

Przegląd
1.8935jest oznaczeniem zgodnym z normą europejską (EN) dla adrobnoziarnista-termo{1}}walcowana mechanicznie stal węglowa-manganowaspecjalnie zaprojektowane do zastosowań ciśnieniowych i w podwyższonych temperaturach. Jest to bardzo powszechny i wszechstronny materiał na rury kotłowe i zbiorniki ciśnieniowe.
Najczęstszą nazwą, jaką spotkasz w tej klasie, jestP265GHzgodnie z normą EN 10216-2 dotyczącą rur bez szwu do zastosowań ciśnieniowych.
Kluczowe specyfikacje i równoważne standardy
| Standard | Stopień | Notatka |
|---|---|---|
| EN 10216-2 | P265GH | Jest to podstawowa i najbardziej szczegółowa specyfikacja bezszwowych rur kotłowych. |
| EN 10028-2 | P265GH | Jest to specyfikacja wyrobów płaskich (płyt) używanych do wykonywania rur spawanych. |
| DIN 17175 | St35.8 / St45.8 | Starsze niemieckie standardy; P265GH to nowoczesny odpowiednik o bardziej rygorystycznych wymaganiach. |
| ISO 9327-2 | P265GH | Międzynarodowy odpowiednik. |
| ASTM A192 / A210 | Klasa A1 | Najbliższe amerykańskie odpowiedniki, chociaż właściwości chemiczne i mechaniczne nie są identyczne. |
Skład chemiczny (wg EN 10216-2)
Skład jest dokładnie kontrolowany, aby zapewnić dobrą spawalność i wytrzymałość w wysokich temperaturach.
| Element | Skład (%) |
|---|---|
| Węgiel (C) | Mniejsza lub równa 0,20 |
| Krzem (Si) | Mniejsza lub równa 0,40 |
| Mangan (Mn) | Mniejszy lub równy 1,40 |
| Fosfor (P) | Mniejsza lub równa 0,025 |
| Siarka (S) | Mniejsza lub równa 0,015 |
| Aluminium (Al) | Większy lub równy 0,020 |
Kluczowe punkty:
Niska zawartość węgla i siarki:Zapewnia to doskonałespawalnośći dobrą wytrzymałość.
Struktura drobnoziarnista:Minimalna zawartość aluminium działa jak rozdrabniacz ziarna, zapewniając-drobnoziarnistą mikrostrukturę, która poprawia wytrzymałość i wytrzymałość.
Zawartość manganu:Mangan przyczynia się do wytrzymałości i hartowności.
Właściwości mechaniczne (w temperaturze pokojowej)
Właściwości te dotyczą gotowej rury, badanej poprzecznie na pasku pobranym z rury.
| Nieruchomość | Wartość |
|---|---|
| Granica plastyczności (Rp0,2 min) | 265 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 410 - 530 MPa |
| Wydłużenie (min) | 24% (na materiale bazowym) |
Dlaczego „P265GH”?„P” oznacza ciśnienie, „265” to ciśnienieminimalna granica plastycznościw MPa w temperaturze pokojowej, a „GH” oznaczaGazowyIWysokitemperatura.
Właściwości w wysokich-temperaturach (kluczowa cecha)
Jest to najważniejsza cecha 1.8935/P265GH. Został zaprojektowany tak, aby zachować swoją wytrzymałość podczas długotrwałego wystawienia na działanie wysokich temperatur (wytrzymałość na pełzanie).
| Temperatura | Około. 0.2% wytrzymałości próbnej (Rp0,2 min) |
|---|---|
| 50 stopni | 255 MPa |
| 100 stopni | 240 MPa |
| 200 stopni | 215 MPa |
| 250 stopni | 195 MPa |
| 300 stopni | 175 MPa |
| 350 stopni | 155 MPa |
Jak widać utrzymuje znaczną wytrzymałość znacznie powyżej 300 stopni, co jest kluczowe dla pracy kotła.
Główne zastosowania
Rury 1.8935/P265GH znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie panuje wysokie ciśnienie i temperatura:
Rury kotłowe:Podstawowe zastosowanie. Stosowany w kotłach wodno--rurowych i płomienicowych-rurowych do:
Przegrzewacze
Podgrzewacze
Ekonomizery
Panele ścienne wodne
Zbiorniki ciśnieniowe:Do przechowywania pary, gorącej wody i innych płynów procesowych.
Wymienniki ciepła i skraplacze:Rury przenoszące media grzewcze lub chłodzące.
Rurociągi pary przegrzanej:Do transportu pary z kotła do turbin lub urządzeń technologicznych.
Elektrownie:Elektrownie na paliwa kopalne i biomasę.
Dlaczego nadaje się do kotłów?
Wytrzymałość w wysokiej-temperaturze:Jego podstawową zaletą jest zdolność do wytrzymywania ciśnienia wewnętrznego w temperaturach roboczych, zwykle od 250 do 400 stopni, bez znaczących odkształceń związanych z pełzaniem.
Dobra spawalność:Niski odpowiednik węgla pozwala na łatwe i bezpieczne spawanie bez- lub-obróbki cieplnej po obróbce cieplnej w przypadku większości grubości, co jest niezbędne przy produkcji systemów kotłów.
Dobra plastyczność:Można go zginać i formować w wymagane kształty w przypadku skomplikowanych projektów kotłów.
Koszt-Efektywność:Jako stal węglowa jest bardziej ekonomiczna niż stale stopowe, takie jak 1.7380 (P11) lub stale nierdzewne, zapewniając jednocześnie odpowiednią wydajność w wielu sekcjach kotła.
Produkcja i dostawa
Proces:Zazwyczaj dostarczane jakobez szwu (S)Lubspawane (W)kobza.
Obróbka cieplna:Rury są zazwyczaj dostarczane w stanie znormalizowanym (+N), który optymalizuje strukturę ziaren i właściwości mechaniczne.
Streszczenie
Rura kotła ze stali węglowej 1.8935 (P265GH).to wysokiej-jakości, znormalizowany materiał, będący podstawą produkcji kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Zrównoważone połączenie wytrzymałości w podwyższonych temperaturach, doskonałej spawalności i dobrej wytrzymałości sprawia, że jest to niezawodny i-opłacalny wybór do zastosowań o krytycznym wysokim-ciśnieniu i-wysokiej temperaturze. Pozyskując ten materiał, należy zawsze upewnić się, że certyfikaty i oznaczenia huty są zgodne z wymogamiEN 10216-2.





