
SA387 Graad 11 Klasse 1is een chroom{0}}molybdeen gelegeerde staalplaat voor hoge- drukvaten, die een goede sterkte en corrosieweerstand biedt, vooral voor olie/gas/petrochemische toepassingen met zuur gas; het heeft een lagere treksterkte dan klasse 2 (60-85 ksi) en een specifieke samenstelling met ~1,25% Cr en ~0,5% Mo, ontworpen voor zware gebruiksomstandigheden.
Belangrijkste kenmerken:
Type:Chroom-molybdeen gelegeerde stalen plaat.
Sollicitatie:Gelaste ketels, drukvaten, hoge-temperatuurapparatuur, vooral in de olie-, gas- en petrochemische industrie.
Eigenschappen:Uitstekende sterkte, hittebestendigheid en weerstand tegen corrosie/oxidatie, vooral door zuur gas (H2S).
Samenstelling (ongeveer):~1,25% chroom (Cr), ~0,5% molybdeen (Mo).
Equivalenten
| BS | NL | ASTM/ASME | DIN |
| 621 B | ––– | SA387-11-1 | ––– |
Specificaties voor ASME SA387 klasse 11 gelegeerde stalen platen
| Aanduiding | Nominaal chroom Inhoud (%) |
Nominaal Molybdeen Inhoud (%) |
| SA387 klasse 11 | 1.25% | 0.50% |
Trekvereisten voor ASME SA387 klasse 11 gelegeerde stalen platen, klasse 1 platen
| Aanduiding: | Vereiste: | Graad 11 |
| SA387 klasse 11 | Treksterkte, ksi [MPa] | 75 tot 100 [515 tot 690] |
| Opbrengststerkte, min, ksi [MPa]/(0,2% offset) | 43 [310] | |
| Verlenging in 8 inch [200 mm], min % | 18 | |
| Verlenging in 50 mm [2 inch], min, % | 22 | |
| Reductie van oppervlakte, min % | ––– |
Chemische vereisten voor ASME SA387 klasse 11 gelegeerde stalen platen
| Element | Chemische samenstelling (%) | |
| SA387 klasse 11 | ||
| Koolstof: | Warmteanalyse: | 0.05 - 0.17 |
| Productanalyse: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangaan: | Warmteanalyse: | 0.40 - 0.65 |
| Productanalyse: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfor: | Warmteanalyse: | 0.035 |
| Productanalyse: | 0.035 | |
| Zwavel (max): | Warmteanalyse: | 0.035 |
| Productanalyse: | 0.035 | |
| Silicium: | Warmteanalyse: | 0.50 - 0.80 |
| Productanalyse: | 0.44 - 0.86 | |
| Chroom: | Warmteanalyse: | 1.00 - 1.50 |
| Productanalyse: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdeen: | Warmteanalyse: | 0.45 - 0.65 |
| Productanalyse: | 0.45 - 0.70 |
verwerkingswerkstroom
1. Warmtebehandeling (meest kritische stap)
Klasse 1-materiaal wordt verwerkt om specifieke mechanische eigenschappen te bereiken (lagere sterkte maar hogere ductiliteit vergeleken met klasse 2).
Normaliseren: De platen worden verwarmd tot een austenitiserende temperatuur (typisch 1650 graden F - 1750 graden F / 900 graden - 955 graden) en aan de lucht gekoeld.
Tempereren: Na het normaliseren moet het staal worden getemperd op een minimumtemperatuur van 1150 graden F (620 graden) om de microstructuur te verfijnen en interne spanningen te verlichten.
Gloeien: Als alternatief kan het materiaal volledig worden uitgegloeid om maximale zachtheid te bereiken voor complexe vormen.
2. Snijden en vormen
Thermisch snijden: Kan worden gesneden met zuurstof-brandstof of plasma. Vanwege het chroomgehalte kan de hitte-getroffen zone (HAZ) uitharden; daarom wordt het vaak aanbevolen om de plaat vóór het snijden voor te verwarmen om randscheuren te voorkomen.
Koudvervormen: Geschikt voor kleine buigingen. Omdat het echter een gelegeerd staal is, is de terugvering -meer uitgesproken dan bij koolstofstaal.
Heetvormen: gewoonlijk uitgevoerd tussen 1650 graden F en 1900 graden F (900 graden - 1040 graden). Als het warmvervormen wordt uitgevoerd, vereist het materiaal doorgaans een volledige her-warmtebehandeling (normaliseren en tempereren) om de gecertificeerde eigenschappen te herstellen.
3. Lasvereisten
SA387 Gr. 11 is geclassificeerd als P-Nummer 4-materiaal onder ASME Sectie IX.
Voorverwarmen: essentieel om waterstof-geïnduceerd scheuren te voorkomen. De voorverwarmingstemperaturen variëren doorgaans van 300 graden F tot 500 graden F (150 graden - 260 graden), afhankelijk van de dikte.
Warmtebehandeling na-lassen (PWHT): Dit is verplicht voor de meeste drukvattoepassingen. Het typische PWHT-bereik is 1200 graden F tot 1300 graden F (650 graden - 705 graden) om lasductiliteit en spanningsverlichting te garanderen.
4. Bewerking
Kenmerken: De taaiheid van de legering maakt het iets moeilijker te bewerken dan standaard koolstofstaal.
Gereedschappen: Gereedschappen van snel-snelstaal (HSS) of hardmetalen worden aanbevolen met een consistente koelmiddelstroom om verharding te voorkomen.
5. Kwaliteitscontrole (testen)
Na verwerking moet het materiaal worden geverifieerd door:
Mechanisch testen: bevestiging van de treksterkte (60–85 ksi) en vloeigrens (min. 35 ksi).
Niet-destructief onderzoek (BDE): gebruik maken van ultrasone tests (UT) volgens SA435 of SA578 om de interne deugdelijkheid te garanderen.
Charpy V-Notch Impact Test: Uitgevoerd als taaiheid bij lage- temperaturen vereist is volgens de specifieke projectcode.
Primaire industriële toepassingen
Vanwege de samenstelling chroom-molybdeen (Cr-Mo) wordt deze staalsoort veel gebruikt in de volgende sectoren:
Olie en gas en petrochemie:
Drukvaten:Gebruikt als primair materiaal voor scheepsrompen en koppen in raffinaderijen.
Zuurgasservice:De weerstand tegen waterstofsulfide (𝐻2𝑆) maakt het essentieel voor het hanteren van "zure" olie- en gasmedia.
Reactoren en opslagtanks:Fabricage van chemische reactoren en tanks op hoge- temperatuur voor hete media.
Energieopwekking:
Industriële ketels:Gebruikt bij de constructie van gelaste ketels en stoomtrommels.
Warmtewisselaars:De voorkeur voor condensorbuizen en warmtewisselaarschalen vanwege thermische stabiliteit.
Kern- en thermische centrales:Gebruikt in hulpsystemen en hoge-temperatuurkanalen.
Chemische verwerking:
Leidingsystemen:Gebruikt voor stoom- en gasleidingen met hoge- temperatuur.
Kleppen & Flenzen:Productie van gesmede componenten zoals flenzen, kleppen en buisklemmen.
Vraag een professionele offerte aan voor SA387 Grade 11 Class 1 van GNEE Steel.
Wat is SA387 Graad 11 Klasse 1?
Het is een laag-gelegeerde stalen plaat voor drukvaten, voornamelijk samengesteld uit koolstof en chroom. Het heeft een goede sterkte bij hoge- temperaturen en corrosiebestendigheid, en wordt veel gebruikt in petrochemische apparatuur.
Wat is de belangrijkste chemische samenstelling van deze staalsoort?
De belangrijkste componenten zijn ongeveer 0,15-0,20% C, 0,80-1,10% Cr, met kleine hoeveelheden Mn, Si, P en S, waardoor de mechanische eigenschappen en eigenschappen bij hoge temperaturen worden gewaarborgd.
Wat is de maximale bedrijfstemperatuur van SA387 Graad 11 Klasse 1?
De maximale continue bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 593 graden (1100 graden F). Daarnaast zullen de sterkte en structurele stabiliteit ervan aanzienlijk afnemen.
In welke industrie wordt deze staalsoort het meest gebruikt?
Het wordt veel toegepast in de petrochemische industrie, raffinaderijen en energieopwekkingsindustrieën, vooral voor drukvaten, ketels en warmtewisselaars.
Wat is het treksterktebereik van SA387 Graad 11 Klasse 1?
De treksterkte ligt doorgaans tussen 415 en 585 MPa. Dit assortiment zorgt ervoor dat het bestand is tegen hoge druk in zware werkomgevingen.
Hoe kan ik de lasbaarheid van deze staalsoort verbeteren?
Voorverwarmen tot 150-200 graden vóór het lassen en een warmtebehandeling na het lassen (PWHT) kunnen de lasspanning verminderen en koude scheuren voorkomen, waardoor de lasbaarheid wordt verbeterd.
Wat is de minimale vloeigrens van SA387 klasse 11 klasse 1?
De minimale vloeigrens is 205 MPa. Deze index weerspiegelt het vermogen om plastische vervorming onder belasting te weerstaan, wat cruciaal is voor druk-dragende onderdelen.
Is SA387 klasse 11 klasse 1 magnetisch?
Ja, het is magnetisch. Vanwege de ferritische structuur, veroorzaakt door het chroomgehalte, vertoont het magnetische eigenschappen, in tegenstelling tot austenitische roestvaste staalsoorten.
Aan welke norm voldoet SA387 Grade 11 Class 1?
Het voldoet aan de ASTM A387-norm, die eisen specificeert voor platen van laag-gelegeerd staal voor drukvaten die bij hoge- temperaturen worden gebruikt.
Wat is het verschil tussen klasse 1 en klasse 2 van SA387 klasse 11?
Klasse 1 heeft een lager koolstofgehalte en een strengere controle op onzuiverheden dan Klasse 2, wat een betere lasbaarheid en taaiheid biedt, geschikt voor dikkere componenten.


