Was ist ein Rohr der Materialqualität 16Mo3?

Mar 27, 2024

  • 16Mo3 ist ein in EN10028 spezifizierter Chrom-Molybdän-legierter Stahl für Druckbehälter, der für höhere Betriebstemperaturen geeignet ist.

Das Material ist ein schweißbarer Stahl, der zur Herstellung von Industriekesseln und Stahldruckbehältern in der Öl-, Gas- und Chemieindustrie verwendet wird.

1. 16Mo3-Stahlplattenqualitätsanalyse:
16Mo3 liest sechzehn Molybdän drei Stahlplatten, basiert auf dem Gehalt an C (Kohlenstoff) und Mo (Molybdän), um zu nennen, bezieht sich auf den Kohlenstoffgehalt dieser Stahlplatte in etwa Sechzehntausendsteln und den Molybdängehalt in die Dreißigtausendstel eines Teils oder so.
2. Größe, Form, Gewicht und zulässige Abweichung der 16Mo3-Stahlplatte sollten den Bestimmungen von EN10029 entsprechen, und die Dicke der zulässigen Abweichung sollte der Abweichung der Klasse B von EN10029 entsprechen.
3. Lieferstatus der 16Mo3-Stahlplatte
16Mo3-Stahlblech wird normalerweise in normalisiertem Zustand geliefert und kann je nach Verhandlung zwischen Angebots- und Nachfrageseite unbehandelt geliefert werden.
4. Herstellungsverfahren für 16Mo3-Stahlplatten: Verwendung von Elektroöfen + Ofenraffinierung + Vakuumentgasungsschmelzen, feinkörniger sesshafter Stahl.
5. Implementierungsnorm für 16Mo3-Stahlplatten: EN10028-2, Nummer: 1.5415

16Mo3 seamless steel tubes for pressure purpose

6. Chemische Zusammensetzung von 16Mo3-Stahlrohren

Grad

C

Si

Mn

P

S

16Mo3

0.12-0.2

Kleiner oder gleich 0.35

0.4- 0.9

Kleiner oder gleich 0.025

Kleiner oder gleich 0.01

Cu

Ni

Cr

Moment

Alt

N

Kleiner oder gleich 0.3

Kleiner oder gleich 0.3

Kleiner oder gleich 0.3

0.25-0.35

~

Kleiner oder gleich 0.012

7. 16Mo3 Chrom-Molybdän-Stahlrohr, mechanische Eigenschaften

Stahlsorte

Allgemeine Lieferbedingungen bc

Stahl Dicke mm

Dehnung bei Raumtemperatur  

StreckgrenzeReH(MPa)

Zugfestigkeit MPa

DehnungA%

Aufprallenergie KV,J

Größer als oder gleich wie

bei folgenden Temperaturen (Grad)

Grad

NEIN.

-20

0

20

Größer als oder gleich wie

Größer als oder gleich wie

16Mo3

1.5415

+Nd

Kleiner oder gleich 16

275

440~590

22

~

~

31

16 <>

270

40 < t Kleiner oder gleich 60

260

60 < t Kleiner oder gleich 100

240

430-580

100 < t Kleiner oder gleich 150

220

420-570

150 < t Kleiner oder gleich 250

210

410-570

8. Mechanische Hochtemperatureigenschaften von 16Mo3-Legierungsstahlrohren

Stahlsorte

Stahldicke b,c

die folgenden Temperaturen 0.2%Streckgrenze Rpo.2,oC

t

Mpa

Grad

NEIN.

Mm

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

16Mo3

1.5415

<16

273

264

250

233

213

194

175

159

147

141

16< t≤40

268

259

245

228

209

190

172

156

145

139

40 < t Kleiner oder gleich 60

258

250

236

220

202

183

165

150

139

134

60 < t Kleiner oder gleich 100

238

230

218

203

186

169

153

139

129

123

100 < t Kleiner oder gleich 150

218

211

200

186

171

155

140

127

118

113

150 < t Kleiner oder gleich 250

208

202

191

178

163

148

134

121

113

108

16Mo3 Steam Tube

9. Einfluss des Schwefelelements (S) in nahtlosen 16mo3-Stahlrohren auf die Schweißleistung

Schwefel liegt im Stahl häufig in Form von Eisensulfid vor und verteilt sich in einem Netzwerk an den Korngrenzen, wodurch die Zähigkeit des Stahls erheblich verringert wird. Die eutektische Temperatur von Eisen plus Eisensulfid ist relativ niedrig (985 Grad). Daher ist bei der Heißverarbeitung das Eutektikum von Eisen und Eisensulfid bereits geschmolzen, da die Verarbeitungsstarttemperatur im Allgemeinen 1150-1200 Grad beträgt, was zu Rissen während der Verarbeitung führt. Bei diesem Phänomen handelt es sich um die sogenannte „thermische Schwefelversprödung“. Diese Eigenschaft von Schwefel führt beim Schweißen zu Heißrissen im Stahl. Daher wird der Schwefelgehalt in Stahl im Allgemeinen streng kontrolliert. Der Hauptunterschied zwischen gewöhnlichem Kohlenstoffstahl, hochwertigem Kohlenstoffstahl und hochwertigem Qualitätsstahl liegt im Schwefel- und Phosphorgehalt.

10. Anwendungsbereich des nahtlosen Rohrs aus legiertem Stahl 16Mo3

16Mo3-Stahlplatten werden häufig in der Erdölindustrie, der chemischen Industrie, Kraftwerken, Kesseln und anderen Industriezweigen zur Herstellung von Reaktoren, Wärmetauschern, Separatoren, Kugeltanks, Öl- und Gastanks, Flüssiggastanks, Druckmänteln von Kernreaktoren, Kesseltrommeln und Flüssiggas verwendet Erdölflaschen. , Hochdruckwasserleitungen von Wasserkraftwerken, Turbinengehäuse und andere Geräte und Komponenten.