يتميز الفولاذ الخالي من السبائك P235GH بخصائص درجات الحرارة العالية بالإضافة إلى ليونة قوية وصلابة وانحناء بارد وقابلية اللحام. سنخوض في تفاصيل كثيرة حول عدد من الموضوعات المتعلقة بـ P235GH في هذا المنشور ، بما في ذلك التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والاستخدامات والفوائد.
تنتمي P235GH إلى العلامة التجارية الأوروبية القياسية للفولاذ EN10028 ، وهي عبارة عن صفيحة فولاذية من الصلب الكربوني. بشكل عام ، يتم استخدام أفران القوس الكهربائي ومحولات الأكسجين ذات النفخ العلوي للصهر ، وتستخدم تلك ذات المتطلبات العالية التكرير خارج الفرن ، أو إعادة الصهر بالكهرباء أو المعالجة الفراغية ، أو صهر الفرن بالحث الفراغي أو الصهر الفراغي المزدوج ، والمعالجة الحرارية المناسبة. محتوى عناصر صناعة السبائك مرتفع للغاية. لديها مرونة جيدة ، وصلابة ، أداء الانحناء البارد ، وأداء اللحام وهي مناسبة لتصنيع أوعية احتواء الفولاذ للجزيرة النووية ، وأوعية الضغط ، ومكونات المعدات. بالمقارنة مع الفولاذ العادي ، فهي تتمتع بقوة وصلابة أعلى ، وأداء الانحناء واللحام على البارد ، والأداء الفيزيائي ، والأداء الكيميائي ، والتوافق الحيوي ، وأداء العملية.
التركيب الكيميائي (نسبة مئوية) لأوعية الضغط الفولاذية P235GH
تم تنظيم الماكياج الكيميائي لـ P235GH بدقة لضمان أعلى أداء للاستخدام المقصود. يشكل الكربون (C) والمنغنيز (Mn) والفوسفور (P) والكبريت (S) والسيليكون (S) وآثار العناصر الأخرى ، بما في ذلك الألومنيوم (Al) والتيتانيوم (Ti) ، غالبية تركيبته الكيميائية . يتمتع P235GH بالقوة والليونة ومقاومة التآكل اللازمة بسبب تركيبته الكيميائية الدقيقة.
| التركيب الكيميائي (نسبة مئوية) | |||||||||||||
| C ، كحد أقصى | مينيسوتا | P ، كحد أقصى | S ، كحد أقصى | سي ، ماكس | كر ، ماكس | ني ، كحد أقصى | مو ، ماكس | النحاس ، كحد أقصى | Ti ، ماكس | ال ، ماكس | الخامس ، كحد أقصى | N ، كحد أقصى | ملحوظة ، كحد أقصى |
| 0.16 | 0.60-1.20 | 0.025 | 0.010 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.012 | 0.02 |
ملاحظة: Cr plus Cu plus Mo plus Ni: 0. 70max
الخواص الميكانيكية لأوعية الضغط الفولاذية P235GH
نظرًا لخصائص الاستطالة الجيدة ، يمكن لـ P235GH مقاومة الظروف مع درجات الحرارة المرتفعة دون التعرض لتشوه كبير. بالإضافة إلى ذلك ، حتى في درجات الحرارة المرتفعة ، فهي تحافظ على سلامتها الميكانيكية ، مما يجعلها مادة مثالية للغلايات وأوعية الضغط.
| الخصائص الميكانيكية | ||||
| سمك (مم) | قوة الشد ، MPa | قوة الغلة ، MPa ، دقيقة | استطالة (في المئة) ، دقيقة | صلابة ، ماكس |
| ر أصغر من أو يساوي 16 | 360-480 | 235 | 24 | 140 حصان |
| 16<> | 225 | |||
| 40<> | 215 | |||
| 60<> | 200 | |||
| 100<> | 350-480 | 185 | ||
| 150<> | 340-480 | 170 | ||
تعد قابلية اللحام الممتازة إحدى الصفات البارزة في P235GH. إنه ببساطة قابل للحام باستخدام تقنيات تقليدية مثل اللحام بالمقاومة ولحام القوس المحمي بالغاز ولحام القوس المعدني اليدوي. لا تتأثر الصفات الميكانيكية للصلب سلبًا باللحام عندما يتم بشكل صحيح ومع مواد الحشو المناسبة. P235GH هي المادة المفضلة لإنشاء أوعية الضغط والمراجل ذات الأشكال الهندسية المعقدة بسبب قابليتها للحام.
المعالجة الحرارية لأوعية الضغط الفولاذية P235GH
يتم تحسين أداء P235GH بشكل كبير من خلال عملية المعالجة الحرارية. عادةً ما يتم استخدام التطبيع لتعزيز المتانة الكلية للفولاذ وصقل هيكل حبيبات الفولاذ. يستلزم الإجراء تسخين المادة فوق نطاق درجة حرارتها الحرج قبل تبريدها في الهواء الساكن. يقلل التطبيع من الضغط الداخلي ، ويعزز قوة الفولاذ ، ويحسن مقاومة المادة للكسر الهش.
- درجة حرارة المعالجة الحرارية: 1100-850 درجة
- التلدين درجة الحرارة: 890-950 درجة
- تسوية درجة الحرارة: 520-580 درجة
واجهات أوعية الضغط الفولاذية P235GH
- مقاومة جيدة لدرجات الحرارة العالية
- قابلية لحام جيدة
- خصائص ميكانيكية جيدة
- صلابة جيدة وخصائص الانحناء البارد
- مقاومة جيدة للتآكل في الغلاف الجوي
- مقاومة جيدة للتأثير
في قطاعي وعاء الضغط والمراجل ، يتم استخدام P235GH بشكل متكرر. غالبًا ما يتم استخدام الغلايات والمبادلات الحرارية وأوعية الضغط التي تعمل في درجات حرارة وضغوط معتدلة. يمكن العثور على هذه الأجزاء في مجموعة متنوعة من الصناعات ، مثل البتروكيماويات والنفط والغاز والمصافي وتوليد الطاقة. نظرًا لقدرته على اللحام ومقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة وتغيرات الضغط ، يعد P235GH خيارًا يمكن الاعتماد عليه للتطبيقات الصعبة.
لضمان جودة وموثوقية P235GH ، يتم وضع تدابير صارمة لمراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع. تشمل هذه التدابير التحليل الكيميائي والاختبار الميكانيكي والاختبار غير المدمر ، مثل الفحص بالموجات فوق الصوتية ، وهي طريقة فحص للجودة الداخلية للألواح الفولاذية ويمكنها أيضًا اكتشاف العيوب الداخلية مثل الشقوق المخفية والمسام والتراخوما والشوائب ، إلخ. غالبًا ما يقدم المصنعون شهادات اختبار أو إمكانية تتبع المواد للتحقق من أن الفولاذ يتوافق مع المعايير المحددة.







