és nagy{0}}hőmérsékletű/nyomású berendezésekhez-egyedi vastagságban (6 mm–200 mm) kapható, NACE MR0175 tanúsítvánnyal és ultrahangos vizsgálattal (UT).
A36: Szerkezeti elemekhez, alacsony-nyomású tartályokhoz és nem-kritikus alkatrészekhez-normál méretben, gyors szállítással.
Egyablakos-gyártás: Az A387 Grade 5-öt integráljuk egyedi csőhéjú hőcserélőkbe, biztosítva az ASME szabványoknak való megfelelést és az optimális teljesítményt zord ipari környezetben.
Következtetés
Az A387 Grade 5 és A36 teljesen különböző ipari igényekre készült:
A387 5. osztály: Nagy-teljesítményű alacsony-ötvözött acél magas-hőmérsékletű, nagy-nyomású és korrozív környezetekhez,-kritikus olyan berendezésekhez, mint a csőhéj-hőcserélők és a petrolkémiai reaktorok.
A36: Gazdaságos sima szénacél általános szerkezeti használatra és alacsony-feszültségű, alacsony hőmérsékletű{1}} alkalmazásokhoz.
A rossz fokozat megválasztása katasztrofális meghibásodáshoz, költséges állásidőhöz vagy szükségtelen kiadásokhoz vezethet. Például, ha az A36-ot 480 fokban működő csőhéj-hőcserélőben használjuk, 2-3 éven belül kúszási deformációt és szivárgást okoz.
Ha nem biztos abban, hogy melyik minőség felel meg a projektnek, -akár csőhéjú hőcserélőről, nyomástartó edényről vagy szerkezeti alkatrészről van szó,-forduljon a GNEE mérnöki csapatához. Ingyenes műszaki tanácsadást biztosítunk a megfelelő anyag kiválasztásához, a megfelelőség biztosításához és a költségek optimalizálásához.
Kérjen árajánlatot
Vegye fel a kapcsolatot a GNEE-vel még mahogy megvitassák az A387 Grade 5 vagy A36 követelményeit, és kiváló minőségű acéllemezeket biztosítsanak- ipari projektjeihez!
Mi a különbség az A36 és a Grade 5 között?
5-ös fokozatú titán.Az ASTM A36 szénacél a vasötvözetek osztályába tartozik, míg az 5-ös titán a titánötvözetek közé. 30 anyagtulajdonság létezik mindkét anyag értékével.
Mi a különbség az A36 és az S235 között?
Az A36 acél folyáshatára valamivel magasabb (250 MPa), mint az S235 acél (235 MPa). Azokban a projektekben, ahol a tervezés az A36 folyáshatárán alapul, előfordulhat, hogy az S235-tel való közvetlen helyettesítés nem megfelelő a szerkezeti számítások újra-értékelése nélkül.
Milyen anyag az SA 387 GR 11 Cl 2?
11 A CL. 2 lemez egy nyomástartó edényes minőségű acéllemez, amelyet magas hőmérsékletű alkalmazásokban használnak. Ez készült akróm{0}}molibdént és krómot tartalmazó molyötvözet.
Mivel egyenértékű az ASTM A387 Grade 11?
ASME SA387 11. osztály
Az ASTM A387 11. osztályú egyenértékű acélASME SA387 11. osztály. Az ASTM A387 grade 11 az A387 grade 11 1. osztályát és az A387 grade 11 2. osztályát fedi le, amelyek egyenértékűek az ASME SA387 grade 11 1. osztályával és az SA387 grade 11 2. osztályával.
Termékek megjelenítése



Csomagolás & Szállítás


Kiállítások és vásárlói látogatások

A GNEE Steel különféle kazánokat és nyomástartó edények acéllemezeit is szállítja, például A204 B osztályú, A515 70. osztályú, A537 1. osztályú, SA387 11. osztályú, 1. osztályú, P265GH, S537 2. osztályú, P355Q, P275N, P355Q, P275N, P355Q, P355Q, P69 Egyéb típusokról, stb. acéllemezek esetében hívhatja a konzultációs forródrótot a(z) +8615824687445 telefonszámon, vagy küldhet e-mailt a(z) alloy@gneesteelgroup.com címre. Forduljon hozzánk bizalommal, és nagyon szívesen válaszolunk kérdéseire.
| A GNEE által szállított nyomástartó edénylemezek minősége | |||||
| ASTM | ASTM A202/A202M | ASTM A202, A fokozat | ASTM A202, B fokozat | ||
| ASTM A203/A203M | ASTM A203, A fokozat | ASTM A203, B fokozat | ASTM A203, D fokozat | ASTM A203, E fokozat | |
| ASTM A203, F fokozat | |||||
| ASTM A204/A204M | ASTM A204, A fokozat | ASTM A204, B fokozat | ASTM A204, C fokozat | ||
| ASTM A285/A285M | ASTM A285, A fokozat | ASTM A285, B fokozat | ASTM A285, C fokozat | ||
| ASTM A299/A299M | ASTM A299, A fokozat | ASTM A299, B fokozat | |||
| ASTM A302/A302M | ASTM A302, A fokozat | ASTM A302, B fokozat | ASTM A302, C fokozat | ASTM A302 D fokozat | |
| ASTM A387/A387M | ASTM A387 Grade 5 Class1 | ASTM A387 Grade 5 Class2 | ASTM A387 Grade 11 Class1 | ASTM A387 Grade 11 Class2 | |
| ASTM A387 Grade 12 Class1 | ASTM A387 Grade 12 Class2 | ASTM A387 Grade 22 Class1 | ASTM A387 Grade 22 Class2 | ||
| ASTM A515/A515M | ASTM A515 Grade 60 | ASTM A515 Grade 65 | ASTM A515 Grade 70 | ||
| ASTM A516/A516M | ASTM A516 Grade 55 | ASTM A516 Grade 60 | ASTM A516 Grade 65 | ASTM A516 Grade 70 | |
| ASTM A517/A517M | ASTM A517, A fokozat | ASTM A517, B fokozat | ASTM A517, E fokozat | ASTM A517, F fokozat | |
| ASTM A517 Grade P | ASTM A517, J fokozat | ||||
| ASTM A533/A533M | ASTM A533 Grade A Class1 | ASTM A533 Grade B Class1 | ASTM A533 Grade C Class1 | ASTM A533 Grade D Class1 | |
| ASTM A533 Grade A Class2 | ASTM A533 Grade B Class2 | ASTM A533 Grade C Class2 | ASTM A533 Grade D Class2 | ||
| ASTM A533 Grade A Class3 | ASTM A533 Grade B Class3 | ASTM A533 Grade C Class3 | ASTM A533 Grade D Class3 | ||
| ASTM A537/A537M | ASTM A537 Class1 | ASTM A537 Class2 | ASTM A537 Class3 | ||
| ASTM A612/A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662/A662M | ASTM A662, A fokozat | ASTM A662, B fokozat | ASTM A662, C fokozat | ||
| HU | EN10028-2 | EN10028-2 P235GH | EN10028-2 P265GH | EN10028-2 P295GH | EN10028-2 P355GH |
| HU10028-2 16MO3 | |||||
| EN10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420M | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690Q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500QH | EN10028-6 P690QH | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460QL1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690QL1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| GB | GB713 | GB713 Q245R | GB713 Q345R | GB713 Q370R | GB713 12Cr1MoVR |
| GB713 12Cr2Mo1R | GB713 13MnNiMoR | GB713 14Cr1MoR | GB713 15CrMoR | ||
| GB713 18MnMoNbR | |||||
| GB3531 | GB3531 09MnNiDR | GB3531 15MnNiDR | GB3531 16MnDR | ||
| LÁRMA | DIN 17155 | DIN 17155 HI | DIN 17155 HII | DIN 17155 10CrMo910 | DIN 17155 13CrMo44 |
| DIN 17155 15Mo3 | DIN 17155 17Mn4 | DIN 17155 19Mn6 | |||







