ASTM A182 F316Ha 316-os rozsdamentes acél magas-széntartalmú változata, amelyet kifejezetten magas hőmérsékletű kiszolgálásra terveztek.
|
Paraméter |
F316H specifikáció |
|
Széntartalom |
0,04–0,10% (magasabb, mint a normál 316) |
|
Króm |
16.0–18.0% |
|
Nikkel |
10.0–14.0% |
|
Molibdén |
2.0–3.0% |
|
Sűrűség |
7,93 g/cm³ (7930 kg/m³) |
|
Szakítószilárdság |
Nagyobb vagy egyenlő, mint 515 MPa |
|
Hozamerő |
205 MPa vagy annál nagyobb |
|
Maximális szervizhőm |
800 fokig |
A 316H magasabb széntartalma a 316L-hez képest kiváló magas hőmérsékleti szilárdságot biztosít, így ez a kazánelemek, túlhevítők és az 500 fok feletti magas{3}nyomású gőzrendszerek legjobb anyaga.

316H karima súlytáblázata: közös méretek
A következő súlytáblázatok az ASME B16.5 szabvány szerint gyártott 316H karimák elméleti súlyait adják meg. Ezeket az értékeket a 7,93 g/cm³-os rozsdamentes acél sűrűség alapján számították ki, és az ipari-standard referenciatömegeket képviselik.
150 316H osztályú karimasúlyok (kg)
|
NPS |
Hegesztési nyak |
Csúsztatás-be |
Vak |
Aljzathegesztés |
Csavarmenetes |
|
1/2" |
0.9 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
3/4" |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
1" |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.1 |
1.1 |
|
1-1/4" |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.4 |
1.4 |
|
1-1/2" |
2.1 |
1.9 |
2.0 |
1.6 |
1.6 |
|
2" |
2.8 |
2.6 |
2.8 |
2.1 |
2.1 |
|
3" |
4.5 |
4.1 |
4.8 |
3.4 |
3.4 |
|
4" |
6.4 |
5.9 |
7.3 |
4.8 |
4.8 |
|
6" |
11.3 |
10.4 |
13.6 |
8.4 |
8.4 |
|
8" |
16.8 |
15.4 |
21.8 |
12.7 |
12.7 |
|
10" |
22.7 |
20.9 |
31.8 |
17.2 |
17.2 |
|
12" |
31.3 |
28.6 |
44.0 |
23.6 |
23.6 |
300 316H osztályú karimasúlyok (kg)
|
NPS |
Hegesztési nyak |
Csúsztatás-be |
Vak |
Aljzathegesztés |
Csavarmenetes |
|
1/2" |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
3/4" |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
1" |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
1.5 |
|
1-1/4" |
2.3 |
2.1 |
2.2 |
1.9 |
1.9 |
|
1-1/2" |
3.1 |
2.8 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
|
2" |
4.1 |
3.7 |
4.2 |
3.2 |
3.2 |
|
3" |
7.3 |
6.6 |
8.2 |
5.4 |
5.4 |
|
4" |
10.9 |
9.8 |
13.2 |
7.7 |
7.7 |
|
6" |
19.1 |
17.2 |
24.5 |
13.2 |
13.2 |
|
8" |
29.5 |
26.8 |
39.1 |
20.9 |
20.9 |
|
10" |
41.8 |
38.2 |
57.3 |
29.1 |
29.1 |
|
12" |
57.3 |
52.3 |
79.1 |
40.0 |
40.0 |
Megjegyzés: Ezek a súlyok elméleti értékek, és kissé eltérhetnek a gyártási tűrésektől, a burkolat típusától (RF/FF/RTJ) és a konkrét kovácsolási gyakorlattól függően.
316H karimaSzabványok és nyomásosztályok
A karima súlya nem önkényes; nemzetközi szabványok diktálják őket, elsősorban az ASME B16.5 (NPS-hez ½"-től 24"-ig) és ASME B16.47 (nagyobb átmérőkhöz). A 316H karima súlyát elsősorban két változó határozza meg: a névleges csőméret (NPS) és a nyomásosztály.

A gyakori nyomásosztályok közé tartozik a 150, 300, 600, 900, 1500 és 2500. A nyomásosztály növekedésével a karima vastagsága és a kerékagy átmérője növekszik, hogy nagyobb belső nyomást lehessen tartani, ami nem -lineáris tömegnövekedést eredményez. Például egy 600-as osztályú karima súlya lényegesen több mint kétszerese az azonos átmérőjű, 150-es osztályú karimaénak a biztonsági ráhagyáshoz szükséges anyagtérfogat exponenciális növekedése miatt.
Ezenkívül a karima típusa befolyásolja a tömeget. A hegesztett nyaki karima általában többet nyom, mint az azonos osztályú csúszó{1}}karima a kiterjesztett agy és nyak geometriája miatt. Ezzel szemben a vakkarima, amelynek nincs furata, a legnagyobb tömeggel rendelkezik egy adott NPS és osztály esetén.
316H karimaSúlyszámítás
Mérnöki okokból a pusztán diagramokra való támaszkodás kockázatos lehet, ha egyéni méretekről vagy nem{0}}szabványos tűrésekről van szó. Gyártóként javasoljuk a súlyok ellenőrzését az alapsűrűség képlet segítségével. Ez biztosítja a beszerzési előírások szigorúságát.
Az elméleti súlyt (WW) a következőképpen kell kiszámítani:
W=V×ρW=V×ρ
Ahol:
VV=A karima térfogata (³ vagy cm³)
ρρ=316H rozsdamentes acél sűrűsége (0,289 lb/in³ vagy 8,0 g/cm³)
Egy összetett geometria térfogatának kiszámításához, mint például a hegesztett nyaki karima, az alkatrészt egyszerű geometriai alakzatokra kell felosztani: gyűrűre, agyra és nyakra. A csúszó{1}} vagy a lemezperem egyszerűsített becsléséhez azonban az iparban gyakran használják a következő képletet:
W=π4×(OD2−ID2)×T×ρW=4π×(OD2−ID2)×T×ρ
Ahol:
OD=A karima külső átmérője
ID=belső átmérő (furat)
T=A karima vastagsága
ρ=Sűrűségállandó
Számítási példa: Vegyünk egy 6- hüvelykes NPS Class 150 csúszóperemet.
OD=11.00 hüvelyk
ID=6.62 hüvelyk (hozzávetőleges furat)
Vastagság=0.88 hüvelyk
Sűrűség=0.289 lb/in³
Térfogat≈0,7854 × (121–43,8) × 0,88≈53,3 hüvelyk 3 Térfogat ≈ 0,7854 × (121–43,8 × 0,88≈53,3 hüvelyk) Súly ≈53,3 × 0,289 × 15,4 Súly ≈53,3 × 0,289≈15,4 font
Javítás: Ez az egyszerűsített képlet csak a gyűrűt számítja ki. Hozzá kell adni az agy súlyát és a megemelt felületet. A gyakorlatban egy 6"-os, 150-es osztályú karima az ASME táblázat szerint megközelíti a 26 fontot. Ez az eltérés rávilágít arra, hogy miért biztonságosabb a szabványos ASME tömegdiagramokra támaszkodni a kereskedelmi becslésekhez, mint a kézi geometriai számításokhoz, hacsak nincs hozzáférése részletes CAD-modellekhez.
A tényleges és az elméleti súlyt befolyásoló tényezők
Számos tényező okozhat eltéréseket a számított elméleti súlyok és a tényleges gyártási súlyok között:
Gyártási tűrések: Az ASME B16.5 bizonyos mérettűréseket engedélyez, amelyek befolyásolják a végső tömeget
Kovácsolási gyakorlat: A különböző kovácsolási módszerek enyhe anyagsűrűség-változásokat eredményezhetnek
Felületkezelés: A megmunkált felületek eltávolítják az anyagot, csökkentve a végső súlyt
Származási típus: A megemelt felület, a lapos felület és az RTJ konfigurációk eltérő anyagmennyiséggel rendelkeznek
Anyagösszetétel: Az ötvözőelemek enyhe eltérései befolyásolják a sűrűséget
A pontos tömegadatokat igénylő kritikus alkalmazásokhoz javasoljuk, hogy a tényleges mért tömegeket a hitelesített malomvizsgálati jelentésekből szerezze be (EN 10204, 3.1 vagy 3.2 típus).
