2750/S32760:6-630MM | N08904:6-630MM | S31254, 800:6-630MM |
S31803, 32205, S32205:6-630MM | TP 316/316L:6-630MM | TP304/304L:6-630MM |
TP304/304L, 316/316L, 316Ti, 321/H, 309S/H. 310S/H, 317/L,347/H,N08904, S31254, 800/H. S31803, 32205, S32750, S32760:6-630MM | TP309S/H:6-630MM | TP310S/H:6-630MM |
TP316Ti:6-630MM | TP317/L:6-630MM | TP321/H:6-630MM |
TP347/H:6-630MM | 品名:不锈钢无缝管 |
品名:不锈钢无缝钢管
材料:10X17H13M2T 标准:GOST9941-81较
规格:426mm×14mm、426mm×9mm、325mm×10mm、325mm×8mm、273mm×12mm、220mm×12mm
交期周期:120天
技术要求:
1.化学成分及机械性能等全部达到GOST9941-81标准。
2.不锈钢管的外径及壁厚公差要求需达到GOST9941-81标准中较要求。
3.所有需要全部进行逐根超声波无损探伤检测合格后才允许发货。
4.每个规格至少抽取2个试样进行光谱分析、机械性能检测、压扁试验及晶间腐蚀检测。
5.须提供准备详细的产品生产检验记录报告包括(胚料原厂材质书、胚料进厂检验报告、冷拔记录、热处理记录、钢管成品表检记录、光谱分析记录、超声波探伤报告、机械性能及压扁试验记录、晶间腐蚀检验报告等)。
双相不锈钢管
1、均匀腐蚀
由于铬含量(22%),钼(3%)及氮含量(0.18%),2205的抗腐蚀特性在大多数环境下优于316L和317L。
2、局部抗腐蚀
双相钢2205中铬、钼及氮的含量使其在氧化性及酸性的溶液中,对点腐蚀及隙腐蚀具有很强的抵抗能力。
3、抗应力腐蚀
不锈钢的双相微观结构有助于提高不锈钢的抗应力腐蚀龟裂能力。在一定的温度、应张力、氧气及氯化物存在的情况下,奥氏体不锈钢会发生氯化物应力腐蚀。由于这些条件不易控制,因此304L、316L和317L的使用在这方面受到限制。
4、抗腐蚀疲劳
双相钢2205的高强度及抗腐蚀能力使其具有很高的抗腐蚀疲劳强度。加工设备易受腐蚀环境和加载循环的影响,2205的特性非常适合这样的应用。
奥氏体不锈钢管焊接特点和方法是什么?
奥氏体不锈钢管焊接特点:奥氏体不锈钢具有良好的可焊性,但焊接材料或焊接工艺不正确时,会出现以下缺陷:
1.晶问腐蚀(1)晶间腐蚀产生原因晶问腐蚀发生于晶粒边界,所以叫晶问腐蚀。它是奥氏体不锈钢危险的一种破坏形式,它的特点是腐蚀沿晶界深人金属内部,并引起金属机械性能和耐腐蚀性能的下降。奥氏体不锈钢在450~850%温度区间范围内停留一定时问后,则晶界处会析出C,其中的铬主要来自晶粒表层,内部的铬如来不及补充,会使晶界晶粒表层的含铬量下降而形成贫铬区,在强腐蚀介质的作用下,晶界贫铬区受到腐蚀就会形成晶间腐蚀。受到晶间腐蚀的不锈钢在表面上没有明显的变化,但在受力时会沿晶界断裂,几乎完全丧失强度。(2)防止晶间腐蚀的措施①选用***碳C≤0.03%、添加钛或铌等稳定元素的不锈钢焊条。②采用小规范,目的是为了减少危险温度范围停留时间,采用小电流、快焊速、短弧焊及不作横向摆动。焊缝可采用强制冷却(如铜垫板、水冷)方法加快焊接接头的冷却速度,减少热影响区。多层焊时,应控制层间温度,要***道焊缝冷却至60℃以下时再焊。③接触介质的那面焊缝后焊接。④焊后固溶处理。将工件加热至1050~1150%后淬火,使晶界上的CC6溶人晶粒内部,形成均匀的奥氏体组织。