ASTM A790 / ASME SA790 UNS S32750縫い目がないすごい ステンレス鋼のパイプ
S32750これはスーパーデュプレックスステンレス鋼このバランスは高強度と耐腐蝕性を得るのに不可欠です製造中に段階バランスが注意深く制御されます均衡が歪んでいる場合 (例えば,フェライトが多すぎる場合),硬さや耐腐蝕性が低下する可能性があります.微細構造を最適化するために熱処理 (溶液焼却) が使用されます.通常は1020~1100°C (1868~2012°F) の温度迅速な消し去りに続く.
S32750は特に耐性があります塩化物ストレス腐食クラッキング (CSCC)塩化物が多い環境 (海水や塩水溶液など) で304や316のようなオーステニティックステンレスでよくある問題です.
これは海水や高圧に晒されるのが一般的である 海上での石油とガス用途に最適です
ASTM A790 / ASME SA790 S32750 スーパーデュプレックスステンレス鋼管の仕様
スタンダード | ASTM A790,ASME SA790 |
同等の基準 | DIN 17458,GOST 9941-81,GOST 9940-81,EN 10216-5,ASTM A790,ASME SA790,DIN 17456 |
材料 | S32750 |
同等の材料 | X2CrNiMoN25-7-4, 1 つ4410, 2507, F53 |
関連製品 | ステンレス鋼管,ステンレス鋼管,熱交換器の鋼管 |
ASTM A790 / ASME SA790 S32750 スーパーデュプレックスステンレス鋼管 C化学成分
グレード |
C について マックス |
そうだ マックス |
ミニ マックス |
P マックス |
S マックス |
C.C. | ニ | モー | N |
UNS S32750 | 0.030 | 0.8 | 1.2 | 0.030 | 0.015 | 24.0-260 | 60.0-8 だった0 | 3.0-50 | 0.24-0 だった32 |
UNS S31803 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.020 | 0.020 | 21.0-230 | 4.5 - 65 | 2.5-3 だった5 | 0.08-0 だった20 |
UNS S31500 | 0.030 | 1.0 | 1.2-20 | 0.030 | 0.030 | 18.0-19 だった0 | 4.5-5 わかった5 | 2.5-3 だった5 | 0.05-0 だった10 |
ASTM A790 / ASME SA790 デュプレックスステンレス鋼管物理 的 な 特質
グレード | Y.S.M.Pa ミニ | T.S.M.P. Min | 伸縮率 % | 硬さ HRC |
UNS S32750 | 550 | 800 | 15 | 20 |
UNS S31803 | 450 | 620 | 25 | 20 |
UNS S31500 | 440 | 630 | 30 | 20 |
他の特徴 超複合鋼 UNS S32750
窒素含有量の影響 |
S32750の窒素含有量 (0.24~0.32%) は重要な役割を果たします. 耐性や耐腐蝕性を高めます オウステニティス相を安定させ 溶接能力と強度を向上させる また,窒素は,溶接または高温への長期的暴露中に有害な金属間相 (例えばシグマ相) の形成を防ぐのに役立ちます. |
溶接 に 関する 考え方 |
S32750は溶接可能ですが,以下を避けるために熱入力とインターパス温度を注意深く制御する必要があります. シグマ相またはクロムカービッドの形成,腐食耐性や強さを低下させる. 溶接領域にフェライトが多すぎる 推奨されるフィールメタル: ER2594 または ER2553 溶接後熱処理は一般的には不要ですが,特定のケースでは耐腐蝕性を回復するために使用できます. |
熱安定性 |
S32750は,最大300°C (572°F) まで良好な熱安定性を有する.この温度を超えた場合,長期間の暴露は,以下の原因となる. 金属間相の形成による脆性 腐食耐性が低下した これは,ニッケルベースの合金と比較して高温アプリケーションでの使用を制限します. |
費用対効果 |
S32750は,高強度と耐腐蝕性を要求するアプリケーションでは,インコネルやハステロイのような高ニッケル合金よりもコスト効率が良い. 低ニッケル含有量 (6%8%) がオーステニティックステンレス鋼 (例えば,10%14%のニンを含む316L) と比べると,より経済的である. |
適用する