
DE 10216 13CrMo4-5 Nahtlose Stahlrohre
13CrMo4-5-Stahlrohre werden üblicherweise als Strukturwerkstoffe in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck wie beispielsweise in Druckbehältern, Kesseln und petrochemischen Anlagen verwendet.
DE 10216-2 13CrMo4-5 Nahtlose Stahlrohre
Die chemische Zusammensetzung von13CrMo4-5 nahtloses Stahlrohr. Die Hauptbestandteile dieses legierten Stahls sind Chrom, Molybdän, Mangan, Silizium und andere Legierungselemente. An zweiter Stelle stehen Festigkeit und Härte. Nahtlose 13CrMo4-5-Rohre haben eine bestimmte Streckgrenze und Härte, die je nach spezifischen Anforderungen angepasst werden können. Der letzte Schritt ist die Wärmebehandlung. Durch geeignete Wärmebehandlungsverfahren können die Leistung und die Organisationsstruktur von 13CrMo4-5 verbessert werden.
13CrMo4-5-Stahlrohre haben die folgenden Haupteigenschaften: hohe Temperaturfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute Schweißbarkeit und hervorragende Zähigkeit. Erstens kann es bei hohen Temperaturen eine hohe Festigkeit beibehalten und Arbeitsumgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck standhalten. Zweitens hat das legierte Stahlrohr eine gute Korrosionsbeständigkeit und kann der Erosion durch korrosive Medien wie Oxidation und Sulfid widerstehen. Darüber hinaus hat das 13CrMo4-5-legierte Stahlrohr eine gute Schweißbarkeit und eignet sich für verschiedene Schweißverfahren. Schließlich hat dieser legierte Stahl eine hervorragende Zähigkeit und kann unter Hochtemperaturbedingungen eine gute Schlagzähigkeit beibehalten.
Die Anwendungsgebiete von 13CrMo4-5-Stahlrohren sind in der Petrochemie, in der Stromerzeugung und in Kesselrohren und anderen Bereichen weit verbreitet. In der petrochemischen Industrie wird es zur Herstellung von Hochtemperatur- und Hochdruck-Petrochemiegeräten wie Reaktoren, Wärmetauschern, Türmen usw. verwendet.
Produkteigenschaften
Chemische Zusammensetzung von EN 10216-2 13CrMo4-5
| Stahlsorte | Stahlnummer | C | Si | Mn | P max | Smax |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | {{0}},10 bis 0,17 | Kleiner oder gleich 0,35 | {{0}},40 bis 0,70 | 0,025 | 0,020 |
| Cr | Moment | Ni | Alles | Cu |
| 0,70 bis 1,15 | {{0}},40 bis 0,60 | Kleiner oder gleich 0,30 | Kleiner oder gleich 0,040 | Kleiner oder gleich 0,30 |
Mechanische Eigenschaften von EN 10216-2 13CrMo4-5
| Stahlsorte | Obere Streckgrenze bzw. Dehngrenze R eH bzw. Rp 0,2 für Wanddicke Tmin. | Zugfestigkeit Stärke RM |
Verlängerung Eine Minute. % a |
|||||
| Stahlname | Stahl Nummer |
T Kleiner oder gleich 16 | 16 < T Kleiner oder gleich 40 | 40 < T Kleiner oder gleich 60 | 60 < T Kleiner oder gleich 100 | l | t | |
| MPa * | MPa * | MPa * | MPa * | MPa * | ||||
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 290 | 290 | 280 | - | 440 bis 590 | 22 | 20 |
DE 10216 13CrMo4-5 Nahtlose Stahlrohre

Toleranzen für Innendurchmesser und Mindestwandstärke
| Toleranzen auf Innendurchmesser |
Toleranzen für T min für eine T min /d-Verhältnis |
|||
| d | d min | Kleiner oder gleich 0,05 | > 0,05 Kleiner oder gleich 0,1 |
> 0,1 |
| ± 1% oder ± 2 mm je nachdem, welcher Betrag größer ist |
({{0}}%,0) oder (+ 4 mm,0), je nachdem, welcher Wert größer ist. | + 35% 0 |
+ 28% 0 |
+ 22% a 0 |
| aBei Außendurchmessern D größer oder gleich 355,6 mm ist eine örtliche Überschreitung der oberen Wandstärke um weitere 5 % der Wandstärke T zulässig. | ||||
Toleranzen bei exakten Längen
Maße in mm
| Länge L | Toleranz der exakten Länge |
| L Kleiner oder gleich 6000 | +10 0 |
| 6000 < L Kleiner oder gleich 12 000 | +15 0 |
| L > 12 000 | + nach Vereinbarung 0 |
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F.IstA106 Rohr der Güteklasse Bnahtlos?
A.ASTM A106 GR. B Nahtlose Kohlenstoffstahlrohre sind die übliche Spezifikation für nahtlose Kohlenstoffstahlrohre für den Hochtemperatureinsatz.
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