Mis vahe on A387 Grade 5 ja A36 vahel?

Jan 05, 2026 Jäta sõnum

A387 5. klassja A36 on kaks laialdaselt kasutatavat tööstusterast, kuid need erinevad põhimõtteliseltsulami koostis, jõudluspiirangud ja kasutusala. A387 5. klass on a0,5Cr-0,5Mo madala legeeritud terasloodud kõrgel{0}}temperatuuril/rõhul teenindamiseks, samas kui A36 on atavaline süsinikterasmõeldud üldiste struktuuriliste ja madala{0}}pingega rakenduste jaoks. Nende erinevuste mõistmine on oluline seadmete rikke vältimiseks, kulude optimeerimiseks ja vastavuse tagamiseks-eriti kriitiliste süsteemide puhul, nagu torukesta soojusvahetid.

 

Tööstuslike terasplaatide ja kohandatud torukesta soojusvahetite juhtiva tarnijana eristab GNEE allpool A387 klassi 5 ja A36 põhilisi erinevusi.

 

Põhiliste erinevuste koondtabel

Funktsioon A387 5. klass ( A36
Sulami tüüp Madal-legeeritud teras (0,5Cr-0,5Mo) Tavaline süsinikteras (ei ole tahtlik legeerimine)
Võtmeelemendid C: 0,15–0,25%, Cr: 0,30–0,80%, Mo: 0,40–0,65% C: 0,25–0,29%, Mn: 0,80–1,20% (ei Cr/Mo)
Minimaalne tootlikkuse tugevus 240 MPa (1. klass); 310 MPa (2. klass) 250 MPa
Minimaalne tõmbetugevus 485 MPa 400–550 MPa
Maksimaalne pidev töötemperatuur 538 kraadi (1000 kraadi F) 427 kraadi (800 kraadi F)
Kõrge{0}}temperatuuri jõudlus Suurepärane libisemis-/oksüdatsioonikindlus Kehv (roomab/deformeerub üle 400 kraadi)
Korrosioonikindlus Hea (takistab oksüdatsiooni, H₂ rünnakut, SSCC) Kehv (roostetundlik, sulfiidpragunemine)
Kuumtöötlus 1. klass: normaliseeritud + karastatud; Klass 2: karastatud + karastatud (Q&T) Kuumvaltsitud-, lõõmutatud või normaliseeritud (Q&T pole)
Peamised rakendused Toru kestaga soojusvahetid, naftakeemiareaktorid, kõrg-temperatuuri surveanumad Konstruktsioonikomponendid (talad, raamid), madalrõhupaagid-, mitte-kriitilised torustikud
Maksumus (suhteline) Keskmine{0}}Kõrge (30–60% rohkem kui A36) Madal (säästlik üldiseks kasutamiseks)
Standardid ASTM A387/A387M, ASME SA-387 ASTM A36/A36M

 

Peamised erinevused

Sulami koostis: madal{0}}sulam vs. tavaline süsinikteras

Kõige olulisem erinevus on nende keemiline koostis,{0}}see määrab nende toimimise karmides keskkondades:

A387 5. klass: sisaldab kroomi (0,30–0,80%) ja molübdeeni (0,40–0,65%), kahte legeerivat elementi, mis tagavad kõrge temperatuuri stabiilsuse ja korrosioonikindluse. Need lisandid moodustavad stabiilseid mikrostruktuure, mis on kõrgetel temperatuuridel vastupidavad roomamisele (aeglasele deformatsioonile) ja oksüdatsioonile.

A36: tavaline süsinikteras ilma tahtliku legeerimiseta (ainult mikroelemendid). Selle koostis on optimeeritud keevitatavuse ja üldise konstruktsiooni tugevuse jaoks, kuid sellel puuduvad karmide teenuste jaoks vajalikud lisandid.

 

Mehaanilised omadused: tugevus vs spetsiaalne jõudlus

Kuigi A36 baasvoolutugevus (250 MPa) on sarnane A387 5. klassi 1. klassiga (240 MPa), on madala -sulami kvaliteedinäitajad paremaderitingimused:

Roomamiskindlus: A387 Grade 5 säilitab 500 kraadi juures 70% toatemperatuurist, A36 aga ainult 30%. See muudab A387 Grade 5 ideaalseks pikaajalise kuumuse/stressi tingimustes{10}}seadmete jaoks (nt torukesta soojusvaheti kestad).

Tugevus kõrgetel temperatuuridel: A387 5. klass säilitab elastsuse 500 kraadi juures, vältides rabedat murdumist. A36 muutub rabedaks üle 450 kraadi.

2. klassi eelis: A387 5. klassi klass 2 (Q&T kuumtöötlus) pakub oluliselt suuremat voolavuspiiri (310 MPa) kui A36, mistõttu sobib see kõrgrõhuga kriitiliste seadmete jaoks (nt hüdrotöötlusreaktorid).

 

Kasutusalad: terase sobitamine eesmärgiga

Toimivuse erinevused tähendavad otseselt erinevaid kasutusjuhtumeid:

Millal kasutada A387 klassi 5?:

Kõrg-temperatuuri/surveseadmed (400–538 kraadi, 10–25 MPa), nagutoru kestaga soojusvahetid, naftakeemiareaktorid ja katelde ülekuumendid.

Hapud teeninduskeskkonnad (H₂S-sisaldavad vedelikke) või vesinik-rikas meedia.

Kriitilised seadmed, mille rike ohustab ohutust, seisakuid või keskkonnakahjustusi.

GNEE kohandatud torukestad soojusvahetid kasutavad rafineerimistehaste ja elektrijaamade jaoks klassi 5 A387, pakkudes usaldusväärset jõudlust karmides tingimustes.

Millal kasutada A36:

Üldkonstruktsioonikomponendid (ehitustalad, raamid, toed).

Madala-rõhuga mahutid (atmosfääri- või kuni 5 MPa) mitte-söövitavate vedelike (nt vesi, kuivad gaasid) jaoks.

Mitte-kriitilised torustikud (400 kraadi või vähem) ja mehaanilised osad (klambrid, äärikud madala-pingega kasutamiseks).

Kulutundlikud-projektid, kus kõrget-temperatuuri või korrosioonikindlust ei nõuta.

 

Kuumtöötlus ja sertifitseerimine

A387 5. klass: Nõuab kontrollitud kuumtöötlust (normaliseeritud + karastatud klassi 1 jaoks; karastatud + karastatud klassi 2 jaoks), et saavutada kõrge -temperatuuri omadused. Surveanumate teenindamiseks sertifitseeritud ASTM A387/ASME SA-387 järgi.

A36: tavaliselt tarnitakse kuumvaltsitud-, lõõmutatud või normaliseeritud olekus (ilma spetsiaalse kuumtöötluseta). Sertifitseeritud ASTM A36 järgi konstruktsiooniliseks kasutamiseks-ei ole heaks kiidetud ASME surveanumatele ega{0}}kõrgtemperatuursetele seadmetele.

 

GNEE lahendused teie rakenduse jaoks

GNEE-s pakume mõlematASTM{0}}sertifikaadiga A387 Grade 5 (klass 1/2)jaA36 terasplaadid, mis on kohandatud teie projekti vajadustele:

A387 5. klass: torukesta soojusvahetite, naftakeemiareaktorite ja kõrg{0}}temperatuuri/surveseadmete- jaoks, mis on saadaval kohandatud paksusega (6 mm–200 mm) koos NACE MR0175 sertifikaadi ja ultraheli testimisega (UT).

A36: konstruktsioonikomponentide, madala-survepaakide ja mitte-kriitiliste osade-pakkumine standardsuuruses ja kiire kohaletoimetamine.

Üks{0}}tootmine: Integreerime A387 Grade 5 kohandatud toru kestaga soojusvahetitesse, tagades vastavuse ASME standarditele ja optimaalse jõudluse karmides tööstuskeskkondades.

 

Järeldus

A387 Grade 5 ja A36 on mõeldud täiesti erinevatele tööstuslikele vajadustele:

A387 5. klass: suure jõudlusega-madal-legeerteras kõrgel-temperatuuril, kõrgrõhul ja söövitavas keskkonnas-, mis on kriitilise tähtsusega selliste seadmete jaoks nagu torukesta soojusvahetid ja naftakeemiareaktorid.

A36: ökonoomne tavaline süsinikteras, mis on mõeldud üldiseks konstruktsiooniliseks kasutamiseks ning madala-pinge ja madala temperatuuriga{1}}rakenduste jaoks.

Vale hinde valimine võib põhjustada katastroofilisi ebaõnnestumisi, kulukaid seisakuid või tarbetuid kulutusi. Näiteks A36 kasutamine torukesta soojusvahetis, mis töötab 480 kraadi juures, põhjustab roomamise deformatsiooni ja lekkeid 2–3 aasta jooksul.

Kui te pole kindel, milline klass teie projektile sobib, -kas torukesta soojusvaheti, surveanuma või konstruktsioonikomponendi jaoks,-võtke ühendust GNEE insenerimeeskonnaga. Pakume tasuta tehnilist konsultatsiooni, et leida teile sobiv materjal, tagada vastavus ja optimeerida kulusid.

Küsi hinnapakkumist

 

Võtke GNEEga ühendust juba tänaet arutada oma A387 klassi 5 või A36 nõudeid ja kindlustada oma tööstusprojekti jaoks kvaliteetsed{{3}terasplaadid!

 

Mis vahe on A36 ja 5. klassi vahel?

5. klassi titaan.ASTM A36 süsinikteras kuulub rauasulamite klassifikatsiooni, 5. klassi titaan aga titaanisulamite hulka. Mõlema materjali väärtustega on 30 materjali omadust.

 

Mis vahe on A36 ja S235 vahel?

A36 terasel on veidi suurem voolavuspiir (250 MPa) võrreldes S235 terasega (235 MPa). Projektide puhul, kus projekteerimine põhineb A36 voolavuspiiril, ei pruugi otsene asendamine S235-ga olla asjakohane ilma konstruktsiooniarvutuste uuesti{3}}hindamiseta.

 

Mis materjal on SA 387 GR 11 Cl 2?

11 CL. 2 plaat on surveanuma kvaliteediga terasplaat, mida kasutatakse kõrgel temperatuuril{2}}. See on valmistatud akroom-molübdeeni ja kroomi sisaldav sulam.

 

Millega on samaväärne ASTM A387 klass 11?

ASME SA387 klass 11

ASTM A387 klassi 11 ekvivalentne teras onASME SA387 klass 11. ASTM A387 klass 11 hõlmab A387 klassi 11 klass 1 ja A387 klass 11 klass 2, mis on samaväärsed vastavalt ASME SA387 klassi 11 klass 1 ja SA387 klass 11 klass 2.

 

 
 

Toodete väljapanek

 

7

info-498-161

2

 

 

Pakkimine ja saatmine

 

11

PackingShipping1

 

 

Näitused ja klientide külastused

 

GNEE Global Exhibition Record

 

 

 
 

 

GNEE Steel tarnib ka mitmesuguseid katlaid ja surveanumate terasplaate, näiteks A204 klass B, A515 klass 70, A537 klass 1, SA387 klass 11, klass 1, P265GH, S537 klass 2, P355Q, P275N, P355N, P355Q, P275N, P355N, P69 muud tüübid. terasplaatidest, võite helistada nõuandetelefonile numbril +8615824687445 või saata e-kiri aadressile alloy@gneesteelgroup.com. Olete teretulnud meiega nõu pidama ja oleme väga valmis vastama teie küsimustele.

 

Surveanumaplaatide klassid, mida tarnib GNEE
ASTM ASTM A202/A202M ASTM A202 klass A ASTM A202 klass B    
ASTM A203/A203M ASTM A203 klass A ASTM A203 klass B ASTM A203 D klass ASTM A203 klass E
ASTM A203 klass F      
ASTM A204/A204M ASTM A204 klass A ASTM A204 klass B ASTM A204 klass C  
ASTM A285/A285M ASTM A285 klass A ASTM A285 klass B ASTM A285 klass C  
ASTM A299/A299M ASTM A299 klass A ASTM A299 klass B    
ASTM A302/A302M ASTM A302 klass A ASTM A302 klass B ASTM A302 klass C ASTM A302 D klass
ASTM A387/A387M ASTM A387 5. klass, klass1 ASTM A387 5. klass, klass2 ASTM A387 11. klass, 1. klass ASTM A387 11. klass, klass 2
ASTM A387 12. klass, 1. klass ASTM A387 12. klass, 2. klass ASTM A387 22. klass, klass1 ASTM A387 klass 22 klass 2
ASTM A515/A515M ASTM A515 klass 60 ASTM A515 klass 65 ASTM A515 klass 70  
ASTM A516/A516M ASTM A516 klass 55 ASTM A516 klass 60 ASTM A516 klass 65 ASTM A516 70. klass
ASTM A517/A517M ASTM A517 klass A ASTM A517 klass B ASTM A517 klass E ASTM A517 klass F
ASTM A517 klass P ASTM A517 klass J    
ASTM A533/A533M ASTM A533 klassi A klass1 ASTM A533 klassi B klass 1 ASTM A533 klassi C klass 1 ASTM A533 klassi D klass 1
ASTM A533 klassi A klass2 ASTM A533 klass B klass2 ASTM A533 klass C klass 2 ASTM A533 klassi D klass 2
ASTM A533 klassi A klass3 ASTM A533 klassi B klass3 ASTM A533 klassi C klass3 ASTM A533 klassi D klass3
ASTM A537/A537M ASTM A537 klass1 ASTM A537 klass2 ASTM A537 klass 3  
ASTM A612/A612M ASTM A612      
ASTM A662/A662M ASTM A662 klass A ASTM A662 klass B ASTM A662 klass C  
ET EN10028-2 EN10028-2 P235GH EN10028-2 P265GH EN10028-2 P295GH EN10028-2 P355GH
ET10028-2 16MO3      
EN10028-3 EN10028-3 P275N EN10028-3 P275NH EN10028-3 P275NL1 EN10028-3 P275NL2
EN10028-3 P355N EN10028-3 P355NH EN10028-3 P355NL1 EN10028-3 P355NL2
EN10028-3 P460N EN10028-3 P460NH EN10028-3 P460NL1 EN10028-3 P460NL2
EN10028-5 EN10028-5 P355M EN10028-5 P355ML1 EN10028-5 P355ML2 EN10028-5 P420M
EN10028-5 P420ML1 EN10028-5 P420ML2 EN10028-5 P460M EN10028-5 P460ML1
EN10028-5 P460ML2      
EN10028-6 EN10028-6 P355Q EN10028-6 P460Q EN10028-6 P500Q EN10028-6 P690Q
EN10028-6 P355QH EN10028-6 P460QH EN10028-6 P500QH EN10028-6 P690QH
EN10028-6 P355QL1 EN10028-6 P460QL1 EN10028-6 P500QL1 EN10028-6 P690QL1
EN10028-6 P355QL2 EN10028-6 P460QL2 EN10028-6 P500QL2 EN10028-6 P690QL2
JIS JIS G3115 JIS G3115 SPV235 JIS G3115 SPV315 JIS G3115 SPV355 JIS G3115 SPV410
JIS G3115 SPV450 JIS G3115 SPV490    
JIS G3103 JIS G3103 SB410 JIS G3103 SB450 JIS G3103 SB480 JIS G3103 SB450M
JIS G3103 SB480M      
GB GB713 GB713 Q245R GB713 Q345R GB713 Q370R GB713 12Cr1MoVR
GB713 12Cr2Mo1R GB713 13MnNiMoR GB713 14Cr1MoR GB713 15CrMoR
GB713 18MnMoNbR      
GB3531 GB3531 09MnNiDR GB3531 15MnNiDR GB3531 16MnDR  
DIN DIN 17155 DIN 17155 HI DIN 17155 HII DIN 17155 10CrMo910 DIN 17155 13CrMo44
DIN 17155 15Mo3 DIN 17155 17Mn4 DIN 17155 19Mn6