Acél 316h karima tömeg táblázat

Mar 24, 2026

Hagyjon üzenetet

 

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.

 

Steel 316h Flange Weight Chart

 

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.

 

316H Flange Standards and Pressure Classes

 

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).

 

A szálláslekérdezés elküldése
Gyere hozzánk
És kezdje el most az RFQ -kat.
vegye fel velünk a kapcsolatot