材料许用应力表A

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GB150材料许用应力参数表

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16MnR 低合金钢钢板GB665410012045027515015014713812511310610093664315MnVR 低合金钢钢板GB665468550390183183183183183172159147---15MnVR 低合金钢钢板GB6654616530390177177177177177172159147---15MnVR 低合金钢钢板GB66541636510370170170170170170163150138---15MnVR 低合金钢钢板GB66543660490350163163163163163153141131---15MnVNR 低合金钢钢板GB6654616570440190190190190190190175163---15MnVNR 低合金钢钢板GB66541636550420183183183183183181169156---15MnVNR 低合金钢钢板GB66543660530400177177177177177172159147---18MnMoNbR 低合金钢钢板GB6654306059044019719719719719719719719719717711718MnMoNbR 低合金钢钢板GB66541610057041019019019019019019019019019017711713MnNiMoNbR 低合金钢钢板GB665430100570390190190190190190190190190---13MnNiMoNbR 低合金钢钢板GB6654100120570380190190190190190190190188---07MnCrMoVR 低合金钢钢板-1650610490203203203203203203203----16MnDR 低合金钢钢板GB3531616490315163163163156144131122----16MnDR 低合金钢钢板GB35311636470295157157156147134122113----16MnDR 低合金钢钢板GB35313660450275150150147138125113106----16MnDR 低合金钢钢板GB353160100450255150147138128116106100----07MnNiCrMoVDR 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低合金钢锻件JB472630062047020720720720720720720720717711720MnMoNb 低合金钢锻件JB472630050061046020320320320320320320320317711716MnD 低合金钢锻件JB4727300450275150150147135129116110---09Mn2VD 低合金钢锻件JB4727200420260140140---------09MnNiD 低合金钢锻件JB4727300420260140140140140134128119----16MnMoD低合金钢锻件JB4727300510355170170170170170169163----20MnMoD 低合金钢锻件JB4727300530370177177177177177177171----20MnMoD 低合金钢锻件JB4727300500510355170170170170170169163----20MnMoD 低合金钢锻件JB4727500700490340163163163163163163159----08MnNiCrMoVD 低合金钢锻件JB4727300600480200200200200200200200----10Ni3MoVD 低合金钢锻件JB4727300610490203203---------15CrMo 低合金钢锻件JB472630044027514714714713813212311611010710410315CrMo 低合金钢锻件JB47263005004302551431431351261191101049896959335CrMo 低合金钢锻件JB472630062044020720720720720720720720019415011135CrMo 低合金钢锻件JB472630050061043020320320320320320320320019415011112Cr1MoV 低合金钢锻件JB47263004402551471441351261191101049896959212Cr1MoV 低合金钢锻件JB47263005004302451431411311261191101049896959212Cr2Mo1低合金钢锻件JB472630051031017017016916315915615315014714411912Cr2Mo1低合金钢锻件JB47263005005003001671671661591561531501471441411191Cr5Mo 低合金钢锻件JB4726500590390197197197197197197197190136107830Cr13高合金钢锻件JB4728100--137126123120119117112109105100890Cr18Ni9高合金钢锻件JB4728200--1371371371301221141111071051031010Cr18Ni9高合金钢锻件JB4728200--13711410396908582797876750Cr18Ni10Ti 高合金钢锻件JB4728200--1371371371301221141111081061051040Cr18Ni10Ti 高合金钢锻件JB4728200--13711410396908582807978770Cr17Ni12Mo2高合金钢锻件JB4728200--1371371371341251181131111101091080Cr17Ni12Mo2高合金钢锻件JB4728200--137117107999387848281818000Cr19Ni10高合金钢锻件JB4728200--11711711711010398949189--00Cr19Ni10高合金钢锻件JB4728200--1179787817673696766--00Cr17Ni14Mo2高合金钢锻件JB4728200--1171171171081009590868584-00Cr17Ni14Mo2高合金钢锻件JB4728200--117978780747067646362-00Cr18Ni5Mo3Si2高合金钢锻件JB4728100--197197178163156153-----℃)下的许用应力,MPa---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98885837------GB150-98885837------GB150-98885837------GB150-98---------GB150-987253382616----GB150-981009891796452423227GB150-98允许产生微量变形场合747371676252423227GB150-9810310183584433251813GB150-98允许产生微量变形场合767574584433251813GB150-98107106105968165503830GB150-98允许产生微量变形场合797878767365503830GB150-98107--------GB150-98允许产生微量变形场合79--------GB150-98107106105968165503830GB150-98允许产生微量变形场合797878767365503830GB150-98---------GB150-98允许产生微量变形场合---------GB150-98---------GB150-98允许产生微量变形场合---------GB150-98---------GB150-98允许产生微量变形场合---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-987150-------GB150-987150-------GB150-986850-------GB150-98815837------GB150-98815837------GB150-98795837------GB150-9889825735-----GB150-9897--------GB150-9897--------GB150-9889614637-----GB150-9889614637-----GB150-986246352618----GB150-986246352618----GB150-987253382616----GB150-981009891796452423227GB150-98允许产生微量变形场合747371676252423227GB150-9810310183584433251813GB150-98允许产生微量变形场合767574584433251813GB150-98107106105968165503830GB150-98允许产生微量变形场合797878767365503830GB150-98107--------GB150-98允许产生微量变形场合79--------GB150-98107106105968165503830GB150-98允许产生微量变形场合797878767365503830GB150-98---------GB150-98允许产生微量变形场合---------GB150-98---------GB150-98允许产生微量变形场合---------GB150-98---------GB150-98允许产生微量变形场合---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-9849--------GB150-9849--------GB150-9849--------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98---------GB150-98885837------GB150-98885837------GB150-987950-------GB150-987950-------GB150-9889825735-----GB150-9889825735-----GB150-9889614637-----GB150-9889614637-----GB150-986246352618----GB150-987253382616----GB150-981009891796452423227GB150-98允许产生微量变形场合747371676252423227GB150-9810310183584433251813GB150-98允许产生微量变形场合767574584433251813GB150-98107106105968165503830GB150-98允许产生微量变形场合797878767365503830GB150-98---------GB150-98允许产生微量变形场合---------GB150-98---------GB150-98允许产生微量变形场合---------GB150-98---------GB150-98。

ASME 第八卷 应力分类

ASME 第八卷 应力分类

冲击试验
• 影响断裂韧性的因素: • 它随温度、材料的化学成分和制造业、制造工艺儿变化。 • • 其他因素:电弧闪击,特别是修理过的区域,冷加工成型 的板材上的应力集中因素,划痕。 • • 夏比V型槽切口冲击试验是测量断裂韧性的最广泛的方法。
冲击试验
• ASME中需要评估断裂韧性的有: • 筒体、接管、人孔、管板、封头、法兰、补强圈、平盖封 头、条状垫板(在容器上的)、(焊接在容器上的完整的 受压的)附属元件。 • • ASME中包含了脆性断裂的评估过程 • MDMT:最低设计金属温度,即元件/构件有足够的断裂韧 性的最低温度。 • CET:Critical Exposure Temperature,薄膜应力产生的最小 温度。 • 区别:MDMT是物质特性,CET是环境因素。
冲击试验
• 当计算的应力<许用应力时,MDMT最小设计金属温 度会减小。 • PWHT焊后热处理可以减少MDMT达到30°F,假如 PWHT在规范中没有强制需要,而且MDMT得结果是55°F。 • 如果元件的厚度比计算的更厚,可以将MDMT标为通 过。(例如,计算应力<需用应力 )
冲击试验
描述几个材料组之间的关系, 组成厚度和最低设计金属温 度。 如果点在线上或者在曲线的 下方,那么材料是不需要进 行冲击试验的。(例如, MDMT≤CET) 如果不能免除冲击试验,那 么必须在CET温度下对材料 进行冲击试验。 免除意思是这里有足够的经 验证明材料有足够的断裂韧 性不需要进行进一步的试验。
以下图表关联了薄膜应力和弯曲应力的比率和周期反应镇静或者棘轮效应应力分类材料的许用应力对于大多数锅炉压力容器规范卷册许用应力可在sectioniipartd材料性能中找到
材料分子间的作用力
分子间的引力和斥力是同时存在的,当分子间的距 离为某一距离R0时,引力与斥力相等; 当分子间的距离小于R0时(比如压缩物体时)引力 和斥力都增大,但斥力增大得更快,因此分子间的作用力 表现为斥力; 当分子间的距离大于R0时(比如拉伸物体时)引力 和斥力都减小,但斥力减小得更快,因此分子间的作用力 主要表现为引力; 当分子间的距离大于10R0以上时,分子间的作用力 非常小,可以忽略不计,气体分子就属于这种情况(分开 气体很容易,说明气• UG-45(c) :接管剪切许用应力 = 接管抗拉许用应力 的70% • UW-15(c) :焊缝的许用应力是容器材料许用应力的 百分之几: • 坡口焊缝抗拉许用应力 = 74% • 坡口焊缝抗剪许用应力 = 60% • 角焊缝抗剪许用应力 = 49% • 用于按UG-41的补强强度计算。

机械材料应力表

机械材料应力表

1.1.3材料及其许用应力
1.1.3.1结构材料及许用应力
结构材料,Q235—A、16Mn、20、45、40Cr、20Cr、35 ,Q345基本许用应力见表1
表1
1.1.3.2连接件材料及许用应力
连接件材料及许用应力见表2、表3
表2、焊缝的许用应力
表3、螺栓和销轴连接的许用应力
注:当销轴在工作中可能产生微动时,承压许用应力降低50%。

Q是指钢材屈服点,所以用“屈”字汉语拼音首位字母。

后面是数字是代表屈服点是235N/m m2 ,335N/mm2 ,245N/mm2后面的字母代表是等级为B,共分ABCD几个等级。

Q235表述屈服强度为235MPa的钢板;低合金钢中Q235A和Q235B中的A、B是质量等级的区别,其最主要的区别在于是否需要做常温冲击试验,A不需要做,B需要做。

还存在一些细微区别,Q235A与Q235B的其他区别:
1、化学成分:Q235A:C:0.14~0.22:Mn:0.30~0.65;S:0.050
Q235B:C:0.12~0.20:Mn:0.30~0.70;S:0.045
2、力学性能:拉伸试验没有区别,冲击试验A不做,B做20度冲击试验,V型冲击功(纵向)J不小于27。

Q335B:同上,屈服强度为335MPa的B级钢板
Q345B:同上,屈服强度为345MPa的B级钢板。

ASME培训教程ASME规范第VIII-1卷--压力容器

ASME培训教程ASME规范第VIII-1卷--压力容器
UG-4(f) UG-4(f)建议,设备的用户或其指定代理应确认建造容器所使用的材料适合于预期的工作 环境,即在设备的预期使用寿命期限内,能保持要求的机械性能、具有抗腐蚀、抗侵蚀、 抗氧化及其它老化的能力。
UG-10未能完全识别的材料
通常认为只有“规范”认可的材料才能用于规范容器的制造。但是,在UG-4(a)中提到, UG-10允许使用未完全识别、或可按本卷不允许使用的某个技术条件加以识别、即按此技术条 件制造的材料,只要其满足UG-10(a)、(b)、(c)的相应要求。
UG-10(b) 可按生产批号识别、但不能按UG-10(a)认可的材料
UG-10(b)允许使用VIII-1卷中没有列入、虽可识别但不能追踪到材料制造厂原始化学成分的材 料。与UG-10(a)一样,此段也叙述了为使用这类材料需要进行的步骤。不过,在此种情况下, 你必须对每一炉号都进行理化性能试验,并将试验结果与ASME允许的技术条件相比较。如果相 符,你可认定此材料符合Section II的相应材料技术条件。此认可步骤只能由ASME持证厂家完 成。
UG-11
预制和预成形受压件
UG-12
螺栓和螺柱
UG-13
螺母和垫圈
UG-14
棒材
一般来说,在VIII-1卷的其它章节中,如UCS、UHA等,关于材料的要求通常都具有 相同的段落编号。
UG-4(a) UG-4(a)将用于承受压力应力的材料限于那些由Subsection C允许使用的材料,同时还提到 了UG-9、10、11、15和强制性附录,给出其它允许使用的材料
有色金属合金的热处理
退火
将材料加热到一定的温度,然后缓慢冷却。目的是使材料软化,消除冷加工应力。
正火
将材料加热到稍高于退火温度,然后以比退火快的冷却速度冷却。

ASMEVIII

ASMEVIII

ASMEVIII中对允许使用的材料和选用的相关规定允许使用的材料和选用:在为VIII-1卷压力容器选用材料时,应查阅以下不同的资料:Subsection A——材料的一般要求Subsection B——制造方法和特殊工况影响材料的选择Subsection C——针对特殊材料的要求材料表——给出VIII-1卷允许使用的材料(UCS-23、UHS-23、UNF-23等)强制性附录Section II材料的详细要求Part A——钢铁材料Part B——有色金属Part C——焊材Part D——材料性能有关规范案例金属学基础金属通常划分为钢铁材料(铁>50%)和有色金属。

含有一种以上元素的金属为合金。

铁合金(SA-XXX)铸铁——碳>2%,非常脆,不易焊接,适合于制造复杂形状的部件。

钢材——碳<2%,不脆(有韧性),较易焊接。

碳钢——含硅、锰,用于较低温度。

低合金钢——含铬(<10%)、钼、镍,用于高温和含氢介子。

高合金钢——含铬(>10%)、钼、镍、锰,用于腐蚀、高、低温。

按化学成分和性能,不锈钢可分为:马氏体不锈钢(如410)——高铬(>12%),导磁,可通过热处理改善强度和硬度。

铁素体不锈钢(如405、403)——导磁,不可通过热处理来改善强度和硬度。

奥氏体不锈钢(如200、300系列)——不导磁,不可通过热处理来改善强度和硬度。

奥氏体/铁素体双相不锈钢(329)——高强度,比奥氏体不锈钢具有更好的耐腐蚀性。

钢的热处理:ASME规范产品制造中会使用到两个临界温度:下临界温度(A1)=合金开始向奥氏体转变上临界温度(A3)=合金全部转变成奥氏体正火——将钢加热到A3以上大约100︒F,然后在静止空气中冷却。

目的是使钢的组织均匀,使硬度高于钢在退火状态的硬度。

退火——将钢加热到A3以上大约50︒F,然后随炉缓慢冷却。

目的是细化晶粒,使材料软化。

焊后热处理——加热到A1以上的温度,目的是降低制造和焊接应力,降低热影响区的硬度。

Q235A许用应力

Q235A许用应力

Q235A许用应力材料Q235A的许用剪切应力一般,塑性材料〔τ〕=(06~08)〔σ〕脆性材料〔τ〕=(08~10)〔σ〕材料Q235A的屈服强度是235N平方毫米,许用07X235 我们一般采取30KG力平不同的材料其许用应力是不同的在工程中,通常将延伸率dg5%的材料称为塑性材料,延伸率d5%的材料称为脆性材料Q235-A、45钢都属于塑性材料,因此,它们应以屈服应力ss作( 2 ( 2 2 强度条件表示为r ,这里 1 , 2 , 3 为第一、第二和第三主应力, 为材料的许用应力根据车架材料Q235A,其许用应力235 10 Pa ,刚度方面,其在各种工况下的变 64测试结果及分析各工况下最大应力汇总见表1(1)中粱外八字盖板端头131点合成应力最大值为1685MPa,发生在20英尺集装箱工况,大于Q235A钢许用应力161MPa,但超过值在5求助材料Q235A的许用剪切应力李世民111 级别学徒工精华0 发帖1 威望 3 点金钱895 机械币贡献值0 点注册时间最后登录材料Q235A抗弯曲力计算悬赏分:0 |解决时间:2010-12-31 20:45 |提问者:yhw_11234|检举由墙里水平伸出一根钢板,伸出长度2米,钢板厚20mm,宽80mm,(钢板是立着伸出来的,Q235的),我要在端头挂重物,请问下,我最大能挂多重的东西使得钢板不弯曲变形。

这个抗弯曲力是怎么算的,请教下专家,能告诉我具体公式吗,我是学电的不懂力学,想知道个公式以后自己能会算。

谢谢了!最佳答案最大弯矩为:M=P(力)×A(距离)矩形的截面系数W=a×b×b÷6=2×8×8÷6=21.33(厘米3次方)材料的允许应力〔σ〕取1550(kgf/cm^2)=M÷W=P×A÷21.33=P×200÷21.33 P=1550÷200×21.33=165(公斤力)注:从微观来讲,只要点重的东西都会使得钢板弯曲变形,只是弯曲变形量多少的事,现在给你算的是钢板能承受多少力较为符合实际。

材料许用应力表A

材料许用应力表A
94
88
79
72
65
58
555
60﹤t≤100
430-580
235
102
101
100
99
97
97
96
95
94
88
79
72
65
58
碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板
GB 912
GB 3274
Q235a
3﹤t≤16
370-500
235
350
16﹤t≤40
225
Q345a
3﹤t≤16
470-630
345
16﹤t≤35
104
102
101
100
99
98
96
95
94
93
92
91
90
15CrMoG
440~640
295
147
147
147
146
145
144
143
141
140
138
136
135
132
132
131
129
128
127
126
12Cr2MoG
450~600
280
150
123
123
123
123
123
123
123
123
123
表钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
金 属温度

430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560

材料的许用应力表A

材料的许用应力表A

表A.1钢管材料许用应力单位为MPa
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表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
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表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
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表A.2 钢板材料许用应力单位为MPa
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表A.2 钢板材料许用应力表(续)单位为MPa
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表A.3 螺栓材料许用应力表单位为MPa
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实用标准文案
表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表单位为MPa
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表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
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表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
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表B.7 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
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表B.7 符合EN 10216-2标准材料的许用应力表
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实用标准文案。

材料许用应力表A

材料许用应力表A

表A.1钢管材料许用应力单位为MPa
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表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
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表A.2 钢板材料许用应力单位为MPa
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表A.3 螺栓材料许用应力表单位为MPa
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标准实用
表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表单位为MPa
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表B.7 符合EN 10216-2标准材料的许用应力表
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标准实用。

gjb 许用应力 -回复

gjb 许用应力 -回复

gjb 许用应力-回复什么是许用应力?许用应力是指在材料中可以承受的最大应力值,超过这个值会导致材料的变形或破裂。

许用应力是一项重要的设计参数,用于保证工程结构在正常工作条件下的安全运行。

为什么需要许用应力?在工程设计和制造中,各种材料和结构承受的应力是不同的,例如金属、塑料、陶瓷等,它们的强度和脆性等性质不同。

为了保证构件或结构的可靠性和安全性,在设计过程中需要将许用应力作为一个限制条件,以确保材料不会超过其承受能力。

如何计算许用应力?计算许用应力需要考虑到材料的强度和弹性。

强度是材料承受应力的能力,通常通过拉伸试验或压缩试验来获得。

弹性是指材料在受力后恢复形状的能力,通常通过弹性模量来衡量。

在计算许用应力时,需要知道材料的强度和弹性模量,以及构件或结构的几何形状和尺寸。

常用的计算方法有以下几种:1. 简单应力计算方法:根据材料的强度和几何形状,计算出构件或结构的最大应力,并与许用应力进行比较。

这种方法适用于简单的工程问题,例如横截面为矩形或圆形的杆件。

2. 有限元分析:有限元分析是一种数值计算方法,将结构分割成许多小的单元,通过求解线性方程组来得到结构的应力分布和变形情况。

该方法适用于复杂结构或材料的计算。

3. 统计方法:统计方法通过收集和分析大量的实验数据,建立合适的统计模型来预测材料的强度和可靠性。

这种方法可以考虑到材料的不均匀性和随机性,但需要大量的实验数据进行支持。

以上方法都可以用来计算许用应力,选择合适的方法取决于具体的工程问题和设计需求。

如何应用许用应力?在工程设计中,许用应力通常用于确定结构的合适尺寸和形状,以确保材料在工作条件下不会超过其承受能力。

具体的应用包括以下几个方面:1. 构件设计:通过计算许用应力,确定构件的尺寸、形状和材料,以满足可靠性和安全性的要求。

例如在设计一个承重梁时,需要考虑到梁的跨度、荷载、材料的强度和许用应力等因素。

2. 结构设计:对于复杂的结构,需要考虑不同部位的应力分布和集中现象。

ASME中国制造-标准讲解-ASME

ASME中国制造-标准讲解-ASME
课程概况
允许使用的材料和选用 Section II材料技术条件 焊材 冲击试验要求 材料的返修 材料的检验和标记
允许使用的材料和选用
在为VIII-1卷压力容器选用材料时,应查阅以下不同的资料:
Subsection A 材料的一般要求
I
Subsection B 制造方法和特殊工况影响材料的选择
VIII-1卷的材料
UG-4到UG-8、UG-10、UG-12到UG-14:受压件的材料必须是ASME规范Section II中的材料,并限于那些在 UG-23提到的材料。
例外 :UG-4(b):非受压件材料仅须具有可焊性即可。 UG-9:焊接材料。 UG-11(a)&(c):允许使用的ASME/ANSI标准(见规范解释VIII-77-86)。 UG-13(b):垫片仅须是可锻纲(Wrought steels)即可。 UG-15: 同牌号的可锻材料(Wrought materials)已被批准作为可使用材料,但在“采
大家好
1
ASME培训教程
ASME规范第VIII-1卷 -- 压力容器
课程分类
VIII-1卷的构成 材料 设计 制造 无损检测 压力试验、打钢印和出数据报告
VIII-1卷的构成
目标
通过本课程的学习,你将了解到ASME锅炉压力容器规范的组成、
以及第VIII-1卷的构成及其运用,基本掌握如何查阅第VIII-1卷的有 关条文。
第VIII-1卷的构成
前言
Subsection A: 一般要求
Part UG
所有建造方法和所有材料的一般要求
Subsection B: 有关压力容器制造方法的要求
Part UW
焊制容器
Part UF锻制容器

ASME规范规范材料材料性能许用应力

ASME规范规范材料材料性能许用应力

ASME规范规范材料材料性能许用应力ASME锅炉压力容器规范每三年改版一次,2004版规范在去年的8月已经公布。

笔者对照上一版本(含增补),在《ASME在中国》2004 No.4期上撰文《关于2004年版ASME规范第II卷的A篇和D篇的翻译及与2001年版差异的说明》,向读者介绍了第II卷的A篇《铁基材料》新版本的总体变动情况,本文将从6个方面具体介绍第II卷的D篇《材料性能》。

笔者在翻译2004版第II卷的D篇的过程中,与2001年版相比,发现第II卷的D篇在各卷册中变动最大。

通常了解规范各卷内容变更的方法是查阅卷前的“变更一览表”,而第II卷D篇新改版不提供“变更一览表”,只有在后2年发布规范“增补”时才能见到。

尽管第II卷D篇每次增补变动量也不小,但总体上仅仅是页数的变化、各应力表格中钢种的增有减,以及对个别钢材的应力值的调整。

而2004版D篇的变动已经远远超出这种程度,本人认为,造成2004版第II卷D篇发生很大变动的主要原因有以下几点:1)2001版的II卷D篇出了2种单位制的版本,即美国习惯单位版本和公制单位版本。

在公制单位版本中,无论是规格尺寸或厚度、长度尺寸,还有最大许用应力值S和设计应力强度值Sm、各个温度下材料的抗拉强度和屈服强度值,以及对于材料的物理性能数据,都采用公制单位(SI单位)。

首先,温度值不再使用华氏温度。

F,而改变为摄氏温度。

℃;应力值或强度值不再使用psi或ksi,而改用MPa。

因此,在2004版第II卷D篇的名称上还特地示出为:“PART-D ---- PROPERTIES(Metric)”。

在长达近百年的ASME 规范的出版历程中,出版使用国际单位(SI)制的材料性能数据还是首次。

2)2004年版第II卷的D篇第一次针对规范第XII卷《运输罐的建造和连续使用规则》,给出了在设计锅炉及压力容器中所须引用到的规范规定材料的最大许用应力值S以及在规范产品上使用这些材料的过程中需要引用的“注解”。

材料许用应力表A(0619080309)

材料许用应力表A(0619080309)

;.
,.
表 A.1 钢管材料许用应力表(续)
单位为 MPa
金属温度 ℃
430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 标准号
牌号或级别
无缝钢管
72 63 55 47 41 37
07Cr18Ni11Nb
61 55 49
GB 3087
10
;.
,.
产品形式 及标准号
无缝钢管
表 A.1 钢管材料许用应力表(续)
单位为 MPa
牌号或级别
管壁厚度 mm
规定的室温拉伸强度 MPa
Rm
ReL 或
Rp0.2
金属温度 ℃
20 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420
20G
102 101 100 99 99 94
15MoG
89 89 89 88 87 86 86 86 73 60 49
12CrMoG
125 124 123 122 120 119 112 96 82 69 59 49 41
15CrMoG
122 120 114 108 103 96 89 81 74 67 61 54 48 42 37
315
GB713
60﹤t ≤ 100 490-620
305
100 ﹤t ≤ 150 480-610
285
150 ﹤t ≤ 200 470-600
265
6﹤t ≤ 60 450-590

材料许用应力表格A

材料许用应力表格A

精选文档,.表A.1钢管资料许用应力单位为MPa产品形式规定的室温拉伸强度金度牌号或级别MPa℃及标准号管壁厚度Rm ReL或Rp0.220250260270280290300310320330340350360370380390400410420mm 无缝管20Ga15MoG12CrMoG15CrMoG12Cr2MoGGB531012Cr1MoVG10Cr9Mo1VNbN t≤7510Cr9Mo1VNbN t>7507Cr19Ni1007Cr18Ni11NbGB308710t≤16t>16410~55024513712512312011811511311110910610210097959289878378 450~600270150116115114113112111110109108107106106105105104104103102 410~560205137114112110108106104102101100999896959493929190 440~640295147147147146145144143141140138136135132132131129128127126 450~600280150123123123123123123123123123123123123123123123123123123 470~640255157156155154153152151149148146144143141140138137135133132 585~830415168166165165164164164163163162161161159157156154153150148 585~830415168166165165164164164163163162161161159157156154153150148≥515205137113111110109108107106105105104103102101100100999898≥520205137131130129128126125124123122122121120119119118118117117 335~47520511210410198969391898785838078767573706866 195精选文档;.表A.1钢管资料许用应力表(续)单位为MPa金属温度℃430 440 450 460 470 480 490 500 510 520530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660标准号牌号或级别无缝钢管72635547413720G 10210110099999415MoG 898989888786868673604912CrMoG 12512412312212011911296826959494115CrMoG 1221201141081039689817467615448423712Cr2MoG131130128126125124121118998879726558GB531012Cr1MoVG 10Cr9Mo1VNb14514314113813513212912612211811511110799.692.283.874.465.057.249.442.035.528.9N≤75mm10Cr9Mo1VNb 14514314113813513212912612211911510910394.085.076.869.261.655.248.842.335.628.9N>75mm 97969594949393929191908988888376706459545046423807Cr19Ni10 117116116116115115115115114114113113112112109104999182736760544907Cr18Ni11Nb 615549GB308710;.表A.1钢管资料许用应力表(续)单位为MPa产品形式 规定的室温拉伸强度金 属 温度牌号或级别及标准号MPa℃管壁厚度Rm ReL 或20250260270280290300310320330340350360370380390400410420mmRp0.2无缝钢管GB308720Q345b 、cGB/T81631020焊接钢管d Q235Bb 、c GB/T3091Q345b 、ct ≤16t>16 u t≤16v 16<t ≤30w t>30 x t ≤16 y 16<t ≤30z t>30 aa t≤16 bb16<t ≤30cc t >30 dd ee t ≤16fft>16gg ≤16t>16410-55024513712512312011811511311110910610210097959289878378 235345470-630325295205335-47519511210410198969391898785838078767573706866 185245410-53023513712512312011811511311110910610210097959289978378 225370235225345325;.,.表A.1钢管资料许用应力表(续)单位为MPa金属温度℃430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660牌号或级别无缝钢管20 726355GB3087Q345b、c615549GB/T81631075665720焊接钢管dQ235b、cGB/T3091Q345b、c ;.注1:相邻金属温度数值之间的许用应力可用算数内插法确立,但需舍弃小数点后的数字。

材料许用应力表A

材料许用应力表A

表A.1钢管材料许用应力单位为MPa
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表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
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表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
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表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
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表A.2 钢板材料许用应力单位为MPa
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表A.2 钢板材料许用应力表(续)单位为MPa
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表A.3 螺栓材料许用应力表单位为MPa
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标准实用
表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表单位为MPa
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表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
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表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
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表B.7 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
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表B.7 符合EN 10216-2标准材料的许用应力表
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表B.7 符合EN 10216-2标准材料的许用应力表
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标准实用。

材料许用应力表A

材料许用应力表A
380-500
185
62
55
49
Q345R
≤16
510-640
345
t≤36
500-630
325
36﹤t≤60
490-620
315
400
60﹤t≤100
490-620
305
100﹤t≤150
480-610
285
150﹤t≤200
470-600
265
15CrMoR
20﹤t≤60
450-590
295
122
90
89
Q345a
t≤16
470-630
345
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
16﹤t≤35
325
157
157
157
157
157
157
157
157
157
156
154
152
35﹤t≤50
295
157
156
155
153
151
149
148
146
144
142
140
138
116
115
113
112
111
109
108
107
150﹤t≤200
470-600
265
157
130
127
125
122
119
117
115
114
113
111
110
109

ASME章节内容分解

ASME章节内容分解
UG-10(a) 可按材料制造厂提供的完整证明加以识别的材料
UG-10(a)允许使用VIII-1卷中没有列入的材料,只要此材料可以识别、并能够通过炉批号追踪 到材料制造厂的原始化学成分。此段叙述了为使用这类材料需要进行的步骤。简单地说,你应 将这类材料的理化性能与ASME允许使用的材料进行比较,如果一致,即可对其认可。此认可 步骤可以由ASME持证厂家或材料制造厂完成。
正火
将材料加热到稍高于退火温度,然后以比退火快的冷却速度冷却。
固溶处理 在足以使各合金元素可随机弥散的高温下进行的热处理。
稳定化 低温加热以稳定某种合金元素。
温度处理 对合金以一定的温度处理以产生一稳定的性能。
(参见:Structural Analysis and Design of Process Equipment, Jawad Farr)
有色金属
主要用于强腐蚀、高温的环境。 铝合金 - 不导磁、具有良好的可成型性、高的强度-重量比。 铜合金 - 良好的耐腐蚀性和机械加工性能。 镍合金 - 极好的耐腐蚀性和高温抗氧化性能。 钛和锆合金 - 耐腐蚀性极强。
有色金属合金的热处理
退火
将材料加热到一定的温度,然后缓慢冷却。目的是使材料软化,消除冷加工应力。
铁合金(SA-XXX)
铸铁
— 碳>2%,非常脆,不易焊接,适合于制造复杂形状的部件。
钢材
— 碳<2%,不脆(有韧性),较易焊接。
碳钢
— 含硅、锰,用于较低温度。
低合金钢 — 含铬(<10%)、钼、镍,用于高温和含氢介子。
高合金钢 — 含铬(>10%)、钼、镍、锰,用于腐蚀、高、低温。按化学成分和性能,
Subsection NG - 堆芯支撑结构件

材料许用应力表A

材料许用应力表A
111
109
108
106
104
102
100
98
96
95
93
91
90
89
87
86
85
81
16﹤t≤36
400-520
235
133
111
109
108
106
104
102
100
98
96
95
93
91
90
89
87
86
85
81
36﹤t≤60
400-520
225
133
107
105
104
102
100
98
96
94
92
91
118
115
113
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109
106
102
100
97
95
92
89
87
83
78
15MoG
450~600
270
150
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
106
105
105
104
104
103
102
12CrMoG
410~560
205
137
114
112
110
108
106
104
102
99
99
94
15MoG
89
89
89
88
87
86
86
86

a106-b许用应力 -回复

a106-b许用应力 -回复

a106-b许用应力-回复什么是a106b许用应力?如何计算a106b许用应力?A106B是一种常用的碳素钢材料,在工业领域应用广泛。

许用应力是指在一定工作条件下,材料允许承受的最大应力。

对于A106B钢材来说,许用应力的计算是非常重要的,因为它可以指导工程师在设计和使用中的合理应用。

下面,我将一步一步回答关于A106B许用应力的问题。

首先,我们需要了解A106B的材料性质。

A106B属于低碳钢,具有良好的可塑性、韧性和可焊接性。

其强度和硬度相对较低,但具有较高的耐高温性能。

这使得A106B成为许多工业领域使用的理想材料。

接下来,我们来讨论A106B许用应力的计算方法。

一般来说,许用应力的计算需要考虑材料的强度、工作条件和设计因素。

首先,我们需要确定A106B的材料强度。

材料强度可以通过拉伸试验等实验方法得到。

根据实验数据,我们可以获得A106B的屈服强度(yield strength)和抗拉强度(ultimate tensile strength)。

屈服强度是指在材料开始发生可测量变形的条件下所承受的最大应力。

抗拉强度是指在拉伸过程中材料断裂前所承受的最大应力。

其次,我们需要考虑工作条件。

在实际工程中,材料经常会遭受到各种不同的负载,如静态负荷、动态负荷、瞬态负荷等。

根据工作条件的不同,我们可以根据不同的计算方法来确定其许用应力。

例如,在静态负荷下的许用应力计算中,我们将根据强度和安全系数来确定许用应力。

而在动态负荷下,需考虑疲劳寿命等因素,以保证材料在长期使用中的安全性。

最后,我们需要考虑设计因素。

设计因素是指根据具体工程要求进行的安全系数选择。

因为强度会随着温度、工作条件的变化而变化,所以合理的安全系数设计可以保证材料在各种工况下的可靠性。

一般来说,设计因素可以根据所处行业和标准进行选择。

总结起来,A106B许用应力的计算是一个复杂而关键的过程。

要确定A106B的许用应力,我们需要考虑材料强度、工作条件以及设计因素。

ASME章节内容分解

ASME章节内容分解
UG-10(a) 可按材料制造厂提供的完整证明加以识别的材料
UG-10(a)允许使用VIII-1卷中没有列入的材料,只要此材料可以识别、并能够通过炉批号追踪 到材料制造厂的原始化学成分。此段叙述了为使用这类材料需要进行的步骤。简单地说,你应 将这类材料的理化性能与ASME允许使用的材料进行比较,如果一致,即可对其认可。此认可 步骤可以由ASME持证厂家或材料制造厂完成。
不锈钢可分为:
马氏体不锈钢(如410) — 高铬(>12%),导磁,可通过热处理改善强度和硬度。
铁素体不锈钢(如405、403)— 导磁,不可通过热处理来改善强度和硬度。
奥氏体不锈钢(如200、300系列)— 不导磁,不可通过热处理来改善强度和硬度。
奥氏体/铁素体双相不锈钢(329)— 高强度,比奥氏体不锈钢具有更好的耐腐蚀性。
UG-4(f) UG-4(f)建议,设备的用户或其指定代理应确认建造容器所使用的材料适合于预期的工作 环境,即在设备的预期使用寿命期限内,能保持要求的机械性能、具有抗腐蚀、抗侵蚀、 抗氧化及其它老化的能力。
UG-10未能完全识别的材料
通常认为只有“规范”认可的材料才能用于规范容器的制造。但是,在UG-4(a)中提到, UG-10允许使用未完全识别、或可按本卷不允许使用的某个技术条件加以识别、即按此技术条 件制造的材料,只要其满足UG-10(a)、(b)、(c)的相应要求。
UG-4(b)
材料不符合Subsection C允许的技术条件可用于非受压件,但必须符合UW-5(b)的要求。 UW-5(b)指出,必须证实材料具有可焊性。一般来说,如果材料可按UG-10、11、15或93 识别,或者,其化学成分、机械性能已知,按第IX卷进行了焊接工艺评定即可证实材料 的可焊性。如果材料不符合上述要求,每一块未识别的材料必须按第IX卷QW-451的规定 进行导向弯曲试验。
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表A.1钢管材料许用应力单位为MPa
表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
表A.1钢管材料许用应力表(续)单位为MPa
表A.2 钢板材料许用应力单位为MPa
表A.2 钢板材料许用应力表(续)单位为MPa
表A.3 螺栓材料许用应力表单位为MPa
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表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表单位为MPa
表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
表B.6 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
表B.7 符合ASME B31.1标准材料的许用应力表(续) 单位为MPa
表B.7 符合EN 10216-2标准材料的许用应力表
表B.7 符合EN 10216-2标准材料的许用应力表
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