ASME SA537 はクラス 2 炭素鋼ですか?
はい、 ASME SA537 クラス 2熱処理された-炭素-マンガン-ケイ素鋼です高強度の圧力容器用途向けに設計されています。{0}これは低合金鋼ではなく、焼き入れと焼き戻しによって高い降伏強度と引張強さを実現する特殊炭素鋼です。-

ASME SA537 クラス 2 は、優れた機械的強度を必要とする溶融溶接圧力容器用に設計された高性能-炭素-マンガン-シリコン鋼板グレードです。-クラス 2 の特徴は、焼き入れ焼き戻し (Q&T) 熱処理です。これには、鋼を臨界温度まで加熱し、液体媒体中で急速に冷却し、延性を高めるために再加熱することが含まれます。このプロセスにより、材料は標準的な規格化鋼よりも大幅に高い内部圧力と外部応力に耐えることができるため、エネルギー分野における厚壁の容器の建造には不可欠となっています。-
主な特徴
機械的復元力:極度の静水圧荷重下でも変形に対して高い耐性を示します。
管理された硬度:焼き戻し段階により、鋼が過度に脆くなることがなくなり、より安全な穴あけやタップ加工が可能になります。
熱耐久性:氷点下から中程度の熱までの幅広い動作温度にわたって構造の完全性を維持します。-
グレードの指定
ASME : アメリカ機械学会。これは、材料が次の規格に準拠していることを示します。ASME ボイラーおよび圧力容器コード (BPVC)、特にセクション II、パート A。
S :この接頭辞は、その材料が特に承認されたASME 圧力容器の建設に使用されます。
A :を示します鉄系材料(鉄または鋼)。
537 :の標準仕様番号。これは、溶融溶接圧力容器用の「熱処理された炭素-マンガン-シリコン鋼板」のグループを識別します。-
クラス 2 :を定義します熱処理と強度レベル.
クラス 1 (正規化のみ) とは異なり、クラス 2 は焼き入れ焼き戻し (Q&T).
比較: SA537 クラス 2 と SA387 グレード 11
冷却方法:SA537 クラス 2 は液体-急冷; SA387 グレード 11 (Cr-Mo 鋼) は通常、正規化および強化.
化学プロファイル:SA537は炭素-マンガン鋼鉄; SA387 グレード 11 は、合金鋼クロムとモリブデンが含まれています。
温度範囲:SA537 は以下のために設計されています。低から中程度気温。 SA387 は以下のために設計されています。高温/クリープ製油所での抵抗。
溶接性:SA537 クラス 2 には入熱制御が必要です。 SA387 グレード 11 は必須です予熱とPWHT-ひび割れを防ぐため。

一般的なアプリケーション
天然ガススクラバー:高圧の生天然ガスから不純物を除去するために使用される容器。-
熱エネルギー貯蔵 (TES) タンク:集光型太陽光発電所で使用される大型タンク。-
フラッシュドラム:製油所で液体の流れから蒸気を分離するために使用される圧力容器。
水中減圧チャンバー:商業ダイバーが深海での活動に使用する加圧キャビン。-
炭素捕捉吸収剤:-工業用煙突で CO2 排出を捕捉するために使用される高層工業用柱。
ASME SA537 クラス 2 の硫黄含有量は何ですか?
ASME SA537 クラス 2 の硫黄含有量は最大 0.035% に制限されています。硫黄は特に低温で脆化を引き起こす可能性があるため、その含有量を最小限に抑えると鋼の靭性と耐衝撃性が向上します。硫黄含有量が低いため、材料の全体的な性能が向上し、厳しい条件での圧力容器用途に適しています。
ASME SA537 Class 2の伸びはどのくらいですか?
ASME SA537 クラス 2 の伸びは通常、8 インチ (200 mm) で少なくとも 18% です。これは、材料が破損することなく伸縮および変形できることを示しており、これは材料が機械的応力や突然の衝撃を受ける可能性がある圧力容器用途において重要です。この高い伸びにより、過酷な操作条件における耐久性と安全性が保証されます。
ASME SA537 Class 2の溶接性はどの程度ですか?
はい、ASME SA537 クラス 2 は溶接可能ですが、溶接プロセス中に特別な注意を払う必要があります。亀裂や残留応力のリスクを軽減するために、溶接前の予熱と溶接後の熱処理(PWHT)を推奨します。-この鋼種は炭素含有量が比較的低いため、高炭素鋼と比べて溶接性が向上します。
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SA537 クラス2化学組成 |
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学年 |
要素最大値 (%) |
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C |
ん |
P |
S |
シ |
銅 |
ニ |
Cr |
モー |
|
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SA537 クラス2 |
0.24 |
0.92-1.72 |
0.035 |
0.035 |
0.13-0.55 |
0.38 |
0.28 |
0.29 |
0.09 |
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学年 |
SA537 クラス 2 の機械的性質 |
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厚さ |
収率 |
引張 |
伸長 |
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SA537 クラス2 |
mm |
最小メガパスカル |
メガパスカル |
最小% |
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65 |
415 |
550-690 |
22 |
|
|
65-100 |
380 |
515-655 |
20 |
|
|
100-150 |
315 |
485-620 |
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1. ASME SA537 クラス 2 の炭素含有量は何ですか?
ASME SA537 クラス 2 の炭素含有量は、通常 0.12% ~ 0.20% の範囲です。この炭素含有量の低さにより、溶接性が向上し、溶接プロセス中に亀裂が発生するリスクが軽減されます。強度と延性のバランスが取れているため、高圧や高温にさらされる圧力容器や重要なコンポーネントに適しており、ストレス下での信頼性と耐久性の両方が保証されます。
2. ASME SA537 クラス 2 の引張強さはどれくらいですか?
ASME SA537 クラス 2 の引張強度は通常、70 ksi (485 MPa) ~ 90 ksi (620 MPa) の範囲です。この範囲であれば、材料は構造的完全性を維持しながら、実質的な機械的応力に耐えることができます。この鋼は、内圧を故障なく管理するために高い強度が必要とされる圧力容器などの用途向けに設計されています。
3. ASME SA537 クラス 2 の硫黄含有量は何ですか?
ASME SA537 クラス 2 の硫黄含有量は最大 0.035% に制限されています。硫黄は特に低温で脆化を引き起こす可能性があるため、その含有量を最小限に抑えると鋼の靭性と耐衝撃性が向上します。硫黄含有量が低いため、材料の全体的な性能が向上し、厳しい条件での圧力容器用途に適しています。
4. ASME SA537 クラス 2 はどのような業界で使用されていますか?
ASME SA537 クラス 2 は、石油化学、石油およびガス、発電、化学処理などの業界で一般的に使用されています。通常、以下の製造に使用されます。圧力容器, 熱交換器, 原子炉、および高圧および高温に耐える必要があるその他の機器。この材料の靭性、強度、優れた溶接性により、これらの分野で人気があります。
5. ASME SA537 クラス 2 の熱処理プロセスとは何ですか?
ASME SA537 クラス 2 は、焼き入れおよび焼き戻しの熱処理プロセスを受けます。鋼は高温に加熱され、その後急速に冷却(焼き入れ)され、低温で焼き戻されます。このプロセスにより鋼の強度、靱性、脆性破壊に対する耐性が向上し、高圧と高温に耐えなければならない圧力容器やその他の重要なコンポーネントに適しています。
6. ASME SA537 クラス 2 のリン含有量は何ですか?
ASME SA537 クラス 2 のリン含有量は最大 0.035% に制限されています。リンは、特に低温において鋼の靭性に悪影響を与える可能性があります。 ASME SA537 クラス 2 は、リンのレベルを低く抑えることで、材料の靭性と脆性破壊に対する耐性を維持することを保証します。これは、低温環境で使用される圧力容器にとって極めて重要です。-
7. ASME SA537 クラス 2 のマンガン含有量は何ですか?
ASME SA537 クラス 2 のマンガン含有量は、通常 0.60% ~ 1.35% の範囲です。マンガンは、強度、靭性、焼入れ性を高める重要な合金元素です。これは、圧力容器や熱交換器など、特に高圧や機械的ストレスが一般的となる環境において、材料が応力下でより優れた性能を発揮するのに役立ちます。
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