Труба зі сплаву класу 6 ASTM A333

Dec 05, 2025

Що таке низькотемпературна сталева труба ASTM A333 клас 6

Сталева труба A333 класу 6 виготовлена ​​на основі вуглецевої сталі з невеликою кількістю легуючих елементів, доданих для підвищення -температурної в’язкості. Його хімічний склад в основному включає вуглець, марганець, кремній, фосфор і сірку, з суворо контрольованим вмістом фосфору і сірки для забезпечення ударної в'язкості матеріалу при низьких температурах. З точки зору механічних властивостей, сталева труба має міцність на розрив не менше 415 МПа, межа текучості не менше 240 МПа і зберігає відносне подовження понад 30%. Ці характеристики роблять його стійким до крихкого руйнування в умовах низьких-температур, забезпечуючи структурну цілісність.

 

Специфікація труб з вуглецевої сталі ASTM A333 клас 6

Крейд Найнижча температура для ударного випробування
℉ ступінь
ASTM A333 клас 6 -50 -45

 

Оцінка Міцність на розрив (МПа) Межа текучості (МПа) Подовження (%)
Y X
6 клас Більше або дорівнює 415 Більше або дорівнює 240 Більше або дорівнює 30 Більше або дорівнює 16,5

 

Оцінка Хімічний склад (%)
C Si Мн P S кр Ni Cu пн V Ал
6 клас Менше або дорівнює 0,30 Більше або дорівнює 0,10 0.29-1.06 Менше або дорівнює 0,025 Менше або дорівнює 0,025            

 

‌Запобіжні заходи під час обробки та зварювання‌

‌Зварювання:‌

Рекомендовано використовувати електроди з низьким вмістом{0}}водню (наприклад, E7016-G) із температурою попереднього нагріву, що перевищує або дорівнює 100 градусам.

Термообробка для зняття напруги після зварювання (600-650 градусів) може покращити міцність зварних з’єднань.

‌Холодне згинання та формування:‌

Коли температура навколишнього середовища нижче -10 градусів, необхідний попередній нагрів (більше або дорівнює 15 градусам), щоб уникнути холодного розтріскування.

Радіус вигину повинен бути більше або дорівнювати 3-кратному діаметру труби, щоб мінімізувати зміцнення.

 

‌Енергія удару (індекс-низькотемпературної міцності)

Стандартні вимоги:‌
Випробування на удар із V-надрізом за Шарпі: при -46 градусах (-50 градусів F) середня енергія удару трьох зразків повинна бути більшою або дорівнювати 20 Дж, без жодного окремого зразка нижче 16 Дж.

‌Фактична продуктивність:‌
Використовуючи процес дрібнозернистої деформованої сталі, фактична енергія удару зазвичай може досягати 40-60 Дж (-46 градусів), що значно перевищує стандартні вимоги. Додавання елементів нікелю підтримує високу в'язкість сплаву при -100 градусах (енергія удару ≈30 Дж).

‌Фактори впливу:‌

‌Розмір зерна:‌ Контрольоване подрібнення зерна за допомогою дезоксигенації Al (рівень ASTM 5 або вищий) для підвищення міцності.

‌Термічна обробка:‌ Нормалізуюча або нормалізуюча + загартовувальна обробка усуває стрес і гомогенізує мікроструктуру.

‌Параметри-низьких температур:‌

‌Температура переходу-в-крихку (DBTT):‌
DBTT для A333 GR6 становить приблизно ‌-70 градусів до -80 градусів‌ (залежить від складу та термічної обробки), тобто нижче цієї температури матеріал переходить від пластичного руйнування до крихкого.

‌Допустимий стрес:‌
ASME BPVC Розділ II Частина D визначає допустиму напругу ‌138 МПа‌ при -46 градусах (подібно до кімнатної температури), що вказує на відсутність значного зниження міцності при низьких температурах.

‌Коефіцієнт теплового розширення:‌
Приблизно11,2×10⁻⁶/градус‌ (20-100 градусів), подібно до вуглецевої сталі, підходить для теплового узгодження в низькотемпературних системах трубопроводів.

test

 

Упаковка та доставка

shipping