Nhiệt độ dịch vụ tối thiểu danh nghĩa cho ống thép ASTM A333 Gr.8 là gì?
Nhiệt độ dịch vụ thiết kế tối thiểu danh nghĩa cho ống thép ASTM A333 Gr.8 là - 195 độ. Nhiệt độ này được đặt để tính đến các điểm sôi của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) (-162 độ) và nitơ lỏng (-196 độ), với biên độ an toàn thích hợp. Tiêu chuẩn đòi hỏi nó phải vượt qua thử nghiệm tác động V-notch Charpy nghiêm ngặt ở nhiệt độ này, chứng tỏ khả năng hấp thụ năng lượng đáng kể của nó mà không bị gãy xương giòn. Điều này làm cho nó trở thành một vật liệu ưa thích cho các đường ống truyền LNG, bể chứa và các hệ thống xử lý đông lạnh liên quan.
Làm thế nào để tiêu chuẩn xác minh thấp - Độ bền nhiệt độ thông qua Charpy V - Kiểm tra tác động Notch?
Tiêu chuẩn ASTM A333 bắt buộc Charpy V -} Thử nghiệm tác động Notch ở -195 độ cho ống thép Gr.8. Các mẫu vật được lấy từ chính đường ống, theo chiều dọc. Tiêu chuẩn đặt ra yêu cầu tối thiểu cho trung bình của ba mẫu vật, trong khi cho phép một mẫu có giá trị thấp hơn mức trung bình, nhưng không thấp hơn mức tối thiểu được chỉ định. Yêu cầu này là vô cùng nghiêm ngặt, vượt xa các loại thép carbon. Thử nghiệm tác động mô phỏng khả năng của vật liệu để chịu được tải trọng tác động đột ngột ở nhiệt độ thấp và là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để xác minh khả năng chống gãy xương giòn.
Các đặc điểm của Ductle - thành - Nhiệt độ chuyển tiếp giòn (DBTT) là gì?
Ductle - sang - Nhiệt độ chuyển tiếp giòn (DBTT) của ống thép ASTM A333 Gr.8 rất thấp, thấp hơn - 195 độ. Điều này có nghĩa là nó vẫn dễ dàng trong toàn bộ phạm vi nhiệt độ vận hành thiết kế (xuống đến -195 độ) và không đi vào cao nguyên giòn. Hàm lượng niken cao làm thay đổi vùng dễ uốn của đường cong nhiệt độ năng lượng tác động của nó đáng kể về nhiệt độ thấp hơn, với sự suy giảm rất dần. Khách sạn này đảm bảo rằng ngay cả trong trường hợp quá tải tình cờ hoặc sự hiện diện của các khiếm khuyết nhỏ, vật liệu sẽ trải qua rách dẻo thay vì gãy giòn đột ngột, mang lại sự an toàn cực kỳ cao.
Bên cạnh thử nghiệm tác động, những thử nghiệm khác được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của nhiệt độ - thấp? Ngoài thử nghiệm tác động charpy lõi, tiêu chuẩn cũng yêu cầu thử nghiệm cơ học toàn diện, bao gồm phòng - kiểm tra độ bền kéo (xác định độ bền kéo, cường độ năng suất và độ giãn dài) và kiểm tra độ cứng. Hơn nữa, phân tích quang phổ của thành phần hóa học là bắt buộc để đảm bảo rằng các yếu tố hợp kim và mức độ tạp chất đáp ứng các tiêu chuẩn. Đối với các đường ống hàn, kiểm tra tác động bổ sung của mối hàn và nhiệt - vùng bị ảnh hưởng là bắt buộc. Kiểm tra thủy tĩnh xác minh áp suất của đường ống - khả năng chịu lực và rò rỉ - độ kín ở nhiệt độ phòng. Mặc dù không được thực hiện ở nhiệt độ đông lạnh, nhưng nó là một phần của xác minh tính toàn vẹn tổng thể.
Tại sao độ cứng lại quan trọng hơn sức mạnh trong các ứng dụng đông lạnh?
Ở nhiệt độ thấp, sức mạnh năng suất của vật liệu và độ bền kéo thường tăng, nhưng độ dẻo dai của nó có thể giảm mạnh, dẫn đến sự chuyển đổi từ hành vi dễ uốn sang giòn. Nếu một vết nứt ở cường độ cao - nhưng thấp - vật liệu độ bền xảy ra ở nhiệt độ thấp, nó sẽ lan truyền với tốc độ âm thanh và hấp thụ hầu như không có năng lượng, dẫn đến thất bại thảm hại. Cao - Các vật liệu độ bền, như Gr.8, có thể bắt giữ sự lan truyền vết nứt thông qua biến dạng dẻo, hấp thụ năng lượng đáng kể và cung cấp cảnh báo sớm và lề an toàn cho hệ thống. Do đó, trong lĩnh vực đông lạnh, "độ bền là vua" là một nguyên tắc cơ bản.








