logo

szczegóły dotyczące produktów

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Rura ze stali nierdzewnej
Created with Pixso.

GB / T12771 12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti 304 / 316Spawane rury ze stali nierdzewnej do płynnej dostawy

GB / T12771 12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti 304 / 316Spawane rury ze stali nierdzewnej do płynnej dostawy

Nazwa marki: TORICH
Numer modelu: GB / T12771
MOQ: 5 ton
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Zdolność do zaopatrzenia: 50000 ton rocznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
CHINY
Orzecznictwo:
ISO9001:2008,ISO14001:2008
materiał:
Stal nierdzewna 201/304/316
Gatunek:
S30210 S30408 ​​S30403 S31008
powierzchni:
marynowanie
Technika:
Spawanie łukowe
ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ:
3-500 mm
WT:
0,5-50 mm
Szczegóły pakowania:
w zdatnym do żeglugi pakowaniu
Możliwość Supply:
50000 ton rocznie
Podkreślić:

stainless tube steel

,

Rura ze stali nierdzewnej o dużej średnicy

Opis produktu

Nazwa produktu:

GB/T12771 12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti Słocone rury ze stali nierdzewnej do dostaw płynów

Standardowy:Zakres rozmiarów:

GB/T12771OD:5-500mm WT:00,5-50 mm Długość: 3-9 M,a)Zgodnie z rzeczywistym zastosowaniem i produkcją klientów.

Zastosowanie:Do dostarczania płynów

Stopień stali:Wymagania dotyczące:

Technologia:spawanie łukowe

Charakterystyka:

Dobra koncentryczność

Dobra jakość powierzchni

Dobra tolerancja na nadmierny dawkowanie i ID

Wysoka precyzja

Stabilna jakość

Gładkość szorstka

TORICH ZAWAGA NA JAKOŚĆ

Tabela 1 Tolerancja nadmiernej dawki

Klasyfikacja D Dopuszczalna tolerancja
A B
H Wszystkie wymiary ±0,5% lub ±0.20 ±0,75% lub ±0.30
T < 40 ± 0.20 ± 0.30
≥ 40 ~ < 65 ± 0.30 ± 0.40
≥ 65 ~ < 90 ± 0.40 ± 0.50
≥ 90 ~ < 168.3 ± 0.80 ± 1.00
≥ 168,3 ~ < 325 ± 0,75%D ± 1%D
≥ 325 ~ < 610 ± 0,6%D ± 1%D
≥ 610 ± 0,6%D ±0,7%D lub ±10

WC

SP

< 40 ± 0.15 ± 0.20
≥ 40 ~ < 60 ± 0.20 ± 0.30
≥ 60 ~ < 100 ± 0.30 ± 0.40
≥ 100 ~ < 200 ± 0,4%D ±0,5%D
≥ 200 ±0,5%D ± 0,75%D

Tabela 2 Tolerancja WT

WT nominalne Dopuszczalna tolerancja
≤ 0.5 ± 0..10
> 0,5 ~ 1.0 ± 0.15
> 1,0 ~ 2.0 ± 0.20
> 2,0 ~ < 4.0 ± 0.30
≥ 4.0 ±10%S

Tabela 3 Stopień zginania

Średnica zewnętrzna/mm Stopień zginania/mm/m
≤108 ≤ 1.5
> 108 ~ 325 ≤ 2.0
>325 ≤ 2.5

Tabela 4 Gęstość stali i obliczenie teoretycznej masy

Nie, nie, nie. Stopień stali Gęstość/(kg/dm3) Formuła po przeliczeniu
1 12Cr18Ni9 7.93 W=0.02491S(D-S)
2 06Cr19Ni10
3 022Cr19Ni10 7.90 W=0.02482S(D-S)
4 06Cr18Ni11Ti 8.03 W = 0,02507S(D-S)
5 06Cr25Ni20 7.98 W = 0,02507S(D-S)
6 06Cr17Ni12Mo2 8.00 W=0.02513S(D-S)
7 022Cr17Ni12Mo2
8 06Cr18Ni11Nb 8.03 W=0,02523(D-S)
9 022Cr18Ti 7.70 W = 0,02419 ((D-S)
10 022Cr18Ti 7.75 W=0.02435S(D-S)
11 06Cr13Al
12 022Cr19Mo2NbTi
13 022Cr12Ni
14 06Cr13

Tabela 5 Stopień stali i składnik chemiczny ((Analiza stopienia)

Nie, nie, nie. Rodzaj Zjednoczony kod cyfrowy Klasa Składnik chemiczny ((Frakcja jakościowa) /%
C Tak. Mn P S Ni Kr Mo. N Pozostałe
1 Austenit S30210 12Cr18Ni9 ≤ 0.15 ≤ 0.75 ≤ 2.00 ≤ 0.040 ≤ 0.030 8 ~ 10 17~19 - ≤ 0.10 -
2 S30408 06Cr19Ni10 ≤ 0.08 ≤ 0.75 ≤ 2.00 ≤ 0.040 ≤ 0.030 8 ~ 11 18 ~ 20 - - -
3 S30403 022Cr19Ni10 ≤ 0.030 ≤ 0.75 ≤ 2.00 ≤ 0.040 ≤ 0.030 8 ~ 12 18 ~ 20 - - -
4 S31008 06Cr25Ni20 ≤ 0.08 ≤ 1.50 ≤ 2.00 ≤ 0.040 ≤ 0.030 19 ~ 22 24 ~ 26 - - -
5 S31608 06Cr17Ni12Mo2 ≤ 0.08 ≤ 0.75 ≤ 2.00 ≤ 0.040 ≤ 0.030 10 ~ 14 16~18 2~3 - -
6 S31603 022Cr17Ni12Mo2 ≤ 0.08 ≤ 0.75 ≤ 2.00 ≤ 0.040 ≤ 0.030 10 ~ 14 16~18 2~3 - -
7 S32168 06Cr18Ni11Ti ≤ 0.08 ≤ 0.75 ≤ 2.00 ≤ 0.040 ≤ 0.030 9 ~ 12 17~19 - - Ti5 × C~0.70
8 S34778 06Cr18Ni11Nb ≤ 0.08 ≤ 0.75 ≤ 2.00 ≤ 0.040 ≤ 0.030 9 ~ 12 17~19 - - Nb10 × C ~ 1.10
9 Ferryt S11863 022Cr18Ti ≤ 0.03 ≤ 0.75 ≤ 1 ≤ 0.04 ≤ 0.03 (0,60) 16~19 - - Ti lub Nb 0,1-1
10 S11972 019Cr19Mo2NbTi ≤ 0.025 ≤ 0.75 ≤ 1 ≤ 0.04 ≤ 0.03 1.00 17.5~19.50 1.75 ~ 2.50 ≤ 0.035 (Ti+Nb) [0.2+4(C+N) ]~0.8
11 S11348 06Cr13Al ≤ 0.08 ≤ 0.75 ≤ 1 ≤ 0.04 ≤ 0.03 (0,60) 11.50 ~ 14.50 - - - Nie.0.1~0.3
12 S11163 022Cr11Ti ≤ 0.03 ≤ 0.75 ≤ 1 ≤ 0.04 ≤ 0.02 (0,60) 10.5~11.7 - ≤ 0.03 Ty ≥ 8 ((C + N), Ty 0,15 ~ 0.5- Nie, nie.1
13 S11213 022Cr12Ni ≤ 0.03 ≤ 0.75 ≤ 1.5 ≤ 0.04 0.015 0.3~1 10.5~12.5 - ≤ 0.03

14 Martensytyk S41008 06Cr13 ≤ 0.08 ≤ 0.75 ≤ 1 ≤ 0.04 ≤ 0.03 (0,60) 11.5~13.5 - - -

Tabela 6 System obróbki cieplnej rur stalowych

Liczba Rodzaj Nowy znak Stara marka Zalecane systemy obróbki cieplnej
1 Austenit 12Cr18Ni9 1Cr18Ni9 obróbka roztworem

1010°C~1150°C

szybkie chłodzenie

2 06Cr19Ni10 0Cr18Ni9

1010°C~1150°C

szybkie chłodzenie

3 022Cr19Ni10 00Cr19Ni10

1010°C~1150°C

szybkie chłodzenie

4 06Cr25Ni20 0Cr25Ni20

1030°C~1180°C

szybkie chłodzenie

5 06Cr17Ni12Mo2 0Cr17Ni12Mo2

1010°C~1150°C

szybkie chłodzenie

6 022Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2

1010°C~1150°C

szybkie chłodzenie

7 06Cr18Ni11Ti 0Cr18Ni10Ti

920°C~1150°C

szybkie chłodzenie

8 06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb

980°C~1150°C

szybkie chłodzenie

9 Ferytowe 022Cr18Ti 00Cr17 Oczyszczanie 780°C~950°C szybkie chłodzenie lub powolne chłodzenie
10 019Cr19Mo2NbTi 00Cr18Mo2

800°C~1050°C

szybkie chłodzenie

11 06Cr13Al 0Cr13Al 780°C~830°C szybkie chłodzenie lub powolne chłodzenie
12 022Cr11Ti - Tak.

830°C~950°C

szybkie chłodzenie

13 022Cr12Ni - Tak.

830°C~950°C

szybkie chłodzenie

14 Martensytyk 06Cr13 0Cr13 750°C szybkie chłodzenie lub 800°C~900°C powolne chłodzenie
Strona popytu stanowi, że system stabilizacji obróbki cieplnej jest 850 C ~ 930 C szybkie chłodzenie, gdy obróbka cieplna musi być ustabilizowana po obróbce cieplnej roztworu.

Tabela 7 Właściwości mechaniczne rur stalowych.

Liczba Nowy znak Ola Brand

nieproporcjonalna wytrzymałość przedłużaniaGB / T12771 12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti 304 / 316Spawane rury ze stali nierdzewnej do płynnej dostawy 0/

MPa

wytrzymałość na rozciąganie

GB / T12771 12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti 304 / 316Spawane rury ze stali nierdzewnej do płynnej dostawy 1/

MPa

wydłużenie po złamaniach

A/

%

Warunki obróbki cieplnej Warunek nieobróbki cieplnej
Nie mniej niż
1 12Cr18Ni9 1Cr18Ni9 210 520 32 25
2 06Cr19Ni10 0Cr18Ni9 210 520
3 022Cr19Ni10 00Cr19Ni10 180 480
4 06Cr25Ni20 0Cr25Ni20 210 520
5 06Cr17Ni12Mo2 0Cr17Ni12Mo2 210 520
6 022Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 180 480
7 06Cr18Ni11Ti 0Cr18Ni10Ti 210 520
8 06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb 210 520
9 022Cr18Ti 00Cr17 180 360 20 - Tak.
10 019Cr19Mo2NbTi 00Cr18Mo2 240 410
11 06Cr13Al 0Cr13Al 177 410
12 022Cr11Ti - Tak. 275 400 18 - Tak.
13 022Cr12Ni - Tak. 275 400 18 - Tak.
14 06Cr13 0Cr13 210 410 20 - Tak.

Tabela 8 Metody pobierania próbek i badania w celu kontroli rur stalowych

Liczba Pozycja kontroli Liczba próbek Metoda pobierania próbek Metoda badania
1 Skład chemiczny 1 próbka na piec GB/T 20066 GB/T 223, GB/T 11170, GB/T 20123, GB/T 20124
2 Badanie rozciągania 1 próbka na partię na dwóch stalowych rurach GB/T 2975 GB/T 228
3 Badanie ciśnienia hydraulicznego Jeden po drugim. - Nie. GB/T 241
4 Badanie prądu kręgowego Jeden po drugim. - Nie. GB/T 7735
5 Badanie spłaszczania 1 próbka na partię na 1 rurce stalowej GB/T 246 GB/T 246
6 Badanie skrzyżowego gięcia spań 1 próbka na partię na 1 rurce stalowej GB/T 232 GB/T 232
7 Korrozja międzykrystaliczna 1 próbka na partię na 1 rurce stalowej GB/T 4334.5 GB/T 4334.5
8 Badanie radiograficzne 6.6 rurki stalowe - Nie. GB/T 3323
9 Badanie bramy 1 próbka na partię na 1 rurce stalowej GB/T 245 GB/T 245
10 Wielkość ziarna austenitu 1 próbka na partię na 1 rurce stalowej GB/T 6394 GB/T 6394
11 Badanie uderzeniowe spawanego złącza Umowa GB/T 2650 GB/T 2650


GB / T12771 12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti 304 / 316Spawane rury ze stali nierdzewnej do płynnej dostawy 2 GB / T12771 12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti 304 / 316Spawane rury ze stali nierdzewnej do płynnej dostawy 3