P460NHis een hoog-niet-gelegeerde staalsoort voor drukvaten die strikt voldoet aan de Europese norm EN 10028-3, die de technische leveringsspecificaties regelt voor staalsoorten die worden gebruikt in druk-lagerapparatuur. Begiftigd met uitstekende lasbaarheid die naadloze verbindingen mogelijk maakt via gebruikelijke lasprocessen, hoge mechanische sterkte om aanzienlijke drukbelastingen te weerstaan, en superieure taaiheid, zelfs onder fluctuerende temperatuuromstandigheden, is deze staalsoort zeer geschikt voor het vervaardigen van drukvaten, ketels en aanverwante componenten die stabiel werken in omgevingen met gematigde temperaturen, waardoor betrouwbare prestaties in industriële scenario's worden gegarandeerd.
|
P460NH Chemische samenstelling |
|||||||
|
Cijfer |
Het element Max (%) |
||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al(min) |
N |
|
|
P460NH |
0.20 |
0.60 |
1.0-1.70 |
0.030 |
0.020 |
|
0.025 |
|
Cr |
Cu |
ma |
Nb |
Ni |
Ti |
V |
|
|
0.30 |
0.70 |
0.10 |
0.005 |
0.80 |
0.03 |
0.20 |
|
|
Cijfer |
|
P460NHMechanische eigendom |
|||||
|
Dikte |
Opbrengst |
Tensilmie |
Verlenging |
Impactenergie (KV J) min |
|||
|
P460NH |
mm |
Min MPa |
Mpa |
Min.% |
-20 graden |
0 graad |
+20 graad |
|
Kleiner dan of gelijk aan 16 |
460 |
570-720 |
17 |
47 |
55 |
63 |
|
|
16>tot kleiner dan of gelijk aan 35 |
450 |
570-720 |
17 |
47 |
55 |
63 |
|
|
35>tot kleiner dan of gelijk aan 50 |
440 |
570-720 |
17 |
47 |
55 |
63 |
|
|
50>tot kleiner dan of gelijk aan 70 |
420 |
570-720 |
17 |
47 |
55 |
63 |
|
|
70>tot kleiner dan of gelijk aan 100 |
400 |
540-710 |
16 |
47 |
55 |
63 |
|
|
100>tot kleiner dan of gelijk aan 150 |
380 |
520-690 |
16 |
47 |
55 |
63 |
|
|
Equivalente staalkwaliteit P460NH |
|||||||
|
Europa |
België |
Duitsland |
BS 1501 |
Italië |
ASTM |
Indië |
Japan |
|
|
|
W St E460 |
|
|
|
|
|
Toepassingen
Petrochemische en chemische industrie: Kerncomponenten van drukvaten, waaronder reactoren, warmtewisselaars en opslagtanks voor ruwe olie, aardgas en chemische reagentia. Het is bestand tegen hoge druk en corrosieve media, waardoor een stabiele werking van raffinage- en chemische processen wordt gegarandeerd.
Energieopwekkingsindustrie: Kritieke onderdelen van thermische energiecentrales, zoals keteltrommels, stoomkoppen en drukleidingen. Het handhaaft de structurele integriteit onder langdurige -termijn hoge- temperatuur en hoge- druk stoomerosie, waardoor een continue stroomvoorziening wordt ondersteund.
Offshore- en maritieme techniek: Structurele componenten van offshore-platforms, onderzeese pijpleidingen en drijvende productie-eenheden. De taaiheid bij lage- temperaturen is bestand tegen zware maritieme omstandigheden, waaronder lage temperaturen, corrosie door zoutnevel en golfslag.
Zware techniek en machines: Drukleidingen met grote- diameter, druk-omvattende constructies en componenten met hoge- belasting in mijnbouwmachines en bouwapparatuur. De hoge vloeigrens vermindert het structurele gewicht en waarborgt tegelijkertijd het draagvermogen.
Voedings- en farmaceutische industrie: Hogedrukautoclaven en sterilisatievaten-. Het voldoet aan de hygiëne-eisen van voedsel- en farmaceutische- kwaliteit, met een goede lasbaarheid om een afgedichte en veilige werking van de apparatuur te garanderen.
Toepassingsvoorwaarden
Temperatuur omstandigheden: Geschikt voor continu gebruik bij -20 graden tot 400 graden. Het behoudt een stabiele sterkte en taaiheid bij lage temperaturen (minimale impactenergie 40J bij -20 graden) en is bestand tegen kruipvervorming bij hoge temperaturen, waardoor structureel falen bij thermische cycli wordt vermeden.
Drukomstandigheden: Ontworpen voor hoge-drukscenario's, met een minimale vloeigrens van 460 MPa en treksterkte van 570-720 MPa. Het is toepasbaar op apparatuur met een interne druk tot 10 MPa, zoals hogedrukreactoren en stoompijpleidingen.
Middelmatige omstandigheden: Aanpasbaar aan niet-sterk corrosieve media, waaronder stoom, aardgas, ruwe olie en neutrale waterige oplossingen. Voor corrosieve omgevingen (bijvoorbeeld zoutnevel, zure media) zijn aanvullende anti-corrosiecoatings of na-nabewerking vereist.
Structurele omstandigheden: Hoofdzakelijk gebruikt in gelaste constructies. Het basismateriaal en de lasverbindingen moeten consistente mechanische eigenschappen behouden, waardoor een strikte controle van de restspanning bij het lassen vereist is om door waterstof-geïnduceerde scheurvorming te voorkomen.
Voorwaarden voor serviceomgeving: Geschikt voor ruwe omgevingen zoals hoge luchtvochtigheid op zee, stof in industriële ruimtes en schommelingen in de buitentemperatuur. Het heeft een goede weersbestendigheid en kan lange tijd stabiel werken zonder duidelijke prestatievermindering.
Aangenomen processen
Verwarmings- en vormingsproces: Heetvormen heeft de voorkeur, waarbij de verwarmingstemperatuur wordt geregeld op 850-1100 graden voor gelijkmatige verwarming. Vormbewerkingen (buigen, walsen) worden binnen het temperatuurbereik voltooid, gevolgd door gecontroleerde koeling om de genormaliseerde microstructuur te behouden en koudescheuren te voorkomen.
Lasproces: Gebruik standaardmethoden zoals SMAW (handmatig booglassen), GMAW (gasmetaalbooglassen) en SAW (ondergedompeld booglassen). Verwarm tot 100-200 graden (aanpassen op basis van plaatdikte) om het waterstofgehalte te verminderen; controleer de interpass-temperatuur onder de 300 graden en voer een warmtebehandeling na het lassen (PWHT) uit voor dikke secties om restspanning te verlichten.
Warmtebehandelingsproces: Geleverd in de genormaliseerde toestand (verwarmen tot 890-950 graden, gedurende een bepaalde tijd vasthouden, luchtkoeling). PWHT (600-650 graden, hittebehoud, langzame koeling) is vereist voor kritische componenten om de taaiheid te verbeteren en de lasspanning te verminderen.
Snij- en bewerkingsproces: Gebruik vlamsnijden, plasmasnijden of knippen voor het snijden; voer randslijpen uit om gladheid te garanderen. Bij het bewerken met hoge-snelheidsstaal- of hardmetalen gereedschappen moet u de juiste snijsnelheid en voedingssnelheid gebruiken om gereedschapsslijtage te verminderen.
Inspectie- en oppervlaktebehandelingsproces: Voer niet-destructief onderzoek uit (ultrasone, radiografische inspectie) op lassen en basismateriaal. Oppervlakken reinigen (ontroesten, ontvetten) vóór het lassen/coaten; breng anti-corrosiecoatings aan (epoxyhars, galvaniseren) voor zware omstandigheden om de levensduur te verlengen.
Neem voor meer informatie over de staalproducten van GNEE contact met ons op via beam@gneesteelgroup.com. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.
Welke corrosieweerstand heeft P460NH?
P460NH heeft een basisweerstand tegen atmosferische en watercorrosie. Voor ruwe omgevingen (bijvoorbeeld zuur, zout water) zijn aanvullende anti-corrosiemaatregelen zoals verven, galvaniseren of coaten vereist om de levensduur te verlengen.
Is P460NH geschikt voor de productie van keteltrommels?
Ja, de P460NH is ideaal voor de productie van keteltrommels. De hoge sterkte, goede lasbaarheid en voldoende taaiheid bij gematigde temperaturen voldoen aan de strenge eisen van keteltrommels op het gebied van druk en veiligheid.
Kan P460NH worden gebruikt voor hogedrukvaten-?
Ja, de P460NH is geschikt voor hogedrukvaten die bij gematigde temperaturen werken. De hoge rek- en treksterkte zijn bestand tegen hoge interne druk, waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid van het schip wordt gegarandeerd.
Kan P460NH koud-gevormd worden?
P460NH kan onder bepaalde omstandigheden koud-worden gevormd. Voor dikke platen of complexe vormen kan voorverwarmen nodig zijn om de vormspanning te verminderen en scheuren te voorkomen. Voor kritische componenten kan een post-warmtebehandeling nodig zijn.
Wat is de hardheid van P460NH?
De Brinell-hardheid (HB) van P460NH is doorgaans 137-187. Deze gematigde hardheid brengt sterkte en bewerkbaarheid in evenwicht, waardoor het gemakkelijk in verschillende componenten kan worden verwerkt.
Kan P460NH worden gebruikt in de petrochemische industrie?
Ja, P460NH wordt veel gebruikt in de petrochemische industrie. Het is geschikt voor de productie van reactoren, afscheiders, opslagtanks en pijpleidingen die olie, gas en chemische media verwerken bij gematigde temperaturen en drukken.
Wat is de thermische geleidbaarheid van P460NH?
De thermische geleidbaarheid van P460NH bedraagt ongeveer 50 W/(m·K) bij kamertemperatuur. Deze eigenschap is belangrijk voor de berekening van de warmteoverdracht in warmtewisselaars en ketelapparatuur.
Wat is de thermische uitzettingscoëfficiënt van P460NH?
De lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van P460NH is ongeveer 11,5×10⁻⁶/graad (20-100 graden). Het wordt gebruikt bij de berekening van thermische spanning tijdens het ontwerp en de bediening van apparatuur.
Wat is de korrelgrootte van P460NH?
P460NH heeft een fijnkorrelige structuur- (korrelgrootte groter dan of gelijk aan 5 volgens ASTM E112). Fijne korrels verbeteren de sterkte, taaiheid en lasbaarheid van het materiaal, waardoor het risico op korrelgrensscheuren wordt verminderd.
Wat is de dichtheid van P460NH?
De dichtheid van P460NH is ongeveer 7,85 g/cm³, hetzelfde als die van gewone koolstofstaalsoorten. Deze dichtheid wordt gebruikt voor de gewichtsberekening bij het ontwerp en de productie van apparatuur.

