A333 Gr 6 Chemické složení
Dec 02, 2024
Kryogenní bezešvé ocelové trubky A333 GR6 v petrochemickém průmyslu se používají hlavně při výrobě etylenu, polypropylenu, syntetického čpavku, LPG atd., jakož i při výrobě zařízení pro hluboké chlazení, ultranízkoteplotních chladírenských skladů a potrubí pro přepravu zkapalněných plynů o ultranízké teplotě.
A333GR.6 Chemické složení
Podle amerického standardu ASTM A 333/A 333M před rokem 2013 byly vyžadovány pouze chemické prvky C, Mn, S a P, jak je uvedeno v tabulce níže:

Od roku 2016 norma ASTM A 333/A 333M provedla velké úpravy chemického složení nízkoteplotní oceli GR.6 a na základě zachování konvenčních pěti prvků a jejich obsahů beze změny, prvky jako Cr, Ni byly přidány Mo, Cu, V a Nb a nové prvky jsou uvedeny jako horní hranice obsahu, to znamená, že jsme si vždy mysleli, že C-Mn nízkoteplotní ocel A333GR.6 ASTM A 333/A 333M-2016 Legující prvky A333GR.6 jsou uvedeny v tabulce níže:

A333GR.6 analýza chemických prvků
(1) C prvek C prvek může být pevný roztok v oceli za vzniku intersticiálního pevného roztoku, difúze atomů uhlíku v procesu tepelného zpracování nebo zkreslení tvorby a distribuce vlastností karbidu a oceli má důležitý dopad. Karbid je tvrdá fáze, může zlepšit pevnost, tvrdost a odolnost oceli proti opotřebení, ale nepřispívá ke zlepšení houževnatosti oceli, je třeba se pokusit snížit obsah uhlíku;
(2) Si, prvek Mn Si je proces tavení oceli za účelem odstranění kyslíku z oceli, Si pomáhá zlepšit vysokoteplotní dezoxidaci oceli a také odolnost vůči leptání kyselinou; Mn je výztužný prvek, který může zlepšit tvrdost oceli, vlastnosti odolné proti opotřebení a zvrátit stabilitu austenitu, ale z Mn lze snadno vytvořit směs MnS s S vlastností oceli, což má špatný vliv;
(3) Prvky S, P z prvků nízkoteplotní houževnatosti se obecně domnívají, že C, Si, P, S, N atd. jsou škodlivé prvky a P je nejškodlivější a Mn, Ni atd. prospěšné prvky. Proto ASTM A 333/A333M-2013 spoléhá hlavně na Mn ke zlepšení nízkoteplotního výkonu Gr6, přísné kontrole obsahu S, P.
(4) Ni prvek Ni je legující prvek, který podporuje stabilní existenci austenitu, což přispívá ke zlepšení plasticity a pevnosti oceli a zároveň snižuje teplotu přechodu křehkého-tvrdého oceli a bohaté na nikl. reverzní austenit lze konzervovat a stabilizovat při velmi nízkých teplotách, což má významný vliv na zlepšení nízkoteplotní houževnatosti A333Gr6. Verze 2016 pozdější verze A333GR.6 dále vylepšuje své nízkoteplotní vlastnosti pomocí nového přídavku Ni a legovacího efektu V, Nb a tak dále. dále zlepšil jeho nízkoteplotní vlastnosti.
A333GR.6 Fyzikální vlastnosti
Fyzikální vlastnosti A333GR.6 jsou uvedeny v tabulce níže:

Z výše uvedené tabulky je vidět, že pevnost v tahu A333GR.6 je větší nebo rovna 415 MPa a mez kluzu je větší nebo rovna 240 MPa.
Přípustná teplota A333GR.6 je -45 stupňů takto:

Stav dodávky, bezešvá ocelová trubka A333GR.6 pro kontrolu tkání, výsledky zkoušek ukazují, že: Metalografická organizace Gr6 pro ferit + perlit, jednotná organizace, zrnitost 7 ~ 9, což pokládá základ pro dobrou houževnatost organizace při nízkých teplotách. Nízký poměr pevnosti v ohybu nízkoteplotního potrubí s morfologií organizace metalurgické organizace bezešvých ocelových trubek Gr6. Jak je znázorněno na obrázku níže. Za předpokladu neovlivnění rázové houževnatosti při nízkých teplotách je velikost feritového zrna relativně hrubší organizace, čím nižší je jeho poměr pevnosti v ohybu.

Tepelné zpracování A333GR.6
Tepelné zpracování může zlepšit organizační strukturu a zrnitost kryogenní trubky A333GR.6. Kryogenní trubka A333Gr6 původní stav pro organizaci hrubý ferit + perlit, nerovnoměrné rozložení organizace, špatná odolnost proti nárazu při nízkých teplotách. Morfologické charakteristiky martenzitu temperované austenitické organizace, velikost zrna, organizační struktura je jednotnější, konvenční mechanické vlastnosti jsou dobré, je zřejmé zvýšení houževnatosti při nízkých teplotách. Obecné tepelné zpracování ve stavu dodávky A333GR.6 se zahřeje na teplotu ne nižší než 1500 F stupňů (815 stupňů C) a poté se ochladí v kapalině a znovu zahřeje na vhodnou temperovací teplotu, aby se řídila jeho mikrostruktura, aby se zlepšila houževnatost při nízkých teplotách .







