常用钢材允许使用温度

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压力容器使用温度对材料的要求汇总

压力容器使用温度对材料的要求汇总

压力容器使用温度对材料的要求汇总总体要求1.碳素钢和碳锰钢钢材在高于425℃温度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。

2.奥氏体型钢材的使用温度高于525℃时,钢中含碳量应不小于0. 04%。

3.奥氏体型钢材的使用温度高于或等于-196℃时,可免做冲击试验。

低于-196℃~- 253℃,由设计文件规定冲击试验要求。

钢板1.碳素钢和低合金钢钢板(1).用于设计温度高于200℃的Q370R钢板,以及用于设计温度高于300℃的18MnMoNbR、13MnNiMoR和12Cr2M01VR钢板,应在设计文件中要求钢板按批进行设计温度下的高温拉伸试验。

(2).根据设计文件要求,对厚度大于36 mm的标准抗拉强度下限值大于或等于540 MPa 的钢板和用于设计温度低于- 40℃的钢板,可附加进行落锤试验。

试验按GB/T 6803进行,采用P-2型试样,无塑性转变(NDT)温度的合格指标在设计文件中规定。

(3).GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》中的Q235B和Q235C钢板使用规定如下:钢板的使用温度:Q235B钢板为20℃~300℃;Q235C钢板为0℃~300℃。

2.高合金钢钢板(1).使用温度下限:铁素体型钢板为0℃;奥氏体-铁素体型钢板为-20℃;(2).钛-钢复合板钛-钢复合板的使用温度下限按标准对基材的规定,使用温度上限为350℃;(3).铜-钢复合扳铜-钢复合板的使用温度下限按标准对基材的规定,使用温度上限为200℃;钢管1.碳素钢和低合金钢钢管(1).钢管的标准、使用状态及许用应力按下表的规定。

对壁厚大于30 mm的钢管和使用温度低于-20℃的钢管,表中的正火不允许用终轧温度符合正火温度的热轧来代替。

下表中用于设计温度低于-40℃的钢管用钢均应经炉外精炼。

(2).GB/T 8163中10、20钢和Q345D钢管的使用规定:10、20和Q345D钢管的使用温度下限相应为-10℃、0℃和-20℃;(3).GB 9948中各钢号钢管的使用规定如下:10和20钢管的使用温度下限分别为-20℃和0℃。

钢材允许使用温度

钢材允许使用温度

3元件;(2)使用温度0~250℃;(3)设计压力≤0.6M Pa;(4)容器容积≤10m3;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

2、A3钢板的的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或液化石油气容器的受压元件;(2)容器容积≤10m3;(3)用于主要受压元件(壳体、成型封头):使用温度0~350℃;设计压力≤1.0MPa;板厚≤16mm;(4)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时:使用温度>-20~350℃;设计压力≤4.0MPa;P×Di≤2000 ( D为公称直径,mm;P为设计压力,MPa)。

当使用温度<0℃(但>-20℃)且板厚≥30mm时,应检验钢板的常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J。

3、16Mn钢板的的使用限制如下:(1)未附加检验或保证钢板常温冲击韧性要求的钢板不得用于压力容器主要受压元件;(2)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时使用限制同于A3钢;(3)经检验或复验,保证其常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J时,可用作压力容器主要受压元件,其使用限制如下:a、设计温度0~350℃;b、设计压力≤2.5MPa;c、板厚≤30mm。

4、16Mo、INCOLOY800尚无钢板、钢管标准,12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 尚无钢板标准,设计选用可参照国外相应钢材标准。

5、16Mo长期使用温度超过475℃时应考虑石墨化倾向的影响,因此累计使用时间超过4年的受压元件应检查是否产生石墨化。

6、超低碳奥氏体不锈钢长期使用温度超过425℃,将导致碳化铬在晶界析出,而丧失抗晶界腐蚀能力。

7、公称含铬量≥13%的铁素体不锈钢钢板(复合板除外)不得用于设计压力≥0.25MPa,且壁厚>6mm的压力容器主要受压元件。

8、表中注明温度下限者,下限温度即为本标准的适用范围温度下限值(>-20℃)。

q235b钢板最低允许使用温度范围

q235b钢板最低允许使用温度范围

Q235B钢板是一种常用的结构钢材料,被广泛应用于建筑结构、制造业、桥梁和其他工程领域。

在使用Q235B钢板时,其最低允许使用温度范围是非常重要的,因为温度对钢材的性能和机械性能有着显著的影响。

以下是关于Q235B钢板最低允许使用温度范围的相关内容:1. Q235B钢板的普通使用温度范围Q235B钢板的普通使用温度范围通常在-20℃至20℃之间,这个范围是根据钢材的化学成分和机械性能确定的。

在这个温度范围内,Q235B钢板可以满足一般工程和建筑结构的需求,具有较好的强度和韧性。

2. Q235B钢板的低温使用性能在低温条件下,Q235B钢板的使用性能可能会受到影响。

当温度低于-20℃时,Q235B钢板的韧性和塑性会明显下降,可能出现脆断的情况。

在临界温度以下的环境中,Q235B钢板的使用应当格外谨慎,需要采取相应的防护措施或者选择其他耐低温钢材。

3. 低温冲击试验为了评估Q235B钢板在低温条件下的性能,通常进行低温冲击试验。

这个试验可以模拟实际使用中的低温环境,通过测试钢板的冲击韧性来评估其在低温下的可靠性。

根据试验结果,可以对Q235B钢板的低温使用性能进行合理的评估和选择。

4. 低温下的应用注意事项在实际工程中,若需要在低温环境下使用Q235B钢板,需要注意以下几点:- 在设计阶段就要考虑低温环境下材料的选择和应用,避免在施工和使用过程中出现问题;- 对于暴露在户外的结构,要采取防寒保温措施,以减少低温对钢材性能的影响;- 定期进行钢板及结构的检测和维护,及时发现并处理可能存在的低温损伤和隐患。

Q235B钢板的最低允许使用温度范围是一个重要的工程技术指标,对于确保结构的安全可靠具有重要意义。

在实际应用中,需要根据具体工程条件和环境要求,合理选择钢材并采取相应的防护和措施,以确保Q235B钢板在低温条件下的稳定使用。

为了更深入地了解Q235B 钢板在低温条件下的表现和使用,我们需要对其低温下的物理特性和行为有更全面的了解。

锅炉的受热面部件钢材允许使用的温度

锅炉的受热面部件钢材允许使用的温度

锅炉的受热面部件钢材允许使用的温度(详见超超临界锅炉机组金属材料手册)序号部件名称钢号运行温度参数允许使用最高温度1. 水冷壁管ST45.8 362-410℃450-480℃2. 省煤器管ST45.8 362-410℃450-480℃3. 顶棚过热器管ST45.8 370℃450-480℃4. 包墙管ST45.8 362℃450-480℃5. 低温过热器管#20 410-450℃450-480-500℃5. 低温过热器管15CrMo 410-450℃500-550℃6. 高温过热器管12Cr1MoV 540-550℃570-580℃7. 壁式再热器管12Cr1MoV 540-550℃570-580℃8. 中温再热器管12Cr1MoV 383-486℃570-580℃8.中温再热器管12Cr2MoWVTiB(即钢102)383-486℃600-620℃8.中温再热器管SA213-T91 383-486℃565-610℃9.高温再热器管12Cr1MoV 540-550℃570-580℃9.高温再热器管12Cr2MoWVTiB(即钢102)540-550℃600-620℃10.前(大)屏式过热器12Cr1MoV 540-550℃570-580℃10.前(大)屏式过热器12Cr2MoWVTiB(即钢102)540-550℃600-620℃11.后(小)屏式过热器12Cr1MoV 540-550℃570-580℃11.后(小)屏式过热器12Cr2MoWVTiB(即钢102)540-550℃600-620℃11.后(小)屏式过热器SA213-TP304H(相当于1Cr19Ni9)540-550℃705℃11.后(小)屏式过热器SA213-TP347H(相当于1Cr19Ni11Nb) 540-550℃705℃。

常用钢材热处理参数表

常用钢材热处理参数表

火 等温℃
炉冷
710
炉冷
正 温度℃ 火 冷却
900-950 900-950
900-950 870-880
空冷
930-950
温度℃ 980
880
840 820

硬度

61-64 58-60 >62
65
HRC
840
860 800
800 840
53-58 62-66 62 62-64 62-65
150℃ 63
810-870 800-870 780-800 炉冷
850-870
正 温度℃ 820-860 820-860 830-860 850-880
火 冷却
空冷
温度℃ 淬
硬度 火
HRC
810 57-64
810 57-64
870 >60
860 56-62
880 54-56
880 950 1050 1130 58-60 60-62 62-63 42-45
各 150℃ 61
61
61
56
54
59
60
63
42
种 200℃ 58
58
60
55
52
58
59
62
42
不 300℃ 54
54
56
51
48
53
58
59
43
同 400℃ 47
47
51
49
42
48
57
57
44
温 500℃
39
39
43
45
39
42
54
55
48

常用钢材允许使用温度

常用钢材允许使用温度

常用钢材使用温度范围注:1、A3F钢板的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或易爆的受压元件;(2)使用温度0~250℃;(3)设计压力≤0.6MPa;(4)容器容积≤10m3;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

2、A3钢板的的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或液化石油气容器的受压元件;(2)容器容积≤10m3;(3)用于主要受压元件(壳体、成型封头):使用温度0~350℃;设计压力≤1.0MPa;板厚≤16mm;(4)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时:使用温度>-20~350℃;设计压力≤4.0MPa;P×Di≤2000 ( D为公称直径,mm;P 为设计压力,MPa)。

当使用温度<0℃(但>-20℃)且板厚≥30mm时,应检验钢板的常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J。

3、16Mn钢板的的使用限制如下:(1)未附加检验或保证钢板常温冲击韧性要求的钢板不得用于压力容器主要受压元件;(2)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时使用限制同于A3钢;(3)经检验或复验,保证其常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J时,可用作压力容器主要受压元件,其使用限制如下:a、设计温度0~350℃;b、设计压力≤2.5MPa;c、板厚≤30mm。

4、16Mo、INCOLOY800尚无钢板、钢管标准,12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo尚无钢板标准,设计选用可参照国外相应钢材标准。

5、16Mo长期使用温度超过475℃时应考虑石墨化倾向的影响,因此累计使用时间超过4年的受压元件应检查是否产生石墨化。

6、超低碳奥氏体不锈钢长期使用温度超过425℃,将导致碳化铬在晶界析出,而丧失抗晶界腐蚀能力。

7、公称含铬量≥13%的铁素体不锈钢钢板(复合板除外)不得用于设计压力≥0.25MPa,且壁厚>6mm的压力容器主要受压元件。

钢材允许使用温度

钢材允许使用温度

钢材使用温度范围注:1、A3F钢板的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或易爆的受压元件;(2)使用温度0~250℃;(3)设计压力≤0.6MPa;(4)容器容积≤10m3;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

2、A3钢板的的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或液化石油气容器的受压元件;(2)容器容积≤10m3;(3)用于主要受压元件(壳体、成型封头):使用温度0~350℃;设计压力≤1.0MPa;板厚≤16mm;(4)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时:使用温度>-20~350℃;设计压力≤4.0MPa;P×Di≤2000 ( D为公称直径,mm;P为设计压力,MPa)。

当使用温度<0℃(但>-20℃)且板厚≥30mm时,应检验钢板的常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J。

3、16Mn钢板的的使用限制如下:(1)未附加检验或保证钢板常温冲击韧性要求的钢板不得用于压力容器主要受压元件;(2)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时使用限制同于A3钢;(3)经检验或复验,保证其常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J时,可用作压力容器主要受压元件,其使用限制如下:a、设计温度0~350℃;b、设计压力≤2.5MPa;c、板厚≤30mm。

4、16Mo、INCOLOY800尚无钢板、钢管标准,12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo尚无钢板标准,设计选用可参照国外相应钢材标准。

5、16Mo长期使用温度超过475℃时应考虑石墨化倾向的影响,因此累计使用时间超过4年的受压元件应检查是否产生石墨化。

6、超低碳奥氏体不锈钢长期使用温度超过425℃,将导致碳化铬在晶界析出,而丧失抗晶界腐蚀能力。

7、公称含铬量≥13%的铁素体不锈钢钢板(复合板除外)不得用于设计压力≥0.25MPa,且壁厚>6mm的压力容器主要受压元件。

钢材允许使用温度范围对照表精选.

钢材允许使用温度范围对照表精选.

钢材允许使用温度范围对照表(2人评价)|1306人阅读|36次下载|举报文档钢材使用温度范围钢号钢材标准受压元件和主要受力构件的使用温度范围(℃)抗氧化温度上限(℃)钢板钢管锻件A3F GB3274(GB700) ——(1) 530 A3 GB3274(GB700) ——(2) 530 20R GB6654 ——≤475 —20g GB713 ——≤475 —10 GB711 (GB699) GB8163、GB9948 GB3087、GB6479 —≤475 530 20 GB711 (GB699) GB8163、GB9948 GB3087、GB6479 GB5310 JB755 本标准附录A ≤475 530 25 ——JB755 本标准附录A ≤475 530 35 ——JB755 本标准附录A ≤475 530 45 ——JB755 ≤475 530 16MnRC、15MnVRC GB6655 ≤400 —16Mn GB3274(GB1591)(3)—GB6479、GB8163 JB755 本标准附录A ≤475 —16MnR GB6654 —JB755 ≤475 —15MnVR GB6654 GB6479 —≤400 —15MnVNR GB6654 ——≤400 —18MNMoNbR GB6654 ——0~450(正火+回火);≤450调质—20MnMo ——JB755 本标准附录 A ≤500 —20MnMoNb ——JB755 本标准附录 A ≤450 —15MnMoV ——JB755 本标准附录 A ≤520 —32MnMoVB ——JB755 本标准附录 A 0~350 —35CrMo ——JB755 本标准附录A ≤540 —16Mo (4)(4)—≤520(5)—12CrMo (4)GB9948、—≤540 —GB5310 GB6479 15CrMo (4)GB9948、GB5310 GB6479 JB755 本标准附录A ≤560 —12Cr1MoV —GB5310 JB755 本标准附录A ≤580 —12Cr2Mo1 (4)GB9948、GB5310 GB6479 JB755 本标准附录A ≤580 600 1Cr5Mo GB1221 (4) GB9948 、GB6479 JB755 本标准附录 A ≤600 650 10MoWVNb —GB6479 —≤580 600 0Cr13 GB4237 (4) GB2270 JB755 本标准附录A 0~400 750 00Cr19Ni11 00Cr17Ni14Mo2 00Cr17Ni13Mo3 GB4237 GB2270 JB755 本标准附录 A ≤425 (3) —0Cr19Ni9 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni11Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12MO3Ti GB4237 GB2270 GB5310 JB755 本标准附录A、B ≤700 850 0CR23Ni13 GB4237 GB2270 —≤900 1100 0CR25Ni20 GB4237 ——≤900 1200 INCOLOY800 (4) (4) —≤850 1000 1Cr25Ni20 本标准附录B ≤900 1200 注:1、A3F钢板的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或易爆的受压元件;(2)使用温度0~250℃;(3)设计压力≤0.6MPa;(4)容器容积≤10m3 ;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

常用钢材允许使用温度

常用钢材允许使用温度

常用钢材使用温度范围注:1、A3F钢板的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或易爆的受压元件;(2)使用温度0~250℃;(3)设计压力≤0.6MPa;(4)容器容积≤10m3;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

2、A3钢板的的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或液化石油气容器的受压元件;(2)容器容积≤10m3;(3)用于主要受压元件(壳体、成型封头):使用温度0~350℃;设计压力≤1.0MPa;板厚≤16mm;(4)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时:使用温度>-20~350℃;设计压力≤4.0MPa;P×Di≤2000 ( D为公称直径,mm;P 为设计压力,MPa)。

当使用温度<0℃(但>-20℃)且板厚≥30mm时,应检验钢板的常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J。

3、16Mn钢板的的使用限制如下:(1)未附加检验或保证钢板常温冲击韧性要求的钢板不得用于压力容器主要受压元件;(2)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时使用限制同于A3钢;(3)经检验或复验,保证其常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J时,可用作压力容器主要受压元件,其使用限制如下:a、设计温度0~350℃;b、设计压力≤2.5MPa;c、板厚≤30mm。

4、16Mo、INCOLOY800尚无钢板、钢管标准,12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo尚无钢板标准,设计选用可参照国外相应钢材标准。

5、16Mo长期使用温度超过475℃时应考虑石墨化倾向的影响,因此累计使用时间超过4年的受压元件应检查是否产生石墨化。

6、超低碳奥氏体不锈钢长期使用温度超过425℃,将导致碳化铬在晶界析出,而丧失抗晶界腐蚀能力。

7、公称含铬量≥13%的铁素体不锈钢钢板(复合板除外)不得用于设计压力≥0.25MPa,且壁厚>6mm的压力容器主要受压元件。

q255钢材允许使用温度

q255钢材允许使用温度

q255钢材允许使用温度
Q255钢是一种低合金高强度结构钢,通常用于制造桥梁、建筑
和其他重型结构。

其允许使用温度取决于具体的工程要求和设计规范。

一般来说,Q255钢的使用温度受到许多因素的影响,包括环境
温度、应力水平、载荷类型、工作时间等。

在一般情况下,Q255钢的使用温度范围通常在-20℃至50℃之间。

然而,如果在特殊工程中需要Q255钢在更低或更高的温度下使用,需要进行相应的工程评估和设计。

这可能涉及到对材料的冷冻
处理或热处理,以确保其在极端温度下仍能保持良好的强度和韧性。

此外,Q255钢的使用温度还受到其在设计中所承受的应力和载
荷类型的影响。

在高温下,Q255钢的强度和韧性可能会下降,因此
需要在设计中考虑这一点,采取相应的措施来保证结构的安全性。

总之,Q255钢的允许使用温度是一个复杂的问题,需要根据具
体工程情况和设计要求进行综合考虑和评估。

设计工程师在确定
Q255钢的使用温度时,需要遵循相关的设计规范和标准,并进行必
要的工程计算和测试,以确保结构的安全可靠性。

20号钢许可使用温度

20号钢许可使用温度

20号钢许可使用温度
20号钢是一种优质的钢材,通常用于制造高强度和耐磨损的零部件。

这种钢材的允许使用温度取决于其具体的化学成分和加工工艺。

在正常条
件下,20号钢的允许使用温度一般在300°C至800°C之间,但在特殊
情况下,也可以达到更高的温度。

首先要考虑20号钢的化学成分对其允许使用温度的影响。

20号钢主
要由碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)等元素组成,其中碳含量在0.16%至0.22%之间,硅含量在0.15%至0.35%之间,锰含量在0.60%至
0.90%之间,磷和硫的含量较低。

这些元素的含量会影响20号钢的晶粒大小、晶格结构和热稳定性,从而影响其允许使用温度。

其次,加工工艺对20号钢的允许使用温度也有重要影响。

20号钢通
常需要经过热处理、冷却、淬火等工艺,以提高其硬度、强度和耐磨性。

在加工过程中,温度的控制和变化会直接影响到20号钢的组织和性能,
进而影响其允许使用温度。

在实际应用中,如果20号钢的允许使用温度超过其设计温度范围,
会导致材料的结构破坏、硬度降低、强度下降、甚至会发生脆性断裂等问题。

因此,在选择20号钢作为零部件材料时,需要根据具体的工作条件
和要求来确定其允许使用温度,以确保零部件的安全可靠性。

总的来说,20号钢的允许使用温度受到其化学成分和加工工艺的影响,通常在300°C至800°C之间。

在实际应用中,需要根据具体情况进
行合理的选择和控制,以确保20号钢零部件的长期稳定运行和安全可靠性。

常用钢材允许使用温度

常用钢材允许使用温度

常用钢材使用温度范围注:1、A3F钢板的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或易爆的受压元件;(2)使用温度0~250℃;(3)设计压力≤;(4)容器容积≤10m3;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

2、A3钢板的的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或液化石油气容器的受压元件;(2)容器容积≤10m3;(3)用于主要受压元件(壳体、成型封头):使用温度0~350℃;设计压力≤;板厚≤16mm;(4)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时:使用温度>-20~350℃;设计压力≤;P×Di≤2000 ( D为公称直径,mm;P为设计压力,MPa)。

当使用温度<0℃(但>-20℃)且板厚≥30mm时,应检验钢板的常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J。

3、16Mn钢板的的使用限制如下:(1)未附加检验或保证钢板常温冲击韧性要求的钢板不得用于压力容器主要受压元件;(2)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时使用限制同于A3钢;(3)经检验或复验,保证其常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J时,可用作压力容器主要受压元件,其使用限制如下:a、设计温度0~350℃;b、设计压力≤;c、板厚≤30mm。

4、16Mo、INCOLOY800尚无钢板、钢管标准,12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo尚无钢板标准,设计选用可参照国外相应钢材标准。

5、16Mo长期使用温度超过475℃时应考虑石墨化倾向的影响,因此累计使用时间超过4年的受压元件应检查是否产生石墨化。

6、超低碳奥氏体不锈钢长期使用温度超过425℃,将导致碳化铬在晶界析出,而丧失抗晶界腐蚀能力。

7、公称含铬量≥13%的铁素体不锈钢钢板(复合板除外)不得用于设计压力≥,且壁厚>6mm的压力容器主要受压元件。

不锈钢使用温度范围

不锈钢使用温度范围

不锈钢使用温度范围
不锈钢是一种耐热耐腐蚀的金属材料,其使用温度范围取决于
具体的合金成分和制造工艺。

一般来说,不锈钢在常温下的使用温
度范围可以达到-196°C至800°C。

然而,不同类型的不锈钢合金
可能具有不同的耐热性能,因此在特定情况下,这一范围可能会有
所变化。

在低温环境下,不锈钢通常表现出良好的韧性和耐腐蚀性,因
此常被用于制造低温储存设备、液氮容器等。

然而,需要注意的是,一些不锈钢合金在极低温下可能会变得脆性,因此在选择材料时需
要考虑具体的使用条件。

在高温环境下,不同等级的不锈钢合金会有不同的表现。

一般
来说,奥氏体不锈钢(如304、316等)在高温下仍能保持良好的耐
腐蚀性能,而铁素体不锈钢(如410、420等)则具有较好的耐热性能。

高温下不锈钢的强度和塑性会逐渐下降,因此在设计高温设备
时需要考虑材料的热稳定性。

总的来说,不锈钢作为一种常见的金属材料,在一定的温度范
围内具有良好的耐热耐腐蚀性能,但在特定的使用条件下仍需要根据具体的合金成分和工艺要求来选择合适的材料。

常用钢材允许使用温度

常用钢材允许使用温度

常用钢材允许使用温度常用钢材是指广泛应用于工程和制造业的一类钢材,具有广泛的用途和适应性。

常用钢材通常被设计为在特定工作环境中具有一定的强度和耐热性能,因此在不同的温度条件下使用时其性能表现也会有所不同。

以下是一些常见的常用钢材及其允许使用温度的介绍。

1.碳钢:碳钢是最常见的钢铁材料之一,其主要成分是碳和铁。

由于其低成本和良好的可加工性,碳钢广泛应用于建筑、汽车、机械制造等领域。

常见的碳钢材料包括低碳钢、中碳钢和高碳钢。

在一般情况下,碳钢可以在室温下使用,但在高温环境下,其强度和耐热性能会大大降低。

2.不锈钢:不锈钢是一种具有耐腐蚀性能的钢铁材料,其主要成分是铁、铬、镍和其他合金元素。

不锈钢由于其良好的耐腐蚀性能和美观性,在食品加工、化学工业、海洋工程等领域得到广泛应用。

一般来说,不锈钢具有较好的耐高温性能,能够在400°C以下的温度范围内保持较好的力学性能和耐腐蚀性能。

3.合金钢:合金钢是通过在钢中添加其他合金元素来改善其性能的钢铁材料。

合金钢具有高强度、耐磨性和耐蚀性,因此在汽车制造、航空航天、能源领域等高强度和耐热的应用场合得到广泛使用。

合金钢的允许使用温度取决于其合金元素成分和加工方式,常见的合金钢比如铬钼钢、铬铝钢等,在高温环境下能够保持较好的力学性能。

4.高温合金:高温合金是一类针对高温环境设计的特殊合金材料。

它们具有良好的高温强度、耐氧化性和耐腐蚀性能,在航空、石油化工等高温工况下使用广泛。

常见的高温合金包括镍基合金、钼基合金、钛基合金等。

这些高温合金具有较高的允许使用温度,能够在800°C甚至1000°C以上的高温环境下长时间使用而不发生明显的性能衰减。

需要注意的是,以上提到的允许使用温度只是一般情况下的参考值,具体的使用温度还需要根据钢材的具体成分、工作环境等因素进行综合考虑。

在实际工程中,钢材的使用温度必须在其允许使用温度范围内,以确保工程的安全运行和长期稳定性。

35号钢使用温度

35号钢使用温度

35号钢使用温度35号钢是一种高质碳结构钢,在我国工业领域有着广泛的应用。

它的良好性能和低成本使其成为许多行业的首选材料。

本文将详细介绍35号钢的使用温度、性能表现以及应用领域,并提供一些提高其使用寿命的方法。

一、35号钢的基本特性35号钢的碳含量约为0.32%至0.40%,其强度和硬度较高,可塑性良好,易于加工成各种形状。

该钢材的抗拉强度在正常使用范围内可达到500MPa以上,因此具有很好的承载能力。

二、35号钢的使用温度范围35号钢的使用温度范围较大,一般在-40℃至400℃之间。

在这个范围内,钢材的性能表现稳定,可满足大部分工程需求。

然而,当温度超过400℃时,35号钢的性能会受到影响,强度和硬度逐渐降低。

三、35号钢在不同温度下的性能表现在低温环境下,35号钢具有良好的抗寒性能,不容易产生冷脆现象。

在高温环境下,35号钢的性能相对稳定,但在长时间高温作用下,钢材的强度和硬度会略有下降。

因此,在使用35号钢时,应尽量避免高温环境,以延长钢材的使用寿命。

四、35号钢应用领域的实例35号钢在我国各行各业均有广泛应用,如建筑、机械、石油化工、船舶等领域。

以下是一个实例:在建筑行业,35号钢可用于制作钢筋混凝土结构中的钢筋,提高建筑物的抗拉强度和抗压能力。

在机械领域,35号钢可用于制造轴承、齿轮等关键部件,承受高负荷和高速运转。

五、提高35号钢使用寿命的方法1.合理选材:根据不同应用场景,选择合适的35号钢规格和热处理工艺。

2.严格把控焊接工艺:焊接过程中,避免高温对钢材性能的影响,控制焊缝质量。

3.定期检查和维护:对使用35号钢的设备和结构进行定期检查,及时发现并排除隐患。

4.合理调控使用环境:避免在高温、高压等恶劣环境下使用35号钢,降低钢材疲劳损伤。

通过以上措施,可以有效提高35号钢的使用寿命,降低维修成本,确保工程质量和安全。

总之,35号钢作为一种优质钢材,在合适的使用条件下,可发挥出良好的性能。

q235钢材最高使用温度

q235钢材最高使用温度

q235钢材最高使用温度
Q235钢材最高使用温度
作为一种常见的低碳钢材料,Q235钢具有广泛的应用领域。

然而,对于Q235钢材来说,温度是一个重要的考量因素。

钢材的性能随着温度的升高而发生变化,因此,了解Q235钢材的最高使用温度对于确保其安全可靠的使用至关重要。

Q235钢材的最高使用温度取决于其化学成分和冶炼工艺。

一般来说,Q235钢的最高使用温度在400℃左右。

在这个温度范围内,Q235钢仍然能够保持较好的力学性能和耐蚀性。

然而,当温度超过400℃时,Q235钢的性能将开始下降。

在高温环境下,Q235钢材的力学性能会发生变化。

温度升高会导致钢材的强度降低,从而影响其承载能力。

此外,高温还会引起钢材的塑性变形增加,使其更容易发生变形和破坏。

因此,在高温条件下,Q235钢材的使用要谨慎。

除了力学性能的变化外,高温还会对Q235钢材的耐蚀性产生影响。

一些常见的腐蚀介质在高温下会加速腐蚀过程,导致Q235钢材的损坏。

因此,在高温腐蚀环境中使用Q235钢材时,需要采取适当的防护措施,如涂层或合金化处理,以延长其使用寿命。

Q235钢材的最高使用温度为400℃左右。

在高温环境下,Q235钢材的力学性能和耐蚀性会发生变化,因此在使用时需要谨慎考虑。

为了确保其安全可靠的应用,我们需要对钢材的温度特性有一个清晰的了解,并采取相应的措施来保护和延长其使用寿命。

只有这样,我们才能更好地利用Q235钢材的优势,并确保工程项目的安全运行。

钢材允许使用温度范围对照表

钢材允许使用温度范围对照表

钢材使用温度范围注:1、A3F钢板的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或易爆的受压元件;(2)使用温度0~250℃;(3)设计压力≤0.6M Pa;(4)容器容积≤10m3;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

2、A3钢板的的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或液化石油气容器的受压元件;(2)容器容积≤10m3;(3)用于主要受压元件(壳体、成型封头):使用温度0~350℃;设计压力≤1.0MPa;板厚≤16mm;(4)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时:使用温度>-20~350℃;设计压力≤4.0MPa;P×Di≤2000 ( D为公称直径,mm;P 为设计压力,MPa)。

当使用温度<0℃(但>-20℃)且板厚≥30mm时,应检验钢板的常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J。

3、16Mn钢板的的使用限制如下:(1)未附加检验或保证钢板常温冲击韧性要求的钢板不得用于压力容器主要受压元件;(2)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时使用限制同于A3钢;(3)经检验或复验,保证其常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J时,可用作压力容器主要受压元件,其使用限制如下:a、设计温度0~350℃;b、设计压力≤2.5MPa;c、板厚≤30mm。

4、16Mo、INCOLOY800尚无钢板、钢管标准,12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo尚无钢板标准,设计选用可参照国外相应钢材标准。

5、16Mo长期使用温度超过475℃时应考虑石墨化倾向的影响,因此累计使用时间超过4年的受压元件应检查是否产生石墨化。

6、超低碳奥氏体不锈钢长期使用温度超过425℃,将导致碳化铬在晶界析出,而丧失抗晶界腐蚀能力。

7、公称含铬量≥13%的铁素体不锈钢钢板(复合板除外)不得用于设计压力≥0.25MPa,且壁厚>6mm的压力容器主要受压元件。

各种钢材允许使用温度0

各种钢材允许使用温度0

各种钢材允许使用温度0钢材是一个广泛应用于工业和建筑领域的重要材料,具有优良的物理和化学性质。

不同类型的钢材具有不同的使用温度范围,以下是一些常见的钢材及其允许使用温度的介绍。

1.低碳钢:低碳钢是最常见的一种钢材,其含碳量较低。

低碳钢通常在室温下使用,其允许使用温度范围为0℃至300℃。

由于低碳钢具有良好的可焊性和可塑性,广泛应用于结构件、各种零部件、建筑和工程等领域。

2.中碳钢:中碳钢的含碳量介于低碳钢和高碳钢之间。

中碳钢通常可在0℃至450℃的温度范围内使用。

中碳钢的机械性能较好,适用于制造强度要求较高的零件,例如机械零件、轴承和齿轮等。

3.高碳钢:高碳钢的含碳量较高,一般超过0.6%。

高碳钢通常能够在0℃至550℃的温度范围内使用。

高碳钢的硬度和耐磨性很高,广泛用于刀具、轴承等需要高强度和耐磨性的领域。

4.不锈钢:不锈钢是一种含有铬元素的合金钢,具有防腐蚀性能。

不锈钢分为许多不同的类别,常见的有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢。

不锈钢一般可在0℃至800℃的温度范围内使用,具体的使用温度取决于不锈钢的合金成分和用途。

不锈钢广泛应用于食品加工、化工、医疗设备等对材料要求高的场合。

5.耐热钢:耐热钢是一种能够在高温下保持良好机械性能的特殊钢材。

耐热钢一般能够在600℃至1200℃的高温条件下使用。

耐热钢在炼油、化工、燃气轮机和锅炉等高温环境中得到广泛应用。

6.合金钢:合金钢是一种含有多种金属元素的钢材,具有优异的力学性能和耐蚀性。

合金钢通常可在0℃至600℃的温度范围内使用。

合金钢广泛应用于汽车、航空航天、船舶等领域,特别是那些对强度、韧性和耐蚀性要求较高的部件。

总之,不同类型的钢材具有不同的使用温度范围。

以上介绍的只是一些常见钢材的允许使用温度范围,具体应根据不同的钢材种类、合金成分和具体使用环境来确定最适合的材料。

q235a钢棒允许使用温度标准

q235a钢棒允许使用温度标准

Q235A钢棒允许使用温度标准Q235A钢棒是一种常见的碳素结构钢,常用于制造各种零部件、连接件和机械构件。

为了确保Q235A钢棒在使用过程中能够发挥最佳性能,制定了其允许使用温度标准。

在实际的生产和使用中,合理控制温度对Q235A钢棒的性能和寿命至关重要。

本文将从深度和广度两方面对Q235A钢棒允许使用温度标准进行全面评估,并分析其在实际应用中的重要性。

1. 温度对Q235A钢棒性能的影响Q235A钢棒在不同温度下的力学性能和物理性能都会发生变化。

在较低温度下,Q235A钢棒的韧性和抗冲击性较好,适合用于低温环境下的工程建设和制造领域。

然而,随着温度的升高,Q235A钢棒的强度和硬度会降低,可能导致其在高温环境下的蠕变和热脆性,从而影响使用安全和可靠性。

2. Q235A钢棒允许使用温度标准的制定为了保证Q235A钢棒在不同温度下的使用安全和性能稳定,相关标准部门制定了Q235A钢棒允许使用温度标准。

这些标准通常包括了Q235A钢棒在不同温度下的强度、韧性、变形和热处理等性能指标,以及相应的使用温度范围和限制条件。

严格遵守这些标准,可以有效防止Q235A钢棒在使用过程中因温度影响而产生性能下降、变形和断裂等问题。

3. 实际应用中的重要性Q235A钢棒在工程建设、制造和其他领域中被广泛应用,而这些领域的使用环境和温度条件往往不尽相同。

合理控制与符合标准的温度范围成为保证Q235A钢棒使用安全性和可靠性的重要手段。

在实际应用中,相关企业和单位应严格按照Q235A钢棒允许使用温度标准进行材料选用、工艺设计和设备运行,做好温度监测和控制工作,确保Q235A钢棒在正常使用温度范围内发挥最佳性能。

4. 个人观点和理解作为一种常见的碳素结构钢,Q235A钢棒的使用温度标准对其性能和寿命有着重要影响,值得重视和关注。

在日常生产中,我们不仅要严格遵守相关标准和规定,还应该注重温度管理和控制,以确保Q235A 钢棒在实际应用中能够发挥最佳性能,满足工程和制造的需要。

钢材允许使用温度

钢材允许使用温度

钢材使用温度范围注:1、A3F钢板的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或易爆的受压元件;(2)使用温度0~250℃;(3)设计压力≤0.6M Pa;(4)容器容积≤10m3;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

2、A3钢板的的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或液化石油气容器的受压元件;(2)容器容积≤10m3;(3)用于主要受压元件(壳体、成型封头):使用温度0~350℃;设计压力≤1.0MPa;板厚≤16mm;(4)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时:使用温度>-20~350℃;设计压力≤4.0MPa;P×Di≤2000 ( D为公称直径,mm;P 为设计压力,MPa)。

当使用温度<0℃(但>-20℃)且板厚≥30mm时,应检验钢板的常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J。

3、16Mn钢板的的使用限制如下:(1)未附加检验或保证钢板常温冲击韧性要求的钢板不得用于压力容器主要受压元件;(2)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时使用限制同于A3钢;(3)经检验或复验,保证其常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J时,可用作压力容器主要受压元件,其使用限制如下:a、设计温度0~350℃;b、设计压力≤2.5MPa;c、板厚≤30mm。

4、16Mo、INCOLOY800尚无钢板、钢管标准,12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo尚无钢板标准,设计选用可参照国外相应钢材标准。

5、16Mo长期使用温度超过475℃时应考虑石墨化倾向的影响,因此累计使用时间超过4年的受压元件应检查是否产生石墨化。

6、超低碳奥氏体不锈钢长期使用温度超过425℃,将导致碳化铬在晶界析出,而丧失抗晶界腐蚀能力。

7、公称含铬量≥13%的铁素体不锈钢钢板(复合板除外)不得用于设计压力≥0.25MPa,且壁厚>6mm的压力容器主要受压元件。

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常用钢材使用温度范围
注:1、A3F钢板的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或易爆的受压元件;(2)使用温度0~250℃;
(3)设计压力≤;(4)容器容积≤10m3;(5)用于主要受压元件(壳体、成型封头),板厚≤12mm;用于法兰、法兰盖等,板厚≤16mm。

2、A3钢板的的使用限制如下:(1)不得用于介质为极度危害、高度危害或液化石油气容器的受压元件;(2)容器容积
≤10m3;(3)用于主要受压元件(壳体、成型封头):使用温度0~350℃;设计压力≤;板厚≤16mm;(4)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时:使用温度>-20~350℃;设计压力≤;P×Di≤2000 ( D为公称直径,mm;P为设计压力,MPa)。

当使用温度<0℃(但>-20℃)且板厚≥30mm时,应检验钢板的常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J。

3、16Mn钢板的的使用限制如下:(1)未附加检验或保证钢板常温冲击韧性要求的钢板不得用于压力容器主要受压元件;
(2)用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时使用限制同于A3钢;(3)经检验或复验,保证其常温冲击功(纵向,V形夏比试样,一组三个试样的平均值)不低于27J时,可用作压力容器主要受压元件,其使用限制如下:a、设计温度0~350℃;
b、设计压力≤;
c、板厚≤30mm。

4、16Mo、INCOLOY800尚无钢板、钢管标准,12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo尚无钢板标准,设计选用可参照国外相
应钢材标准。

5、16Mo长期使用温度超过475℃时应考虑石墨化倾向的影响,因此累计使用时间超过4年的受压元件应检查是否产生
石墨化。

6、超低碳奥氏体不锈钢长期使用温度超过425℃,将导致碳化铬在晶界析出,而丧失抗晶界腐蚀能力。

7、公称含铬量≥13%的铁素体不锈钢钢板(复合板除外)不得用于设计压力≥,且壁厚>6mm的压力容器主要受压元件。

8、表中注明温度下限者,下限温度即为本标准的适用范围温度下限值(>-20℃)。

9、表中“抗氧化温度上限”仅适用于受力不大的非受压元件。

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