ASTM A203/203M Nickellegerade stålplåtar för tryckkärl
ASTM A203/A203M nickellegerade stålplåtar är konstruerade för användning i tryckkärl och lagringstankar som kräver exceptionell prestanda vid låga temperaturer. Dessa stålplåtar, tillgängliga i flera kvaliteter som A, B, D, E och F, är kända för sin utmärkta seghet, duktilitet och svetsbarhet, vilket gör dem idealiska för kritiska tillämpningar inom industrier som petrokemi, kemisk bearbetning och energi . Med en kemisk sammansättning som inkluderar nickel, ger dessa plattor överlägsen motståndskraft mot spröda brott och hög mekanisk hållfasthet, vilket säkerställer tillförlitlighet och säkerhet i kryogena miljöer. ASTM A203/A203M-plattor används ofta vid konstruktion av kryogena lagringstankar, tryckkärl och transportutrustning för flytande gaser, där det är ytterst viktigt att upprätthålla strukturell integritet vid minusgrader. Genom att följa rigorösa kvalitetsstandarder levererar dessa nickellegerade stålplåtar hållbara och effektiva lösningar, vilket gör dem till ett föredraget val för tillverkare och ingenjörer som arbetar med lågtemperaturapplikationer.
Kemisk sammansättning av ASTM A203/203M nickellegerade stålplåtar för tryckkärl
Element |
Grad A (%) |
Grad B (%) |
Grad D (%) |
Grad E (%) |
Grad F (%) |
Kol (max) |
0.17 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
Mangan |
0.70-1.00 |
0.70-1.00 |
0.70-1.00 |
0.70-1.00 |
0.70-1.00 |
Fosfor |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
Svavel |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
Kisel |
0.15-0.40 |
0.15-0.40 |
0.15-0.40 |
0.15-0.40 |
0.15-0.40 |
Nickel |
3.25-3.75 |
3.25-3.75 |
3.25-3.75 |
3.25-3.75 |
3.25-3.75 |
Molybden |
0.45-0.60 |
0.45-0.60 |
0.45-0.60 |
0.45-0.60 |
0.45-0.60 |
Mekaniska egenskaper hos ASTM A203/203M nickellegerade stålplåtar för tryckkärl
Fast egendom |
Betyg A |
Betyg B |
Betyg D |
Klass E |
Klass F |
Draghållfasthet (MPa) |
485-620 |
585-725 |
585-725 |
620-760 |
620-760 |
Yield Strength (MPa) |
275 |
345 |
345 |
415 |
415 |
Förlängning på 2 tum (%) |
22 |
20 |
20 |
18 |
18 |
Specifikation
Standard |
ASTM A203/203M Nickellegerade stålplåtar för tryckkärl |
Stålkvalitet/material |
A, B, D, E, F |
Dimensionera |
T 5-350 mm × B 900-4100 mm × L 3000-25000 mm |
Förpackning |
Packad med plywoodpallar med stålram |
Leveransvillkor |
AR = valsad TM = termomekaniskt styrd bearbetning CR = kontrollerad QT = kyld och härdad N = normaliserad |
Härstamning |
Tillverkad i Kina |
MOQ |
50 ton |
Transport |
Järnväg, till sjöss |
Tillämpningar av ASTM A203/203M nickellegerade stålplåtar för tryckkärl
ASTM A203/203M nickellegerade stålplåtar är speciellt konstruerade för användning i tryckkärl och kryogena lagringstankar som arbetar vid låga temperaturer. Dessa plattor erbjuder utmärkt seghet, duktilitet och svetsbarhet, vilket gör dem idealiska för krävande applikationer i olika industrier.
Kryogena lagringstankar: Används vid konstruktion av lagringstankar för flytande gaser, såsom flytande naturgas (LNG) och flytande petroleumgas (LPG), där upprätthållande av strukturell integritet vid extremt låga temperaturer är avgörande.
Tryckkärl: Idealisk för tillverkning av tryckkärl som fungerar i lågtemperaturmiljöer, vilket garanterar säkerhet och hållbarhet i industrier som petrokemisk och kemisk process.
Transportutrustning: Anställd vid tillverkning av transportutrustning för kryogena vätskor, såsom tankbilar och järnvägsvagnar, som kräver hög hållfasthet och seghet vid minusgrader.
Flyg- och rymdindustrin: Används i rymdtillämpningar där komponenter utsätts för kryogena förhållanden, vilket kräver material med utmärkta mekaniska egenskaper och motståndskraft mot spröda brott.
LNG-terminaler: Används vid konstruktion av LNG-import- och exportterminaler, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda och säkerhet i anläggningar som hanterar kryogent material.
Olje- och gasindustrin: Används i offshore och onshore olje- och gasanläggningar där lågtemperaturseghet och brottbeständighet är avgörande för utrustning som utsätts för extrema miljöförhållanden.
Värmeväxlare: Lämplig för värmeväxlare som arbetar i kryogena miljöer, vilket ger effektiv värmeledningsförmåga och mekanisk stabilitet.