A333 Gr 6 Хімічний склад
Dec 02, 2024
Кріогенна безшовна сталева труба A333 GR6 у нафтохімічній промисловості в основному використовується у виробництві етилену, поліпропілену, синтетичного аміаку, зрідженого газу тощо, а також у виробництві обладнання для глибокого охолодження, ультранизькотемпературного холодного зберігання та трубопроводів для транспортування зріджених газів наднизьких температур.
A333GR.6 Хімічний склад
З американського стандарту ASTM A 333/A 333M до 2013 року вимагалися лише хімічні елементи C, Mn, S і P, як показано в таблиці нижче:

Починаючи з 2016 року, стандарт ASTM A 333/A 333M вніс значні корективи в хімічний склад низькотемпературної сталі GR.6, і на основі збереження звичайних п’яти елементів та їхнього вмісту незмінними, такі елементи, як Cr, Ni , Mo, Cu, V і Nb були додані, і нові елементи наведені як верхня межа вмісту, тобто ми завжди вважали, що що легуючі елементи низькотемпературної сталі C-Mn A333GR.6 ASTM A 333/A 333M-2016 A333GR.6 перераховані в таблиці нижче:

A333GR.6 аналіз хімічних елементів
(1) Елемент C Елемент C може бути твердим розчином у сталі з утворенням інтерстиціального твердого розчину, дифузія атомів вуглецю в процесі термічної обробки або упередження на формування та розподіл властивостей карбіду та сталі мають важливий вплив. Карбід є твердою фазою, може покращити міцність, твердість та зносостійкість сталі, але не сприяє покращенню міцності сталі, потрібно спробувати зменшити вміст вуглецю;
(2) Si, Mn елемент Si — це процес плавлення сталі з метою видалення кисню зі сталі, Si сприяє підвищенню високотемпературного розкислення сталі, а також стійкості до кислотного травлення; Mn є армуючим елементом, який може підвищити твердість сталі, зносостійкі властивості та змінити стабільність аустеніту, але Mn легко утворити суміш MnS із S продуктивності сталі, щоб викликати поганий вплив;
(3) S, P елементи з елементів низькотемпературної в'язкості, як правило, вважають, що C, Si, P, S, N тощо є шкідливими елементами, а P є найбільш шкідливим, а Mn, Ni тощо є корисні елементи. Таким чином, ASTM A 333/A333M-2013 в основному покладається на Mn для покращення низькотемпературних характеристик Gr6, суворий контроль вмісту S, P.
(4) Елемент Ni Ni є легуючим елементом, який сприяє стабільному існуванню аустеніту, що сприяє покращенню пластичності та міцності сталі, і в той же час знижує температуру переходу сталі до крихкої твердості та багатої нікелем обернений аустеніт можна зберегти та стабілізувати за дуже низьких температур, що має важливий вплив на покращення низькотемпературної в’язкості A333Gr6. Версія 2016 року пізнішої версії A333GR.6 ще більше покращує її низькотемпературні властивості за допомогою нової добавки Ni, а також легуючого ефекту V, Nb тощо. ще більше посилив його низькотемпературні властивості.
A333GR.6 Фізичні властивості
Фізичні властивості A333GR.6 наведено в таблиці нижче:

З наведеної вище таблиці видно, що міцність на розрив A333GR.6 більше або дорівнює 415 МПа, а межа текучості більше або дорівнює 240 МПа.
Допустима температура для A333GR.6 становить -45 градусів, а саме:

Стан постачання, безшовна сталева труба A333GR.6 для перевірки тканин, результати випробувань показують, що: металографічна структура Gr6 для фериту + перліту, рівномірна організація, розмір зерна 7 ~ 9, що закладає основу для високої низькотемпературної в'язкості організації. Низький коефіцієнт міцності на вигин низькотемпературного трубопроводу з морфологією металургійної організації безшовної сталевої труби Gr6. Як показано на малюнку нижче. Згідно з передумовою не впливати на ударну в'язкість при низькій температурі, розмір зерна фериту відносно більш грубої організації, тим нижчий його коефіцієнт міцності на вигин.

A333GR.6 термообробка
Термічна обробка може покращити організаційну структуру та розмір зерна кріогенної труби A333GR.6. Початковий стан кріогенної труби A333Gr6 для організації грубого фериту + перліту, нерівномірний організаційний розподіл, погана ударостійкість за умов низьких температур. Характеристики морфології мартенситу загартованої аустенітної організації, розмір зерна, організаційна структура більш однорідні, звичайні механічні властивості хороші, підвищення ударної в'язкості при низькій температурі очевидно. Загальний стан подачі A333GR.6 Термічна обробка нагрівається до температури не нижче 1500 F градусів (815 градусів C), а потім загартується в рідині та знову нагрівається до відповідної температури відпуску, щоб контролювати його мікроструктуру для покращення низькотемпературної в’язкості. .







