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低温管道用无缝钢管适用于-45℃~-195℃级低温压力容器管道以及低温热交换器管道用无缝钢管。
产品规格:8-1240×1-200mm<1/8”—48”×SCH5S—SCH160、STD、XS、XXS>
低温管道用无缝钢管
执行标准:GB/T18984-2003、ASTM A333
产品材质:16MnDG、10MnDG、09DG、09Mn2VDG、06Ni3MoDG、
ASTM A333-Grade1、Grade3、Grade4、Grade6、Grade7、Grade8、Grade9、
Grade10、Grade11
16MnDG是一种低温管道材质,16Mn就是Q345,其中分为A、B、C、D、E、R,16MnDG与Q345D是一样的,它的锰含量为1.2-1.6。Mn是化学元素锰。
现货规格:8-1240×1-200mm<1/8”—48”×SCH5S—SCH160、STD、XS、XXS> 执行标准:GB/T18984-2003、ASTM A333 产品材质:16MnDG低温管、10MnDG低温管、09DG低温管、09Mn2VDG低温管、06Ni3MoDG低温管、 ASTM A333Gr1低温管、A333Gr3低温管、A333Gr4低温管、A333Gr6低温管、A333Gr7低温管、A333G8低温管、A333Gr9低温管、 A333Gr10低温管、A333Gr11低温管 产品应用:适用于-45℃~-195℃级低温压力容器管道以及低温热交换器管道用无缝钢管
级别 | 最低冲击试验温度 |
|
℉ | ℃ |
|
16MnDG | — | -45 |
10MnDG | — | -45 |
09DG | — | -45 |
09Mn2VDG | — | -70 |
06Ni3MoDG | — | -100 |
A333 Grade1 | -50 | -45 |
A333 Grade3 | -150 | -100 |
A333 Grade4 | -150 | -100 |
A333 Grade6 | -50 | -45 |
A333 Grade7 | -100 | -75 |
A333 Grade8 | -320 | -195 |
A333 Grade9 | -100 | -75 |
A333 Grade10 | -75 | -60 |
A333 Grade11 | — | — |
力学性能参数
标准 | 牌号 | 抗拉强度 (Mpa) | 屈服强度 (Mpa) | 伸长率(%) |
|
纵向 | 横向 |
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GB/T1898 -2003 | 16MnDG | 490-665 | ≥325 | ≥30 | — |
10MnDG | ≥400 | ≥240 | ≥35 | — |
|
09DG | ≥385 | ≥210 | ≥35 | — |
|
09Mn2VDG | ≥450 | ≥300 | ≥30 | — |
|
06Ni3MoDG | ≥455 | ≥250 | ≥30 | — |
|
ASTM A333 | Grade1 | ≥380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
Grade3 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥20 |
|
Grade4 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 |
|
Grade6 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 |
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Grade7 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥22 |
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Grade8 | ≥690 | ≥515 | ≥22 | — |
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Grade9 | ≥435 | ≥315 | ≥28 | — |
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Grade10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | — |
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Grade11 | ≥450 | ≥240 | ≥18 | — |
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化学成分参数
标准 | 牌号 | 化学成分(%) |
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C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al |
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GB/T18984 -2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | — | — | — | — | — |
10MnDG | ≤0.13 | 0.17-0.37 | ≤1.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | — | — | — | ≤0.07 | — |
|
09DG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤0.95 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | — | — | — | ≤0.07 | — |
|
09Mn2VDG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤1.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | — | — | — | ≤0.12 | — |
|
06Ni3MoDG | ≤0.08 | 0.17-0.37 | ≤0.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | 2.5-3.7 | — | 0.15-0.30 | ≤0.05 | — |
|
ASTM A333 | Grade1 | ≤0.30 | — | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | — | — | — | — | — |
Grade3 | ≤0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | 3.18-3.82 | — | — | — | — |
|
Grade4 | ≤0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | — | — | 0.04-0.30 |
|
Grade6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | — | — | — | — | — |
|
Grade7 | ≤0.19 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | 2.03-2.57 | — | — | — | — |
|
Grade8 | ≤0.13 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | 8.40-9.60 | — | — | — | — |
|
Grade9 | ≤0.20 | — | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | — | — | — |
|
Grade10 | ≤0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.12 | ≤0.06 |
|
Grade11 | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 | 35.0-37.0 | — | ≤0.50 | — | — |
|
16MnDG是16Mn低温用锅炉用无缝钢管,类似16MnD、16MnDR,属国产低温标准材料,主要考虑低温及高压设计,此类材料如美国的A516、A106Gr.B、A537、A553等都属于低温用钢;
其次,焊材的选择是根据图纸设计来参考,采用就高原则,在低温行业主要对低温冲击韧性提出要求,如-20°、-30°、-45°、-62°、-196°等,楼主查的J507RH属于超低氢高韧性低温焊材,我这里也有其焊接16MnDR的工艺评定;
再次,低温母材及焊材中都会有不同程度的Ni含量,其主要作用不是提高强度,而是降低钢的低温脆性转变温度;
最后、e68a84e79fa5e9819331333239313438需要注意的是,购买材料时一定要注意其质保等级,我曾经遇到过别人委托我做的一份低温工艺评定,冲击要求-62°,结果评定不合格,把我郁闷坏了,因为经历那么多的低温材料,出了这次的不合格,确实不爽,结果我让委托方把焊材质保书传真给我,才发现其质保书中的冲击温度要求为-30°,也就是因为这个疏忽,问题也就这样算了,得从新采购焊材。
补充说明:低温钢焊接包括镍基合金焊接尤其要注意线能量的控制,严格控制摆动宽度或限制单根焊条的焊接长度以保证较低的焊接热输入对于焊接接头的低温冲击韧性有很大的保障,其主要原因是防止铁素体组织450°脆化区间时间过长,而使得塑韧性降低,尤其是韧性降低最为明显。
A333Gr.6钢属于无镍钢,是一种铝脱氧细晶粒低温韧性钢,因此,也叫铝镇静钢。A333Gr.6属于美国ANSI、ASTM-SA333低温钢标准,在最低冲击温度为-46℃的条件下使用。其温度使用范围和断裂韧性值与国产16Mn钢相近(16Mn钢的最低使用温度为-40℃)。
ASME中的SA333标准(低温用无缝和焊接公称钢管),所以A333-6是美国的表示7a64e4b893e5b19e31333339653638方法,很多国家跟着使用。
A333.Gr6化学成分: C ≤0.30%
Mn 0.29-1.06%
P ≤0.025%
S ≤0.025%
Si ≥ 0.10%
SA333标准中规定A333.Gr6其最低冲击试验温度为-45℃,选用时也按这个值来定最低耐温。
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[…] 09MnD低温管道无缝钢管标准:Q/TDGG0040-2004—–工业内部标准用途:适用于低温压力容器用无缝钢管。 主要生产钢管牌号4102: 09MnD无缝钢管机械性能1653。①抗拉强度(σb)试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为:式中:Fb–试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿); So–试样原始横截面积,mm2。②屈服点(σs)具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的最大应力; 下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的最小应力。 […]