P355NHto znormalizowana, spawalna drobnoziarnista-stal konstrukcyjna, produkowana zgodnie z normą europejskąEN 10028-3. Został specjalnie zaprojektowany do produkcji zbiorników ciśnieniowych, kotłów i rur, które pracują w środowiskach o podwyższonej temperaturze, zazwyczaj do400°C.
Kluczowe dane techniczne
Standard: EN 10028-3 (Stal do zastosowań ciśnieniowych).
Numer materiału: 1.0565.
Oznaczenie: „P” oznacza ciśnienie, „355” oznacza minimalną granicę plastyczności 355 MPa (dla grubości ≤ 16 mm), a „NH” oznacza, że jest on znormalizowany i przeznaczony do pracy w-wysokiej temperaturze.
Stan dostawy: Normalizowany (ogrzewany do 900–950 °C i{{2}chłodzony powietrzem), aby uzyskać jednolitą-strukturę drobnoziarnistą.
Skład chemiczny
| Wariant | Rzucać | Spawalność | C % | Si% | Mn% | P % | S % | % Cr | Ni% | % miesiąca | V % | Ti% | % Cu | % Al | Liczba% | N % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | CC | CEV 0,43maks | Min | 0.01 | 0.01 | 1.10 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.020 | 0.000 | 0.0000 |
| PCM 0,27maks | Maks | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 0.100 | 0.030 | 0.30 | - | 0.050 | 0.0120 |
Właściwości mechaniczne
| Wariant | Stan | Format | Wymiar [mm] | Granica plastyczności min [MPa] | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | Wydłużenie A5 [%] | Siła uderzenia (ISO-V).min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP0.2 * Reh, ** Rel | |||||||
| 2714 | +AR | Okrągły pasek | 25 < 35 | 355* | 490-630 | 22 | -20°C 40 J (długie) |
| Okrągły pasek | 35 < 50 | 345* | 490-630 | 22 | -20°C 40 J (długie) | ||
| Okrągły pasek | 50 < 70 | 325* | 490-630 | 22 | -20°C 40 J (długie) | ||
| Okrągły pasek | 70 < 100 | 315* | 470-610 | 21 | -20°C 40 J (długie) | ||
| Okrągły pasek | 100 < 150 | 295* | 450-590 | 21 | -20°C 40 J (długie) | ||
Temperatury przemiany
| Temperatura °C | |
|---|---|
| SM | 432 |
| AC1 | 717 |
| AC3 | 847 |

Zastosowania P355NH
Przemysł petrochemiczny i chemiczny: jest podstawowym materiałem do produkcji urządzeń-nośnych ciśnieniowych, takich jak reaktory, wymienniki ciepła, separatory i zbiorniki kuliste, i jest szeroko stosowany w urządzeniach do przechowywania i transportu w niskich-temperaturach, takich jak wewnętrzne zbiorniki zbiorników magazynujących LNG, zbiorniki ciekłego azotu/tlenu, chłodnie do krakingu etylenu i wieże do destylacji propylenu, dostosowując się do trudnych warunków pracy związanych z głębokim chłodzeniem i wysokim ciśnieniem w produkcji chemicznej.
Przemysł energetyczny: stosowany do produkcji kluczowych komponentów, w tym bębnów kotłów, płaszczy ciśnieniowych reaktorów jądrowych,-wysokociśnieniowych rurociągów wodnych w elektrowniach wodnych i spiral turbin, pozwalających zachować stabilne właściwości mechaniczne w wysokich temperaturach do 400 stopni i zapewniających bezpieczną pracę urządzeń energetycznych w warunkach wysokiego-ciśnienia i wysokiej-temperatury.
Magazynowanie energii i inżynieria morska: stosowane w pojemnikach do przechowywania i transportu energii wodorowej, urządzeniach do separacji powietrza w niskotemperaturowych-adsorberach, platformach przybrzeżnych i częściach konstrukcyjnych statków, charakteryzujące się doskonałą-odpornością na niskie-temperatury, aby wytrzymać wpływ niskich-temperatur środowiska morskiego i magazynowania energii.
Przemysł farmaceutyczny i spożywczy: Przyjęty do produkcji sanitarnych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników magazynowych i rurociągów spełniających branżowe standardy higieny, realizując bezpieczne przechowywanie i transport surowców farmaceutycznych i surowców spożywczych dzięki stabilnym właściwościom materiałowym i dobrej przetwarzalności.
przetwarzanie
1. Obróbka cieplna i normalizacja
P355NH jest dostarczany głównie w stanie znormalizowanym (+N). W przypadku dalszego przetwarzania obowiązują następujące wytyczne:
Normalizacja:-ponowna normalizacja jest wymagana, jeśli występuje formowanie na gorąco lub jeśli odkształcenie na zimno przekracza 5%. Proces polega na podgrzaniu do temperatury 900–950 ° C, utrzymywaniu przez około 1 minutę na mm grubości płyty po wyrównaniu temperatury i chłodzeniu w nieruchomym powietrzu.
Wyżarzanie odprężające: Zalecane w temperaturze 580–620 °C (zwykle przez 90 minut) w celu zmniejszenia naprężeń szczątkowych po spawaniu, szczególnie w przypadku skomplikowanych konstrukcji lub gdy wymagają tego przepisy.
2. Protokoły spawalnicze
P355NH charakteryzuje się doskonałą spawalnością, ale wymaga precyzji, aby uniknąć takich defektów jak „sklejenie” czy brak przetopienia.
Procesy: spawanie łukiem ręcznym (z podstawowymi-elektrodami otulonymi), spawanie łukiem krytym (SAW), spawanie łukiem gazowym (GMAW) i TIG (często zalecane w przypadku-konstrukcji cienkościennych) są standardem.
Podgrzewanie wstępne: Generalnie nie jest wymagane w przypadku standardowych temperatur otoczenia. Jeśli jednak temperatura jest niższa od +5 °C, konieczne jest wstępne podgrzanie do około 150 °C. W przypadku grubszych odcinków zaleca się wstępne podgrzewanie w temperaturze 150–200°C przez jedną godzinę.
Kontrola dopływu ciepła: kluczowa dla utrzymania wytrzymałości. Energia liniowa powinna być ograniczona (np. ≤25 kJ/cm dla złączy o grubości ≤20mm; ≤35 kJ/cm dla 20–50mm).
Usuwanie wodoru: Aby zapobiec pękaniu na zimno, można zastosować-wypalanie wodorowe po spawaniu w temperaturze 250–300 °C przez 2 godziny.
3. Formowanie i cięcie
Formowanie na zimno/na gorąco: P355NH oferuje dobre właściwości w obu przypadkach. Jeśli przeprowadzane jest formowanie na gorąco, po nim należy przeprowadzić normalizację, aby przywrócić drobnoziarnistą mikrostrukturę-.
Cięcie: Nadaje się do wszystkich standardowych metod cięcia termicznego, w tym cięcia laserowego, plazmowego i tlenowego-propanu, a także cięcia strumieniem wody.
Skrawalność: ogólnie dobra, chociaż niska zawartość węgla może prowadzić do „rozmazania” (-nagromadzeń na krawędziach). W celu poprawy łamania wiórów zaleca się wysokie prędkości skrawania i ostre narzędzia z dodatnim kątem natarcia.
Uzyskaj wycenę P355NH, skontaktuj się z GNEE Steel.
Co to jest P355NH?
P355NH to niestopowy gatunek stali na zbiorniki ciśnieniowe-określony w normie EN 10028-2. Ma dobrą wytrzymałość i wytrzymałość w wysokich temperaturach, nadaje się do produkcji zbiorników ciśnieniowych i kotłów pracujących w umiarkowanych temperaturach. Jest szeroko stosowany w przemyśle petrochemicznym, energetycznym.
Która norma definiuje P355NH?
P355NH jest zdefiniowany w europejskiej normie EN 10028-2, która określa techniczne warunki dostawy stali niestopowych i stopowych do zastosowań ciśnieniowych. Norma ta reguluje skład chemiczny, właściwości mechaniczne, wymagania dotyczące obróbki cieplnej i badań.
Jakie są główne składniki chemiczne P355NH?
Główne składniki chemiczne P355NH obejmują C (≤0,20%), Si (≤0,35%), Mn (1,00-1,60%), P (≤0,025%), S (≤0,015%) oraz pierwiastki śladowe, takie jak N, Cu, Cr, Ni, Mo, aby zapewnić jego działanie.
Jakie są właściwości mechaniczne P355NH?
P355NH ma minimalną granicę plastyczności 355 MPa i minimalną wytrzymałość na rozciąganie 470-630 MPa. Ma dobrą udarność, przy minimalnej energii uderzenia 30 J przy -20 stopniach, spełniając wymagania środowisk obciążonych ciśnieniem w niskiej temperaturze.
Jaki jest zakres temperatur stosowania P355NH?
P355NH nadaje się do temperatur roboczych od -20 stopni do 400 stopni. Zachowuje stabilne właściwości mechaniczne w tym zakresie, dzięki czemu idealnie nadaje się do zbiorników ciśnieniowych, kotłów i rurociągów pracujących w umiarkowanych warunkach temperatury i ciśnienia.
Czy P355NH jest stalą spawalną?
Tak, P355NH ma doskonałą spawalność. Można go spawać powszechnie stosowanymi metodami, takimi jak spawanie łukowe, spawanie gazowe i zgrzewanie oporowe. Zaleca się odpowiednie podgrzewanie wstępne (zwykle 80-150 stopni) i obróbkę cieplną po spawaniu, aby uniknąć pęknięć spoin i zapewnić wydajność połączenia.
Jaka obróbka cieplna jest wymagana dla P355NH?
P355NH jest zwykle dostarczany w stanie znormalizowanym (ogrzewanie do 890-950 stopni, utrzymywanie przez pewien czas, a następnie chłodzenie powietrzem). Normalizacja poprawia jego mikrostrukturę, zwiększa wytrzymałość i zapewnia jednolite właściwości mechaniczne w całym materiale.
Jaka jest różnica między P355NH i P355N?
Główna różnica polega na temperaturze próby udarowej. P355NH wymaga próby udarności w temperaturze -20 stopni, natomiast P355N jest poddawany próbie w temperaturze 20 stopni. Obydwa spełniają te same wymagania dotyczące plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie, ale P355NH ma lepszą wytrzymałość w niskich temperaturach.
Czy P355NH można stosować w zbiornikach ciśnieniowych?
Absolutnie. P355NH został specjalnie zaprojektowany do produkcji zbiorników ciśnieniowych. Wysoka wytrzymałość, dobra wytrzymałość i odporność na umiarkowane temperatury sprawiają, że nadaje się do przechowywania i transportu gazów, cieczy i innych mediów pod ciśnieniem w różnych gałęziach przemysłu.
W jakich branżach powszechnie stosuje się P355NH?
P355NH jest szeroko stosowany w przemyśle petrochemicznym, energetyce (elektrownie cieplne), chemicznym, naftowym i gazowym oraz w produkcji kotłów. Służy do produkcji zbiorników ciśnieniowych, kotłów, wymienników ciepła i rurociągów do mediów wysoko-i wysoko-temperaturowych.


