ASTM A333 Grade 6 Nahtloses Rohr für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen
Dec 04, 2025
Beschreibung der nahtlosen Rohre ASTM A333 Klasse 6
A333 Gr.6 (ASTM A333 Klasse 6) ist ein nahtloses Stahlrohr, das häufig in Umgebungen mit niedrigen{0}Temperaturen eingesetzt wird und dessen Hauptvorteil im liegtaußergewöhnliche kryogene Zähigkeit und Beständigkeit gegen Versprödung.
Nutzung mäßiger Nickelgehalt (0,4–1,0 %)Undstrenge Kontrolle der Komposition, Rohre aus legiertem Stahl A333 Gr.6 behalten beiüberlegene Zähigkeit (Charpy-Schlagenergie größer oder gleich 20 J)UndStärke bei -46 Grad, was sie zu einem machtKosten-effektive Lösung für kryogene Rohrleitungssysteme. Ihre untere Betriebstemperaturgrenze wird jedoch durch den eingeschränktÜbergangstemperatur von duktil-zu-spröde (DBTT ≈ -70 Grad); Anwendungen, die niedrigere Temperaturen erfordern, erfordern Materialien wie 9 % Nickelstahl.
WährendDesign und Konstruktion muss besondere Berücksichtigung gefunden werdenSchweißverfahrenUndkryogene Herstellungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
ASTM A333 Gr.6 Niedrigtemperatur-Nahtlose Rohrspezifikation
A333 GR6 Chemische Zusammensetzung
| Element | Zusammensetzung (%) |
|---|---|
| Kohlenstoff (C) | Weniger als oder gleich 0,30 % |
| Mangan (Mn) | 0.29 - 1.06% |
| Phosphor (P) | Weniger als oder gleich 0,025 % |
| Schwefel (S) | Weniger als oder gleich 0,025 % |
| Silizium (Si) | 0.10 - 0.50% |
Mechanische Eigenschaften des A333 GR6
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit | 415 MPa (min.) |
| Streckgrenze | 240 MPa (min.) |
| Verlängerung | Größer oder gleich 30 % |
| Aufprallenergie | 13 Joule (bei -45 Grad) |
Auswirkungen Anforderungen
| Probengröße, min | Minimaler durchschnittlicher Kerbschlagzähigkeitswert jedes Satzes aus drei Proben | Mindestkerbschlagzähigkeitswert nur einer Probe eines Satzes | Aufpralltemperatur | ||||
| ft-lbf | J | ft-lbf | J | Grad | Minimale Auswirkung Testtemp |
||
| 10 mal 10 | 13 | 18 | 10 | 14 | F | C | |
| 10 mal 7,5 | 10 | 14 | 8 | 11 | 1 | -50 | -45 |
| 10 um 6,67 | 9 | 12 | 7 | 9 | 3 | -150 | -100 |
| 10 mal 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | -50 | -45 |
| 10 bis 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||
| 10 mal 2,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
Anwendungsszenarien
Öl- und Gasindustrie:
Transportpipelines für kryogenes Flüssigerdgas (LNG) (-162 Grad, erfordert 9 % Ni-Stahlunterstützung)
Ausrüstung zur Öl- und Gasförderung in arktische Regionen (z. B. Arktis, Sibirien)
Chemische Industrie:
Unterstützungsstrukturen für flüssiger Wasserstoff (-253 Grad)Undflüssiger Sauerstoff (-183 Grad) Lagergefäße
Rohrleitungen für kryogene ReaktorenUndWärmetauscher
Andere Bereiche:
Strukturelle Anwendungen in kalten Klimazonen (z. B. Brücken, Türme)
Kühlsysteme (Kühllager der -50-Grad-Klasse)
Test und Inspektion

Verpackung und Versand








