SA 387 Gr 11 Cl 1bezieht sich auf eine ASTM/ASME-Chrom-Molybdän-legierte Stahlplatte für Druckbehälter, die mit 1,25 % Chrom und 0,50 % Molybdän eine mäßige Festigkeit bietet, für den Einsatz bei hohen Temperaturen, hervorragende Oxidationsbeständigkeit und gute Schweißbarkeit bekannt ist und hauptsächlich in Kesseln, Raffinerien und Kraftwerken verwendet wird. Klasse 1 weist im Vergleich zu Klasse 2 einen niedrigeren Zugfestigkeitsbereich (415–585 MPa) mit höherer Duktilität auf und eignet sich daher für Anwendungen bei erhöhten Temperaturen, bei denen die Festigkeitsanforderungen mäßig sind.
Äquivalente
| BS | DE | ASTM/ASME | LÄRM |
| 621 B | ––– | SA387-11-1 | ––– |
Spezifikationen für legierte Stahlplatten ASME SA387 Grade 11
| Bezeichnung | Nominelles Chrom Inhalt (%) |
Nominelles Molybdän Inhalt (%) |
| SA387 Klasse 11 | 1.25% | 0.50% |
Zuganforderungen für Platten aus legiertem Stahl der Klasse 11 nach ASME SA387, Platten der Klasse 1
| Bezeichnung: | Erfordernis: | Klasse 11 |
| SA387 Klasse 11 | Zugfestigkeit, ksi [MPa] | 75 bis 100 [515 bis 690] |
| Streckgrenze, min, ksi [MPa]/(0,2 % Offset) | 43 [310] | |
| Dehnung in 8 Zoll [200 mm], min. % | 18 | |
| Dehnung in 2 Zoll [50 mm], min., % | 22 | |
| Flächenreduzierung, min % | ––– |
Chemische Anforderungen für Platten aus legiertem Stahl ASME SA387 Grade 11
| Element | Chemische Zusammensetzung (%) | |
| SA387 Klasse 11 | ||
| Kohlenstoff: | Wärmeanalyse: | 0.05 - 0.17 |
| Produktanalyse: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangan: | Wärmeanalyse: | 0.40 - 0.65 |
| Produktanalyse: | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphor: | Wärmeanalyse: | 0.035 |
| Produktanalyse: | 0.035 | |
| Schwefel (max): | Wärmeanalyse: | 0.035 |
| Produktanalyse: | 0.035 | |
| Silizium: | Wärmeanalyse: | 0.50 - 0.80 |
| Produktanalyse: | 0.44 - 0.86 | |
| Chrom: | Wärmeanalyse: | 1.00 - 1.50 |
| Produktanalyse: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdän: | Wärmeanalyse: | 0.45 - 0.65 |
| Produktanalyse: | 0.45 - 0.70 |
Schlüsselanwendungen
Druckbehälter und Kessel
Ideal für die Herstellung von Lager- und Verarbeitungsgeräten, deren Aufgabe es ist, Flüssigkeiten und Gase mit hohen Temperaturen aufzunehmen und zu handhaben und eine zuverlässige strukturelle Integrität unter langfristigen Bedingungen hoher Temperatur und Druck zu gewährleisten.
Öl- und Gasindustrie
Weit verbreitet in Raffinerien, petrochemischen Anlagen und Offshore-Bohrbetrieben, besonders geeignet für raue Betriebsumgebungen mit Hochtemperaturflüssigkeiten und Sauergas (H₂S-haltigen Medien), um Korrosion und Spannungsrissbildung zu widerstehen.
Stromerzeugung
Dient als Schlüsselmaterial für die Herstellung kritischer Komponenten in Wärme- und Kombikraftwerken und nutzt seine robuste mechanische Leistung bei hohen Temperaturen, um extremen Betriebsbedingungen von Kessel- und Turbinensystemen standzuhalten.
Wärmetauscher und Kondensatoren
Hervorragend geeignet für den Bau von Wärmeübertragungsgeräten wie Wärmetauschern und Kondensatoren, da es zyklischer thermischer Belastung und Hochtemperaturoxidation während kontinuierlicher Heiz- und Kühlzyklen effektiv standhält.
Rohrleitungs- und Schlauchsysteme
Wird bei der Herstellung von Hochtemperatur-Industrieleitungen, Hochleistungsflanschen und Hochdruckventilen eingesetzt und gewährleistet leckagefreie Leistung und Haltbarkeit in anspruchsvollen Wärmeverarbeitungsrohrleitungen.
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1.Was ist das äquivalente Material SA 387 GR 11 CL 1?
Sa 387 Gr 11 Cl 1 ist eine vielseitige Klasse der Sorte Sa 387 11. Sa 387 Gr 11 äquivalentes Material ist dasASME SA387auf den US-Märkten und in der Europäischen Union über Module in der Güteklasse 13CrMoSi5-5. Das Äquivalentmaterial Sa 387 Gr 11 Cl 2 ist SA387-11-2 der ASME- und ASTM-Norm.
2. Ist SA 387 Kohlenstoffstahl?
Schweißbare Kohlenstoffstahlplatten für Druckbehälter und Kessel, die bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden. Das Material profitiert von der Zugabe von Chrom und Molybdän, was dem Stahl eine höhere Korrosionsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit verleiht.


