p355gh مقابل p265gh
التركيب الكيميائي
| عنصر | P355GH (إن 10028-2) | P265GH (إن 10028-2) | الاختلافات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| الكربون (ج) | أقل من أو يساوي 0.18% | أقل من أو يساوي 0.20% | يحتوي P355GH علىالحد الأقصى لمحتوى الكربون أقل قليلاً لتحسين قابلية اللحام والمتانة عند مستويات قوة أعلى. |
| السيليكون (سي) | أقل من أو يساوي 0.60% | أقل من أو يساوي 0.40% | يسمح P355GH ارتفاع السيليكون لتحسين عملية إزالة الأكسدة -ومقاومة درجات الحرارة العالية. |
| المنغنيز (من) | 1.10–1.70% | 0.80–1.40% | يحتوي P355GH علىأعلى المنغنيز لدعم متطلبات القوة والمتانة الأعلى. |
| الفوسفور (ف) | أقل من أو يساوي 0.025% | أقل من أو يساوي 0.025% | كلاهما لديه حدود صارمة للفوسفور لصلابة جيدة. |
| الكبريت (S) | أقل من أو يساوي 0.010% | أقل من أو يساوي 0.015% | يحتوي P355GH علىرقابة أكثر صرامة على الكبريت للحصول على نظافة أفضل وأداء-عالي في درجات الحرارة. |
| الموليبدينوم (مو) / سبائك أخرى | قد يحتوي على أثر Mo، Nb، V للتقوية | عادةً ما يكون أساسه الكربون العادي-المنغنيز | قد يستخدم P355GHعناصر السبائك الدقيقة لتحقيق قوة أعلى دون المساس بالصلابة. |
الخواص الميكانيكية
| ملكية | P355GH (إن 10028-2) | P265GH (إن 10028-2) | الاختلافات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| قوة الخضوع (ReH) | أكبر من أو يساوي 355 ميجا باسكال (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم) | أكبر من أو يساوي 265 ميجا باسكال (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم) | يتمتع P355GH بقوة إنتاجية أعلى بكثير، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات الضغط العالي-. |
| قوة الشد (RM) | 490-630 ميجا باسكال | 410-530 ميجا باسكال | يحتوي P355GH علىنطاق قوة الشد أعلى لتحمل ضغوط داخلية أكبر. |
| استطالة (A5) | أكبر من أو يساوي 20% (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم) | أكبر من أو يساوي 22% (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم) | يتمتع P265GH باستطالة أفضل قليلاً، لكن كلاهما يوفر ليونة كافية لأوعية الضغط. |
| صلابة التأثير | أكبر من أو يساوي 27 J عند 0 درجة أو كما هو محدد | أكبر من أو يساوي 27 J عند 0 درجة أو كما هو محدد | كلاهما يتطلب صلابة جيدة، ولكن القوة الأعلى لـ P355GH قد تتطلب معالجة حرارية أكثر دقة للمحافظة عليه. |
الخصائص الفيزيائية (الميكانيكية-ذات الصلة) ومقارنة التطبيقات
| الملكية/التطبيق | P355GH | P265GH | الاختلافات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| المعالجة الحرارية | عادةً ما يتم تطبيعه (N) أو مروي ومخفف (إذا لزم الأمر) | عادة ما يتم تطبيعها (N) أو تطبيعها | قد يتطلب P355GH معالجة حرارية أكثر تحكمًا لتحقيق قوتها وصلابتها الأعلى. |
| الاستخدام المقصود | -أوعية الضغط العالي، والغلايات، وأنظمة الأنابيب ذات الجدران السميكة- | -أوعية الضغط المتوسط والغلايات والأنابيب العامة | تم تصميم P355GH لتطبيقات الضغط العالي-ودرجة الحرارة الأعلى-. بسبب قوتها الفائقة. |
| قابلية اللحام | جيد، ولكن قد يتطلب التسخين المسبق/المعالجة الحرارية اللاحقة للحام-للأجزاء السميكة | جيد، مع إجراءات لحام أبسط | قد تتطلب القوة العالية وسبائك P355GH ممارسات لحام أكثر حذرا لتجنب التشقق. |
| أداء عالي في درجات الحرارة.- | مناسب لدرجات حرارة تصل إلى ~400 درجة (مشابه لـ P265GH، ولكن مع احتفاظ أعلى بالقوة) | مناسبة لدرجات حرارة تصل إلى ~ 400 درجة | كلاهما يعمل بشكل جيد في درجات الحرارة المعتدلة، لكن P355GH يحافظ على القوة بشكل أفضل تحت ضغوط داخلية أعلى. |
| مقاومة الزحف | تم تعزيزه بسبب السبائك الدقيقة المحتملة | محدود | قد تقدم P355GH استقرار أفضل في درجة الحرارة-المرتفعة-على المدى الطويل إذا كانت متناهية الصغر. |
| المرجع القياسي | EN 10028-2 (أوعية الضغط الفولاذية) | EN 10028-2 (أوعية الضغط الفولاذية) | كلاهما تحت نفس المعيار، ولكن P355GH هو متغير قوة-أعلى. |
أنابيب الصلب P355GH لمصنع أوعية الضغط






