ASTM A182 F316Hείναι μια-υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα 316, ειδικά σχεδιασμένη για εξυπηρέτηση σε υψηλή θερμοκρασία.
|
Παράμετρος |
Προδιαγραφές F316H |
|
Περιεκτικότητα σε άνθρακα |
0,04–0,10% (υψηλότερο από το τυπικό 316) |
|
Χρώμιο |
16.0–18.0% |
|
Νικέλιο |
10.0–14.0% |
|
Μολυβδαίνιο |
2.0–3.0% |
|
Πυκνότητα |
7,93 g/cm³ (7930 kg/m³) |
|
Αντοχή εφελκυσμού |
Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 MPa |
|
Ισχύς απόδοσης |
Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 MPa |
|
Μέγιστη θερμοκρασία σέρβις |
Έως 800 μοίρες |
Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα στο 316H παρέχει ανώτερη αντοχή σε υψηλές-θερμοκρασίες σε σύγκριση με τα 316L, καθιστώντας το το υλικό επιλογής για εξαρτήματα λέβητα, υπερθερμαντήρες και συστήματα ατμού υψηλής-πίεσης που λειτουργούν πάνω από 500 βαθμούς .

Διάγραμμα βάρους φλάντζας 316H: Κοινές διαστάσεις
Τα παρακάτω διαγράμματα βάρους παρέχουν θεωρητικά βάρη για φλάντζες 316H που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ASME B16.5. Αυτές οι τιμές υπολογίζονται με βάση την πυκνότητα από ανοξείδωτο χάλυβα 7,93 g/cm³ και αντιπροσωπεύουν τα βιομηχανικά-τυπικά βάρη αναφοράς.
Κατηγορία 150 316H Βάρη φλάντζας (kg)
|
NPS |
Λαιμός συγκόλλησης |
Slip-Ενεργό |
Τυφλός |
Υποδοχή συγκόλλησης |
Με σπείρωμα |
|
1/2" |
0.9 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
3/4" |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
1" |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.1 |
1.1 |
|
1-1/4" |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.4 |
1.4 |
|
1-1/2" |
2.1 |
1.9 |
2.0 |
1.6 |
1.6 |
|
2" |
2.8 |
2.6 |
2.8 |
2.1 |
2.1 |
|
3" |
4.5 |
4.1 |
4.8 |
3.4 |
3.4 |
|
4" |
6.4 |
5.9 |
7.3 |
4.8 |
4.8 |
|
6" |
11.3 |
10.4 |
13.6 |
8.4 |
8.4 |
|
8" |
16.8 |
15.4 |
21.8 |
12.7 |
12.7 |
|
10" |
22.7 |
20.9 |
31.8 |
17.2 |
17.2 |
|
12" |
31.3 |
28.6 |
44.0 |
23.6 |
23.6 |
Κατηγορία 300 316H Βάρη φλάντζας (kg)
|
NPS |
Λαιμός συγκόλλησης |
Slip-Ενεργό |
Τυφλός |
Υποδοχή συγκόλλησης |
Με σπείρωμα |
|
1/2" |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
3/4" |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
1" |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
1.5 |
|
1-1/4" |
2.3 |
2.1 |
2.2 |
1.9 |
1.9 |
|
1-1/2" |
3.1 |
2.8 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
|
2" |
4.1 |
3.7 |
4.2 |
3.2 |
3.2 |
|
3" |
7.3 |
6.6 |
8.2 |
5.4 |
5.4 |
|
4" |
10.9 |
9.8 |
13.2 |
7.7 |
7.7 |
|
6" |
19.1 |
17.2 |
24.5 |
13.2 |
13.2 |
|
8" |
29.5 |
26.8 |
39.1 |
20.9 |
20.9 |
|
10" |
41.8 |
38.2 |
57.3 |
29.1 |
29.1 |
|
12" |
57.3 |
52.3 |
79.1 |
40.0 |
40.0 |
Σημείωση: Αυτά τα βάρη είναι θεωρητικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανοχές, τον τύπο επένδυσης (RF/FF/RTJ) και τις συγκεκριμένες πρακτικές σφυρηλάτησης.
316H ΦλάντζαΠρότυπα και τάξεις πίεσης
Τα βάρη της φλάντζας δεν είναι αυθαίρετα. υπαγορεύονται από διεθνή πρότυπα, κυρίως ASME B16.5 (για NPS ½" έως 24") και ASME B16.47 (για μεγαλύτερες διαμέτρους). Το βάρος μιας φλάντζας 316H καθορίζεται κυρίως από δύο μεταβλητές: το Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (NPS) και την κατηγορία πίεσης.

Οι κοινές κατηγορίες πίεσης περιλαμβάνουν 150, 300, 600, 900, 1500 και 2500. Καθώς αυξάνεται η κατηγορία πίεσης, το πάχος της φλάντζας και η διάμετρος της πλήμνης αυξάνονται για να περιέχουν υψηλότερες εσωτερικές πιέσεις, με αποτέλεσμα μια μη-γραμμική αύξηση του βάρους. Για παράδειγμα, μια φλάντζα Class 600 ζυγίζει σημαντικά περισσότερο από το διπλάσιο μιας φλάντζας Class 150 ίδιας διαμέτρου λόγω της εκθετικής αύξησης του όγκου υλικού που απαιτείται για τα περιθώρια ασφαλείας.
Επιπλέον, ο τύπος της φλάντζας επηρεάζει τη μάζα. Μια φλάντζα Weld Neck συνήθως ζυγίζει περισσότερο από μια φλάντζα Slip-Στη φλάντζα της ίδιας κατηγορίας λόγω της εκτεταμένης πλήμνης και της γεωμετρίας του λαιμού. Αντίθετα, μια φλάντζα Blind, που δεν έχει οπή, θα έχει την υψηλότερη μάζα για ένα δεδομένο NPS και κατηγορία.
316H ΦλάντζαΥπολογισμός βάρους
Για λόγους μηχανικής, η χρήση αποκλειστικά σε γραφήματα μπορεί να είναι επικίνδυνη εάν εμπλέκονται προσαρμοσμένες διαστάσεις ή μη τυπικές ανοχές. Ως κατασκευαστής, συνιστούμε να επαληθεύετε τα βάρη χρησιμοποιώντας τον τύπο βασικής πυκνότητας. Αυτό εξασφαλίζει αυστηρότητα στις προδιαγραφές των προμηθειών σας.
Το θεωρητικό βάρος (WW) υπολογίζεται ως εξής:
W=V×ρW=V×ρ
Οπου:
VV=Όγκος της φλάντζας (σε³ ή cm³)
ρρ=Πυκνότητα από ανοξείδωτο χάλυβα 316H (0,289 lb/in³ ή 8,0 g/cm³)
Ο υπολογισμός του όγκου μιας σύνθετης γεωμετρίας όπως μια φλάντζα λαιμού συγκόλλησης απαιτεί το σπάσιμο του εξαρτήματος σε απλά γεωμετρικά σχήματα: τον δακτύλιο, την πλήμνη και τον λαιμό. Ωστόσο, για μια απλοποιημένη εκτίμηση μιας φλάντζας Slip-On ή Plate, ο ακόλουθος τύπος χρησιμοποιείται συχνά στη βιομηχανία:
W=π4×(OD2−ID2)×T×rW=4π×(OD2−ID2)×T×ρ
Οπου:
OD=Εξωτερική διάμετρος της φλάντζας
ID=Εσωτερική διάμετρος (διάτρηση)
T=Πάχος της φλάντζας
ρ=Σταθερά πυκνότητας
Παράδειγμα υπολογισμού: Θεωρήστε μια φλάντζα 6-ιντσών NPS Class 150 Slip-On.
OD=11.00 ίντσες
Αναγνωριστικό=6.62 ίντσες (κατά προσέγγιση διάτρηση)
Πάχος=0.88 ίντσες
Πυκνότητα=0.289 lb/in³
Όγκος≈0,7854×(121−43,8)×0,88≈53,3 in3Όγκος≈0,7854×(121−43,8)×0,88≈53,3 in3 Βάρος≈53,3×0,289≈15. λίβρεςΒάρος≈53,3×0,289≈15,4 λίβρες
Διόρθωση: Αυτός ο απλοποιημένος τύπος υπολογίζει μόνο τον δακτύλιο. Κάποιος πρέπει να προσθέσει το βάρος της πλήμνης και το ανασηκωμένο πρόσωπο. Στην πράξη, μια φλάντζα 6" Class 150 ζυγίζει πιο κοντά στα 26 λίβρες σύμφωνα με τον πίνακα ASME. Αυτή η απόκλιση υπογραμμίζει γιατί η βάση σε τυποποιημένα διαγράμματα βάρους ASME είναι ασφαλέστερη για εμπορική εκτίμηση από τον χειροκίνητο γεωμετρικό υπολογισμό, εκτός εάν έχετε πρόσβαση σε λεπτομερή μοντέλα CAD.
Παράγοντες που επηρεάζουν το πραγματικό έναντι του θεωρητικού βάρους
Διάφοροι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις μεταξύ των υπολογισμένων θεωρητικών βαρών και των πραγματικών κατασκευασμένων βαρών:
Κατασκευαστικές ανοχές: Το ASME B16.5 επιτρέπει ορισμένες ανοχές διαστάσεων που επηρεάζουν το τελικό βάρος
Πρακτική σφυρηλάτησης: Διαφορετικές μέθοδοι σφυρηλάτησης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μικρές διακυμάνσεις στην πυκνότητα του υλικού
Φινίρισμα επιφάνειας: Οι επεξεργασμένες επιφάνειες αφαιρούν το υλικό, μειώνοντας το τελικό βάρος
Τύπος όψης: Οι διαμορφώσεις ανυψωμένου προσώπου, επίπεδης όψης και RTJ έχουν διαφορετικούς όγκους υλικού
Σύνθεση υλικού: Μικρές διακυμάνσεις στα στοιχεία κράματος επηρεάζουν την πυκνότητα
Για κρίσιμες εφαρμογές που απαιτούν ακριβή δεδομένα βάρους, συνιστούμε τη λήψη πραγματικών μετρούμενων βαρών από πιστοποιημένες αναφορές δοκιμών μύλου (EN 10204 Τύπος 3.1 ή 3.2).
