هل P355NH فولاذ قابل للحام؟

Jan 27, 2026 ترك رسالة

P355NHعبارة عن فولاذ هيكلي ذو حبيبات دقيقة عادية وقابل للحام- ويتم إنتاجه وفقًا للمعايير الأوروبيةإن 10028-3. إنه مصمم خصيصًا لتصنيع أوعية الضغط والغلايات والأنابيب التي تعمل في بيئات ذات درجات حرارة مرتفعة، تصل عادةً إلى400 درجة.

info-475-329

المواصفات الرئيسية

معيار: EN 10028-3 (الفولاذ لأغراض الضغط).

رقم المادة: 1.0565.

تعيين: يشير "P" إلى الضغط، ويشير "355" إلى حد أدنى لقوة الإنتاج يبلغ 355 ميجا باسكال (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم)، ويشير "NH" إلى أنه تم تسويته ومخصص لخدمة درجات الحرارة العالية-.

حالة التسليم: عادي (تسخينه إلى 900-950 درجة وتبريده بالهواء-) للحصول على بنية حبيبية دقيقة وموحدة-

 

التركيب الكيميائي

البديل يقذف قابلية اللحام   C % سي % من % P % S % نسبة الكروم ني % شهر ٪ V % تي % % النحاس آل % ملحوظة % N %
2714 نسخة سيف 0.43الأعلى دقيقة 0.01 0.01 1.10 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.020 0.000 0.0000
بي سي 0.27الأعلى الأعلى 0.18 0.50 1.70 0.025 0.010 0.30 0.50 0.08 0.100 0.030 0.30 - 0.050 0.0120

 

الخواص الميكانيكية

البديل حالة شكل البعد [مم] قوة الخضوع الدنيا [MPa] قوة الشد [MPa] استطالة أ5 [%] قوة التأثير (ISO-V).دقيقة
روبية0.2 * Rايه, ** Rش
2714 +ع شريط دائري 25 < 35 355* 490-630 22 -20 درجة 40 ي (طويل)
شريط دائري 35 < 50 345* 490-630 22 -20 درجة 40 ي (طويل)
شريط دائري 50 < 70 325* 490-630 22 -20 درجة 40 ي (طويل)
شريط دائري 70 < 100 315* 470-610 21 -20 درجة 40 ي (طويل)
شريط دائري 100 < 150 295* 450-590 21 -20 درجة 40 ي (طويل)

 

درجات حرارة التحول

  درجة الحرارة
آنسة 432
AC1 717
AC3 847

 

مزايا P355NH

مقاومة رائعة لدرجات الحرارة والضغط-.: يحافظ على خواص ميكانيكية ثابتة عند درجات حرارة تشغيل تصل إلى 400 درجة، مع حد أدنى لمقاومة الخضوع يبلغ 355 ميجا باسكال. يمكنه تحمل الضغط العالي الذي يصل إلى 10 ميجا باسكال ومقاومة التعب الحراري في ظل ظروف درجات الحرارة المتناوبة، مما يجعله مناسبًا لعمليات أوعية الضغط ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية- في صناعات البتروكيماويات وتوليد الطاقة.

صلابة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة-.: مع طاقة تصادم ذات درجة Charpy V- أكبر من أو تساوي 30 جول عند -20 درجة، فهي تتمتع بمقاومة قوية لتأثيرات درجات الحرارة المنخفضة-والكسر الهش. تضمن هذه الميزة التشغيل الآمن في مناطق جبال الألب، ومعدات النقل والتخزين ذات درجات الحرارة المنخفضة، والبيئات البحرية ذات درجات الحرارة المنخفضة دون حدوث أضرار هيكلية.

قابلية معالجة فائقة: يتميز بقابلية تشغيل جيدة على الساخن (850-1150 درجة) مع مقاومة منخفضة للتشوه، مما يسهل عملية التشكيل، الدرفلة والثني. كما أنه يدعم التشكيل على البارد والختم بدون التسخين المسبق في معظم الحالات. من السهل لحام المادة باستخدام الطرق الشائعة، ولا تتطلب أي معالجة حرارية معقدة للحام مسبقًا-للألواح الرقيقة والمتوسطة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج.

أداء المواد مستقرة والمتانة: باعتباره فولاذًا هيكليًا ذو حبيبات دقيقة مع محتوى شوائب يتم التحكم فيه بشكل صارم (S أقل من أو يساوي 0.035%، P أقل من أو يساوي 0.035%)، فهو يتمتع بتركيبة كيميائية وبنية مجهرية موحدة. إنها تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل بالنسبة للوسائط الصناعية العامة ورذاذ الملح البحري، مما يقلل من تكاليف صيانة المعدات ويطيل عمر الخدمة. كما أنها تلبي المعايير الدولية (EN 10028) للحصول على جودة موثوقة.

 

info-274-376التطبيقات الأساسية

المعدات البتروكيماوية والكيميائية: المواد الأساسية للمكونات الحاملة للضغط، بما في ذلك المفاعلات (تكسير النفط الخام، والتخليق الكيميائي)، والمبادلات الحرارية (نقل الحرارة المتوسط)، والفواصل (فصل المواد وتنقيتها)، والخزانات الكروية (التخزين المتوسط ​​الضغط العالي{{1}).

معدات توليد الطاقة: المكونات الرئيسية للطاقة الحرارية، والطاقة النووية، ومحطات الطاقة الكهرومائية، مثل أسطوانات الغلايات، وأغلفة ضغط المفاعلات النووية، وأنابيب المياه ذات الضغط العالي- للطاقة الكهرومائية، والتوربينات الحلزونية.

تخزين الطاقة والمكونات البحرية: يتم تطبيقه على حاويات تخزين ونقل طاقة الهيدروجين، وأجهزة فصل الهواء ذات درجات الحرارة المنخفضة-، والأجزاء الهيكلية للمنصة البحرية وخطوط أنابيب ضغط السفن.

المعدات الصيدلانية والغذائية: أوعية الضغط الصحي، وصهاريج تخزين المواد الخام، وخطوط أنابيب النقل التي تلبي معايير النظافة الخاصة بالصناعات الدوائية والأغذية.

 

سيناريوهات التطبيق النموذجية

مجال البتروكيماويات: مصافي النفط، ومصانع الكيماويات، ومحطات معالجة الغاز الطبيعي، التي تتكيف مع الضغط العالي-(حتى 10 ميجاباسكال) ودرجات الحرارة المتناوبة (-20 درجة إلى 400 درجة) وظروف العمل.

مجال توليد الطاقة: غرف غلايات محطات الطاقة الحرارية ومباني مفاعلات محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية في جبال الألب، ومقاومة التغيرات في درجات الحرارة لضمان إمدادات طاقة مستقرة.

تخزين الطاقة والمجال البحري: محطات إعادة التزود بالوقود الهيدروجيني، ومحطات فصل الهواء، ومنصات النفط والغاز البحرية، والسفن العابرة للمحيطات-التي تتحمل تأثير درجات الحرارة المنخفضة-والتآكل الناتج عن رذاذ الملح.

مجال الأدوية والغذاء: ورش المواد الخام الصيدلانية، ومصانع معالجة الأغذية والمشروبات وورش التعبئة والتغليف المعقمة، تلبي معايير إدارة الغذاء والدواء وغيرها من معايير النظافة لتجنب تلوث المنتج.

 

اتصل الآن

 

لمزيد من التفاصيل حول منتجات الصلب الخاصة بـ GNEE، اتصل بنا على beam@gneesteelgroup.com. ونحن نتطلع إلى العمل معكم.

 

ما هي المعالجة الحرارية المطلوبة لـ P355NH؟

عادة ما يتم توفير P355NH في حالة طبيعية (التسخين إلى 890-950 درجة، الاحتفاظ لفترة معينة، ثم تبريد الهواء). يعمل التطبيع على تحسين بنيته المجهرية، ويعزز المتانة ويضمن خصائص ميكانيكية موحدة عبر المادة.

 

ما هو الفرق بين P355NH وP355N؟

الفرق الرئيسي يكمن في درجة حرارة اختبار التأثير. يتطلب P355NH اختبار التأثير عند -20 درجة، بينما يتم اختبار P355N عند 20 درجة. كلاهما يلبي نفس متطلبات الإنتاجية وقوة الشد، لكن P355NH يتمتع بصلابة أفضل في درجات الحرارة المنخفضة.

 

ما هو نطاق قوة الشد لـ P355NH؟

تتراوح قوة الشد لـ P355NH من 470 ميجا باسكال إلى 630 ميجا باسكال، كما هو محدد في EN 10028-2. يضمن مستوى القوة هذا قدرته على تحمل الضغط العالي والحمل في تطبيقات أوعية الضغط والغلايات دون تشوه أو فشل.

 

ما هي قوة الخضوع لـ P355NH؟

تتمتع P355NH بقوة إنتاجية لا تقل عن 355 ميجا باسكال في درجة حرارة الغرفة. وهذا يعني أنها يمكن أن تقاوم التشوه الدائم عند تعرضها لضغط أقل من 355 ميجا باسكال، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة الهيكلية للمكونات الحاملة للضغط.

 

هل يمكن استخدام P355NH في أوعية الضغط؟

قطعاً. تم تصميم P355NH خصيصًا لتصنيع أوعية الضغط. إن قوتها العالية وصلابتها الجيدة ومقاومتها لدرجات الحرارة المعتدلة تجعلها مناسبة لتخزين ونقل الغازات والسوائل والوسائط الأخرى تحت الضغط في مختلف الصناعات.

 

ما هي الصناعات التي تستخدم عادة P355NH؟

يستخدم P355NH على نطاق واسع في صناعات البتروكيماويات وتوليد الطاقة (محطات الطاقة الحرارية) والكيماويات والنفط والغاز وصناعات الغلايات. يتم استخدامه في صنع أوعية الضغط والغلايات والمبادلات الحرارية وخطوط الأنابيب للضغط العالي-وسائط الحرارة العالية-.

 

ما هو الحد الأقصى لسمك لوحات P355NH؟

يبلغ الحد الأقصى لسمك ألواح P355NH المحددة في EN 10028-2 عادةً 200 مم، ولكن يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات محددة. قد تحتاج الألواح السميكة إلى معالجة حرارية واختبارات أكثر صرامة لضمان الأداء الموحد خلال السماكة.

 

ما هي كثافة P355NH؟

تبلغ كثافة P355NH حوالي 7.85 جم/سم مكعب، وهي نفس كثافة معظم الفولاذ الكربوني والسبائك المنخفضة-. تُستخدم هذه القيمة لحساب الوزن في التصميم الهندسي وشراء المواد والتحليل الهيكلي لأوعية الضغط والمكونات الأخرى.

 

هل يمكن استخدام P355NH في درجات حرارة منخفضة؟

نعم، يمكن استخدام P355NH في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -20 درجة. ويضمن الحد الأدنى لطاقة التصادم البالغة 30 جول عند -20 درجة صلابة جيدة وتجنب الكسر الهش في سيناريوهات تحمل الضغط المنخفض-، مثل المناطق الباردة أو تخزين الوسائط ذات درجة الحرارة المنخفضة.

 

ما هي طرق الاختبار المستخدمة لـ P355NH؟

تتضمن طرق الاختبار الشائعة لـ P355NH تحليل التركيب الكيميائي (قياس الطيف)، والاختبارات الميكانيكية (الشد، والإنتاج، والاستطالة)، واختبار التأثير (Charpy V-notch) عند -20 درجة، والاختبار غير المدمر (الموجات فوق الصوتية، والتصوير الشعاعي) للتحقق من وجود عيوب داخلية.

 

هل تتمتع P355NH بمقاومة للتآكل؟

تتمتع P355NH بمقاومة أساسية للتآكل في البيئات الجوية والتآكل المعتدل. ومع ذلك، في البيئات القاسية (مثل المياه الحمضية أو القلوية أو المالحة)، فإنها تحتاج إلى حماية إضافية مثل الطلاء أو الجلفنة أو الطلاء لمنع التآكل وإطالة عمر الخدمة.

إرسال التحقيق